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西安山特UPS電源蓄電池技術有限公司

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華為UPS電源5000-E-320K-F320不間斷UPS電源UPS電源320KVA

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華為UPS電源5000-E-320K-F320網絡能源節能減排的三大措施 在持續穩定地使用能源的過程中,先進功率電子技術的應用、提高設備的能效比、大規模使用太陽能發電等措施,可以推進節能減排,幫助全人類進入“綠色能源”時代。 石油等傳統化石能源的產量呈現下降的趨勢,伴隨著日益增長的能源需求,全球能源供應面臨嚴峻的挑戰。在開發新一代能源的同時,提高現有能源的使用效率,即節能,是一項重要的應對手段。而化石燃料的消耗迅速上升,還會帶來一些問題,包括以二氧化碳為主的溫室氣體排放導致全球氣候變暖。這使得在節能的同時,減排也成為了全世界關注的問題。 2009年11月,國務院公布了我國的溫室氣體減排目標,即到2020年,單位國內生產總值的二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%。因此,各行各業都應該擔負起節能減排的社會責任。在持續穩定地使用能源的過程中,有哪些技術和措施可以推進節能減排,幫助全人類進入“綠色能源”時代? 措施一:電能技術革新 電能是使用普遍的二次能源。在發達國家中一半左右的一次能源,如煤、石油、天然氣、鈾礦等,會被用來發電,電氣化率因此成為衡量國家現代化程度的重要指標。典型的能源系統包括產生、傳輸、使用三個環節。電能在傳輸環節有獨特的勢,能夠以光速方便快捷地傳輸能量。出于對遠距離輸電和旋轉動力的需求,三相交流制式得到了普及應用。從大約一百年前直到現在,幾乎所有國家都采用50Hz或60Hz的三相交流制式輸電。 為了達到節能減排的目的,傳統電能技術需要進行革新。在發電環節,新能源技術的比例逐步增加,典型新能源發電裝置的輸出,是頻率和電壓均變化的交流電(風力發電)或電壓變化的直流電(太陽能發電);在用電環節,要求電機(用電量約占總發電量一半)的旋轉速度隨用戶要求而改變,以節約電能;在輸電環節,要求電網能夠在保持頻率穩定的同時,有更好的穩定性和柔性,以提高電網利用率。 所有這一切,都需要能夠在定頻定壓的三相交流電,以及變頻(或直流)變壓的能量源(或用電器)之間,實現高效互聯的功率變換的裝置。功率電子技術恰好滿足了這一需求。 華為UPS5000-A-120K貨好又便宜 華為UPS電源5000-E-320K-F320產品配置 華為UPS電源5000-E-320K-F320主機: UPS5000-E-120K-F120:包含40kVA/40kW,80kVA/80kW,120kVA/120kW三種配置,分別對應1、2、3個功率模塊,支持三相輸入,三相輸出; 需根據負載功耗、冗余需求選擇模塊數目及機架數目。 通信卡:(主機標配) 干結點卡:通過標配的干接點卡,UPS可以實現對電池系統(包括外置電池開關和電池單體偵測儀)的管理、與個人計算機通訊、向外部裝置提供告警信號,或實現遠程緊急停機等功能。 監控接口卡:監控接口卡包含FE端口(支持SNMP)、RS485(網管接口)、干接點口等通信接口。 蓄電池: 根據負載功率及備電時間選擇備電方案 選配件: 并機系統選件: 并機線纜:用于并機時連接各個UPS系統。 BSC線纜:用于雙母線系統母線同步信號傳輸。 配電柜選件: 輸入配電柜:提供額定容量為630A/4P的輸入ATS,額定容量為400A/3P的塑殼2路主、2路旁輸出斷路器。還提供電氣參數測量功能,能測量和顯示輸入的三相電壓、電流、功率因數等。同時提供各路開關狀態的信號接口及顯示配電柜電源供電狀態的三相電源指示燈。 輸出配電柜:提供兩路額定容量為400A/4P的塑殼輸入斷路器,額定容量為630A/3P的維修旁路斷路器。還提供電氣參數測量功能,能測量和顯示輸入的三相電壓、電流、功率因數等。同時提供部分開關狀態的信號接口及顯示配電柜電源供電狀態的三相電源指示 其他選件: 干結點擴展卡:提供了5組繼電器輸出干接點信號以及5組信號輸入接口,可為用戶需求實現更為豐富的告警及控制功能。 反灌保護卡:提供主路和旁路反灌偵測和保護。 電池開關盒:多組電池并聯備電情況下用于各分路電池組接入、斷開UPS系統的連接控制。 BCB-BOX:用于電池組與UPS系統之間接入、斷開連接控制,有過載、短路保護功能及遠程控制脫扣功能。 頂出風組件:如果機柜需要靠墻安裝,需要選配頂出風選件,滿足機柜散熱要求。 IP21組件:可以防止上方的水滴落機柜內部,使機柜達到IP21的防護等級。 抗震組件: 加固機柜,使其滿足抗震設防9烈度的需求。 電池巡檢儀: 檢測單體電池電壓、溫度、電池組的充放電電流,并通過MODBUS通信協議與上位機通信。 電池接地故障儀: 監測電池接地是否故障,在對地漏電流超過設定值時及時發出報警信號。 溫濕度采集板:環境溫濕度采集板,客戶現場裝配。 溫濕度傳感器:于檢測電池溫度,傳感器緊貼于電池表面。 華為UPS電源5000-E-320K-F320功率電子技術 功率電子技術是使用功率半導體技術對電能進行變換的技術。功率變換器是功率電子技術的體載體,其通過現代控制技術,對功率半導體器件的導通和關斷狀態,進行動態控制,完成不同能量形式之間的轉換。功率電子技術在革新傳統電能技術,促進節能減排方面的作用體現在能源系統的三個環節。 在發電環節,新能源發電是節能減排的重要方向。預計到2020年,我國風電裝機約為1.5億千瓦,太陽能裝機為2000萬千瓦。新能源發電有發電電壓和頻率均與現有電力系統不匹配的特征,因此需要功率變換器作為連接電網的接口,以實現能量的可靠輸送,即并網。 目前用于風能、太陽能的功率變換器功率可達MW量級,且必須有電網故障穿越的能力,以保證在電網暫態電壓跌落時,仍能與電網連接,并支撐電網電壓。 在用電環節,功率電子技術用于電機控制,可以起到節能作用。我國“十一五”規劃目標要求降低電機用電量2%,即年均節電200億度,相當于節約兩個三峽水電站的年發電量。為了達成節電目標,電機負載主要為風機水泵類型,采用功率電子技術平均節電約20%。 在輸電環節,以柔性交流輸電技術、靜止無功補償技術、基于SCR的高壓直流輸電技術和基于IGBT的輕型直流輸電技術為代表的功率電子技術,是智能電網的重要核心技術。在輸出能量波動較大的風能、太陽能發電裝置大規模引入電網后,上述基于電力系統應用的功率變換器,可以通過控制電網的潮流分布和提高電網穩定裕度,達到提高電網傳輸效率,節能減排的目的。 除此以外,功率電子技術在新能源汽車、機車牽引、儲能等諸多促進節能減排的領域,也起到了重要作用。 功率半導體器件 功率半導體器件是功率電子技術的核心。從1958年美國通用電氣公司研制出世界上個工業用普通晶閘管開始,電能的變換和控制從旋轉的變流機組和靜止的離子變流器,進入由功率半導體器件構成的變流器時代。 功率半導體器件是發電、輸電、變配電、用電、儲能的核心部件,用于電能分配、電能轉換、電能控制,起到改善電力、控制電能、節能環保的作用。它對電能的控制,類似于水龍頭對水流的調節和控制,可對電流、電壓、功率、頻率,進行高效的控制和變換。 功率電子裝置(產品)的重要特征參數是效率。功率半導體器件作為能源輸送的通道,其能效直接影響整機系統的整體效率。功率半導體器件依照設備的要求,變換電源的電壓與頻率等,同時將功率送到各個元器件中。從電子設備整體來看,功率半導體器件耗能越低,設備的能源利用率就越高。這使功率半導體成為節能減排的關鍵點。 在國際范圍內,功率半導體器件的發展經歷了三個階段,包括以大功率二極管、晶閘管(Silicon Controlled Rectifier—SCR)作為代表的代器件;20世紀70年代出現的稱之為第二代的自關斷器件,如門極可關斷晶閘管(Gate-Turn-Off Thyristor—GTO)、大功率雙極型晶體管(Bipolar Junction Transistor—BJT或Giant Transistor—GTR)等;以及20世紀80年代出現的以絕緣柵極雙極型晶體管(Insulated-gate Bipolar Transistor—IGBT或IGT)為代表的第三代復合導電機構的場控半導體器件。 值得指出的是,這三個階段是交叉并行的,新一代器件的出現并不意味著老的器件被淘汰。全球SCR產量仍占全部功率半導體器件總數的一半,是目前高壓、大電流裝置中不可替代的元件。 20世紀80年代后期,功率半導體器件的發展趨勢是模塊化、集成化,即按照電力電子電路的各種拓撲結構,將多個相同的功率半導體器件或不同的功率半導體器件,封裝在一個模塊中。這樣可縮小器件體積、降低成本、提高可靠性。IGBT的發展方向是高壓、大電流,不斷占去部分晶閘管的市場份額。 在SCR、GTO時代,我國的研制、生產能力與國際相當。遺憾的是,在國外開始IGBT產業化時,我國功率半導體產業的發展停滯了近30年。直到2006年11月,在汪梄生院士和多位技術專家的呼吁下,以及政府的支持下,情況才有了一些改變。以華為為代表的企業,正努力將通信領域的電子信息控制技術應用于電力(功率)電子產業,以實現能源的高效轉換和利用,為ICT領域節能減排開辟出一條全新的道路。總體來說,我國正逐步整合構建獨立自主的電力(功率)電子產業,向國際先進水平邁進。 措施二:提高設備能效比 未來的能源使用中,能源使用效率(能效)和碳排放的管理至關重要,是避免“炭”壁壘的基礎。節約一度電比生產一度再生電力更重要。 在ICT領域,節能減排空間巨大。通常情況下,IT設備或通訊設備的耗電不到IDC機房或者BTS基站耗電的50%,即PUE值(總耗電與IT或CT設備耗電之比)大于2。 所以說節能減排需要綜合的能效管理系統,地測量各用電部件的功耗,全天候的數據采集、監控、分析和綜合管理。為了將PUE值降到1.2以下,智能、的綜合能效管理需要圍繞高能效去設計產品和E2E解決方案,如IDC中采用的對IT機房的綜合管理、Row級溫控及能效管理、Rack級的溫控及能效管理等手段。 華為UPS電源5000-E-320K-F320設備本身的節能減排,首先要降低IT、CT設備的功耗,采取智能調度、服務遷移、智能休眠等節能措施;其次要做到的能源供給,在保障供電安全的前提下,適配電池、電源及UPS等;第三要通過能效管理系統的調度,做到的制冷和散熱,綜合利用空調、直通風、熱交換等技術,保障ICT設備的安全運行,以保證綜合能效比高。 產品品牌 華為HUAWEI 產品型號 UPS5000-E-120K-F120 產品描述UPS5000-E-120K-F120 UPS,采用在線式雙變換技術,模塊化設計,有高效、高密,高可用等特點。UPS5000-E-120K-F120包含40/80/120kVA三種配置,可按需選擇,... 產品介紹 產品特點 穩定可靠 Stable 輸入電壓范圍可達138Vac-485Vac,輸入頻率可在40Hz-70Hz內波動,適應惡劣的電網環境 5kA防雷設計,有效降低雷擊失效率 控制模塊冗余設計,使得控制模塊也可熱插拔,有效提高系統穩定性 風扇容錯設計,一路風扇損壞可帶50%載,兩路風扇損壞可帶30%載 過載能力強:逆變模式下,110%負載60min后轉旁路,125%負載10min后轉旁路,150%負載1min后轉旁路,150%以上負載200ms后轉旁路;旁路模式下,<135%過載長期運行 高效節約 Saving 高系統效率,95%@20%Load,96%@40%Load,系統在低負載時仍可保持高效率運行 單機與并機下均支持智能休眠,可使系統在保持冗余同時,提升系統效率 功率密度可達40kVA/3U, 單柜多支持8個模塊,占地僅0.5平方米;靠墻安裝與前維護設計,維護空間僅需0.5平方米,大大節約機房空間 輸出PF=1,單機kVA=kW,適應IT類新型負載 柔性智能 Smart 模塊化設計,隨業務增長而擴容,無需機房建設初期過度投資 大支持32模塊并聯,輕松實現N+X冗余及雙母線配置 電池節數可調,實現系統備電;電池故障時,更加易于維護 內置SNMP功能;華為NetECO 1000U網管軟件,輕松實現集中遠程監控 選件極其豐富,滿足各種定制化需求 簡易靈活 Simple 功率模塊、監控模塊、旁路模塊、控制模塊均模塊化設計,且支持熱插拔,模塊更換時間接近于0,安裝、擴容、維護極其簡易 Self-Load自循環測試功能,無需租賃負載即可調試開機,快速投入運營 上下進線兼容,不必再購買上進線柜,節省占地及投資 7英寸LCD圖形化顯示 華為UPS電源5000-E-320K-F320貨好又便宜 華為UPS電源5000-E-320K-F320產品規格參數 型號 UPS5000-E-120K-F120 額定容量 40KVA/40KW 80KVA/80KW 120KVA/120KW 模塊數量 1 2 3 總重量 227kg 260kg 293kg 輸入 額定輸入電壓 380/400/415Vac 輸入電壓范圍 138-485Vac;305Vac-485Vac不降額,138Vac-305Vac降額至40% 輸入頻率范圍 40-70Hz 輸入制式 三相五線 輸入功率因數 0.99 輸入電流諧波分量 THDi<3%(線性滿載);THDi<5%(非線性滿載) 旁路額定輸入電壓 380/400/415Vac 旁路輸入制式 三相五線 旁路輸入頻率范圍 50/60Hz±6Hz 旁路同步跟蹤范圍 50/60Hz±6Hz 電池電壓 360V-480V(30-40節,電池節數可調,默認32節) 輸出 輸出制式 三相五線 輸出電壓 380/400/415Vac±1% 輸出頻率 同步狀態,跟蹤旁路輸入(市電模式),50/60Hz±0.25%(電池模式) 波形失真 線性負載下THDv<1%,非線性負載下THDv<3% 輸出功率因數 1 輸出不平衡度 電壓不平衡度:±3%;相位不平衡度:±1.5° 系統效率 96% 切換時間 0ms 過載能力 逆變過載能力:110%負載60min后轉旁路,125%負載10min后轉旁路;150%負載1min后轉旁路 旁路過載能力:135%負載長期運行,<1000%負載,100ms 環境 工作溫度 0℃-40℃ 存儲溫度 -40℃-70℃ 相對濕度 5%-95%(無冷凝) 工作海拔高度 海拔高度不應超出1000m,1000m以上每增加100m,所帶負載減少1% 噪音 <65dB 其它 尺寸(高*寬*深) 2000×600×850mm 通信功能 干接點、RS485、SNMP 認證 泰爾、CE、CB 華為UPS電源華為UPS電源5000-E-320K-F320全型號簡介相關產品上一篇:華為UPS電源系列UPS-5000E相電壓輸出異常如何解決下一篇:華為UPS電源UPS3200-A-1KTTS單電腦供電半小時

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