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电池特点:
2 工业标准设计;设计寿命12年(20℃)。
2 采用固体凝胶电解质代替流动电解液,电解液不发生泄漏;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池服务寿命更长;电解质固定凝胶中,分部均匀,无内部短路、不存在酸质分层现象;凝胶电解质采用余量设计,热容量大、散热好,无普通铅酸电池热失控现象。
2 高适应恶劣的条件;凝胶电解质采用余量设计,适应高温及过充电。
2 欧洲PVC-SiO2隔板,内阻小,孔率高,循环性能好。
2 极板放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好。
2 采用高灵敏低压安全阀,产品使用更安全、可靠。
2 具有低的自放电率,20℃环境温度可存放1年,无需在充电。
2 放电后回充性能好,电池*放电后长时间(小于30天)放置再充电仍可恢复原容量。
2 电池壳体加厚设计, ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可
一如其名,集中式支持架构包含一或两套大型UPS,装设位置在服务器机房周边、一排服务器的端点或是邻近一处独立地点。集中式UPS就像是围绕住组织整体网络的巨大电源保护网。
(1)可靠性
对大公司而言,一般小型分布式UPS单相电源保护装置很难满足自身需求。集中式UPS的设计系以高密度服务器硬件的需求为考虑,由于这些硬件通常使用三相电源,其UPS当然也是越坚固耐用越好,以便这类UPS同时对单相及三相负载提供保护。比起往昔,今日的服务器功率越来越高,但更高的温度会大幅缩短UPS电瓶的寿命。远离配置的集中式UPS会保护其电瓶,从而延长电瓶寿命周期,并可减少费时伤财的电瓶夭折与更换。
(2)稳定输出及增加空间利用
集中式UPS通常是联机运作的双转换架构,可提供较高稳定度的功率曲线,并能消除大多数的电力中断(如尖波、失真、电压突波)。另一方面,分布式UPS的设计是为因应电源的变动(通过互动线路架构),这意味着异常状态会被传递到终端装置。再者,集中式备份架构中的UPS与服务器机架分开,因而可空出宝贵的空间供服务器硬件使用。
(3)改善经济规模
为了增加分布式备份架构的容量,数据支持人员必须为每个服务器机架人工增设额外的UPS,这在大型企业会是极为繁琐且无效率的作业。除了会减少可供服务器硬件使用的宝贵机架空间外,其也使得数据技术人员需监控及维修的设备倍增。集中式UPS建立冗余容量则仅为单一步骤程序,可大幅节约作业的时耗。
(4)缺点:能源效率差及成本问题
使用集中式UPS需要较大的占地面积,且其规划、安装、设置、测试及启用所需协调作业相对繁琐。多数公司选择使用集中式UPS时往往是高估所需。而企业过度估计集中式UPS的所需容量,浪费的能量几乎高达25%。这种见的状况所产生的过度“能源”相对出现过度“热量”,从而加重数据中心的冷却系统需求,造成能源成本高涨。这类UPS常需使用空调系统才能管控其额外的能(热)量输出。
除数据中心额外增加的冷却需求所致的成本外,集中式UPS的价格也大幅高于其较轻量的对手-分布式UPS。
SP系列 - 设计寿命10 年(10H) | ||||||
电池型号 | 电池电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电池总高 (mm) | 电池重量 (Kg) |
12SP26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
12SP33 | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
12SP42 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
12SP55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
12SP70 | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.2 |
12SP70L | 12 | 70L | 325 | 166 | 174 | 23.3 |
12SP80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
12SP90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
12SP100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
12SP120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
12SP135 | 12 | 135 | 345 | 172 | 279 | 56.3 |
12SP150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 241 | 46.0 |
12SP205 | 12 | 200 | 520 | 260 | 214 | 65.0 |
12SP235 | 12 | 230 | 520 | 260 | 214 | 74.4 |
工业用UPS从原则上来讲,可以分成两种:一种是为生产过程中的电气设备供电的,这种UPS的选用要看具体的设备而定,而且UPS的容量都很大,有的就采用动态UPS,对这一种使用UPS的情况此处不做分析。另一种则是在工业自动化控制过程中所用设备、器件的电源使用UPS。如发电厂使用的计算机监控系统、数据采集系统、重要的机、电、炉保护系统等就需要使用UPS。又如在石化工厂常常使用的分布控制系统(DCS)也是如此。那里有一些检测压力、温度、流量等检测仪表、调节仪表、控制阀和泵等执行器件。对于此类设备、器件的电源的可靠性要求是很高的,否则会造成生产过程紊乱,甚至瘫痪。例如某石化工厂的DCS系统使用的UPS因市电电源中断,而电池中有一块电池损坏放不出电,DCS系统不能工作,造成生产过程瘫痪。一块电池很容易更换,但生产过程设备的清理恢复却用了三天时间,损失惨重。
这里讨论的是在工业领域中第二种情况下使用的UPS。这一类UPS与普通数据中心使用的UPS有很多不同的特点。
这类UPS的个特点是负载与市电电源*隔离。为了防止市电的任何干扰影响负载的稳定工作,必须把负载与市电*隔离。这就需要UPS有输出隔离变压器,而且旁路输入也需要经过一个隔离变压器,以保证在旁路工作时也能与市电隔离。这样,在负载侧就形成了一个独立的系统,有自己的接地或者是不接地的悬浮系统。
从UPS来看,满足这种负载的要求,输出隔离变压器是必须的,而不是额外的。如果采用不带输出隔离变压器的UPS,就需要外加输出隔离变压器,是否能满足负载需要,那就要由用户来确定了。
这类UPS的第二个特点是负载常常要求单相电源供电,需要选用三相输入/单相输出型的UPS。这对UPS来说问题不大,因为所需UPS容量不大,常常是100kVA左右。但是对于旁路来说,就是一个值得探讨的问题了。旁路隔离变压器用什么样的呢?用三相输入/三相输出,显然是不合理的,只单相带载,既浪费又极不平衡。用单相220V输入/单相220V输出,也很不平衡。比较好的办法是用单相380V输入/单相220V输出。这样在电源侧的平衡程度要好一些。变压器的容量可以按UPS容量来选择。电源的容量需要按两相有电流的大小来考虑。此外还有双变压器方案、Scott变压器方案、三相五柱变压器方案等,但都不如单相380V输入/单相220V输出的方案简单。
而在市电电压很不稳定或干扰较大时,为了在旁路工作状态下,对负载不产生干扰,需要在旁路隔离变压器的后面,再加上稳压器,以保证负载可靠稳定地工作。这也是常用的一种供电电路。
对于发电厂和变电站用的UPS,在直流环节还要有特殊的要求。因为发电厂中有强大的直流系统,用来为继电保护系统和高压开关的驱动装置提供电源。这个电源必须十分可靠,否则会造成系统的紊乱,酿成重大事故。因为有了这个直流电源,UPS就不需要单独设立自己的直流电源,而是使用公共的直流电源。这样就带来两个问题:一是UPS的直流电压需适应公共的直流电压,一般发电厂的直流电源电压是220V,因此UPS的直流电压要与这个电压相匹配。另一个问题是公共直流系统容量很大,有自己的充电电源,不需要UPS充电,电池只为UPS放电用。所以在电池与UPS直流母线之间要增加防反二极管。发电厂自己的直流系统非常重要,专门有对地绝缘要求,因此要求UPS直流与交流电源之间必须隔离。这样就在UPS的交流输入端增加隔离变压器。这个变压器同时也为直流电压所需数值提供了方便。平时UPS的直流电压略高于电池组的电压,电池对UPS不能放电。