HAZE海志蓄電池HZY12-70J質保三年
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幾乎所有的UPS廠商都宣稱可提供智能化的設備。但目前的智能化主要還是集中在UPS本身的技術層面,或網管方面。面對IT與CT行業(yè)層出不窮的新理念、新產品,尤其是近年來伴隨移動互聯(lián)網而出現的智能終端、可穿戴設備,UPS行業(yè)的“智能化”顯然還不夠智能。那么未來將有哪些方面會出現突破?
①能耗精細化管理:通過傳感器輕松獲取機房內部物理生態(tài)系統(tǒng)(供配電系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、IT設備等)與機房外部自然生態(tài)系統(tǒng)(電網信息、氣象信息、用戶使用信息等),實現整個數據中心的自我優(yōu)化與瓦特級的能耗管理。
②信息處理與價值挖掘:將收集到的信息數據,通過數據分析,它將為用戶描繪出一副數據中心的整體用電圖譜,客戶可以快速的查詢到相關信息,如耗電的服務器、用電的周期規(guī)律等,并將會進一步挖掘這些信息的價值。
③物聯(lián)網技術應用:網管APP、移動式運維、自動化維護將逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)的運維方式,除了對數據中心的日常管理,物聯(lián)網技術的應用,還將帶來設備維護方式的變革。如設備壽命預測、故障預防、故障處理等。
穩(wěn)態(tài)測試
所謂穩(wěn)態(tài)測試是指設備進入“系統(tǒng)正常”狀態(tài)時的測試,一般可測波形、頻率和電壓。
1.波形
一般是在空載和滿載狀態(tài)時,觀測波形是否正常,用失真度測量儀,測量輸出電壓波形的失真度。在正常工作條件下,接電阻性負載,用失真度測量儀測量輸出電壓波形總諧波相對含量,應符合產品規(guī)定的要求,一般小于5%。
2.頻率
一般可用示波器觀測輸出電壓的頻率和用“電源擾動分析儀”進行測量。目前UPS的輸出電壓頻率一般都能滿足要求。但當UPS的頻率電路,本機振蕩器不夠時,也有可能在市電頻率不穩(wěn)定時,UPS輸出電壓的頻率也跟著變化。UPS輸出頻率的精度一般在與市電同步時,能達到±0.2%。
3.輸出電壓
UPS的輸出電壓可以通過以下方法進行測試判斷:
(1)當輸入電壓為額定電壓的90%,而輸出負載為100%或輸入電壓為額定電壓的110%,輸出負載為0時,其輸出電壓應保持在額定值±3%的范圍內。
(2)當輸入電壓為額定電壓的90%或110%時,輸出電壓一相為空載,另外兩相為100%額定負載或者兩相為空載,另一相為100%負載時,其輸出電壓應保持在額定值±3%的范圍內,其相位差應保持在4°范圍內。
要在不平衡負載情況下,使負載電壓的幅值和相位,保持在允許范圍內,逆變器的設計就必須做到每相都能單獨調整。在對每一相電壓的幅值和相位分別控制的情況下,可以做到三相負載電壓始終是對稱的。有的UPS不是每相都能單獨調整,所以,當接單相負載時,輸出電壓就會出現明顯的不平衡。對于這類UPS,就不能進行此種測試,使用時,也必須使三相負載盡量平衡。
另外,上述的不平衡負載一相為空載,另外兩相為額定負載或者兩相為空載,另一相為額定負載的條件較為嚴酷,有的機器是在不平衡負載為兩相為額定負載,另一相為70%的額定負載或者一相為額定負載,另兩相為70%的額定負載條件下來測試輸出電壓(各相電壓,線電壓)的穩(wěn)壓精度和三相輸出不平衡度。
(3)當UPS逆變器的輸入直流電壓變化土15%,輸出負載為0%—100%變化時,其輸出電壓值應保持在額定電壓值±3%范圍內。這一指標表面上與前面所述指標重復,但實際上它比前面的指標要求更高。這是因為控制系統(tǒng)的輸人信號在大范圍內變化時,表現出明顯的非線性特性,要使輸出電壓不超出允許范圍,對電路要求就更高了。
外形尺寸數據
電池型號 | 標稱 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 美國 | 大 |
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C20/AH | 長 | 寬 | 高 |
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HZB12-18 | 12 | 18.4 | 181 | 76 | 167 | - | 4.5 |
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HZB12-26 | 12 | 26.3 | 166 | 176 | 126 | - | 6.5 |
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HZB12-28 | 12 | 30.7 | 166 | 125 | 175 | - | 7 |
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HZB12-33 | 12 | 32.5 | 195 | 130 | 160 | U1 | 8 |
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HZB12-40T | 12 | 40 | 250 | 94 | 194 | - | 10 |
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HZB12-44 | 12 | 48.9 | 197 | 165 | 170 | - | 11 |
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HZB12-55 | 12 | 57.9 | 228 | 137 | 213 | 22NF | 14 |
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HZB12-70J | 12 | 73 | 350 | 167 | 179 | - | 18 |
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HZB12-70 | 12 | 76 | 259 | 168 | 208 | 24 | 18 |
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HZB12-80 | 12 | 85.7 | 259 | 168 | 208 | 24 | 20 |
|
HZB12-90 | 12 | 97.6 | 305 | 168 | 208 | 27 | 22 |
|
HZB12-100 | 12 | 106 | 305 | 168 | 208 | 27 | 25 |
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HZB12-110 | 12 | 109 | 332 | 174 | 213 | 31 | 27 |
|
HZB12-120 | 12 | 119 | 408 | 176 | 227 | - | 30 |
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HZB12-135 | 12 | 142 | 340 | 173 | 280 | - | 35 |
|
HZB12-150 | 12 | 156 | 482 | 170 | 242 | - | 38 |
|
HZB12-160 | 12 | 188 | 530 | 209 | 214 | 4D | 40 |
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HZB12-200 | 12 | 222 | 520 | 240 | 220 | - | 50 |
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HZB12-230 | 12 | 261 | 521 | 269 | 203 | 8D | 57 |
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HZB6-110 | 6 | 115 | 193 | 168 | 205 | - | 27 |
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HZB6-160 | 6 | 188 | 298 | 171 | 226 | - | 40 |
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HZB6-200 | 6 | 205 | 323 | 178 | 225 | - | 50 |
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綜上所述,從未來數據中心需求的角度上來說,UPS系統(tǒng)應該具有可快速部署和擴容,簡單易用,具有高可用性、高效率、高密度和智能化等特點。工頻機由于自身的局限性,難以匹配未來數據中心的需求;采用高頻技術的塔式機比起傳統(tǒng)的工頻塔式機雖然在體積、效率等方面有了明顯改善,但塔式機仍非選擇;而基于高頻技術基礎的模塊化UPS則很好的匹配未來數據中心的發(fā)展需求,必將取代工頻機、塔式機成為未來數據中心的不間斷供電系統(tǒng)的主流選擇。
事實上,隨著行業(yè)的發(fā)展和技術的演進,高頻化、模塊化的UPS已經獲得了廣泛的接受。主流廠商如華為、艾默生、APC等也在將重點轉向了對高頻模塊化UPS的研發(fā)和推廣,逐步退出了工頻機、塔式機的研發(fā),同時用戶也對高頻和模塊化也表現出越來越高的接受度,例如中國電信和中國電信2014年的UPS集采中,5個標段有均有4個標段為高頻機,且模塊化UPS均作為獨立標段出現。而根據行業(yè)網站機房360的關于UPS技術發(fā)展趨勢的一項專題調查顯示,90%以上的用戶建設機房時會優(yōu)先考慮高頻機。這些都在表明,高頻化、模塊化的UPS是數據中心供電演進的必然方向。
效率
UPS的效率可以通過測量UPS的輸出功率與輸入功率求得。UPS的效率主要決定于逆變器的設計。大多數UPS只有在50%—100%負載時才有比較高的效率,當低于50%負載時,其效率就急劇下降。廠家提供的效率指標也多是在額定直流電壓,額定負載(cosφ=0.8)條件下的效率。用戶選型時選取效率與輸出功率的關系曲線和直流電壓變化±15%時的效率。
效率等于輸出有功功率比輸入有功功率再乘以100%,輸入功率不包含蓄電池的充電功率。測試是在正常條件下,負載為100%或50%的阻性負載情況下測量。從經濟角度講,機器的效率高,可以節(jié)省電費,選用容量時,其裕量系數也可以減小些。
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