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河津APC塔式ups电源SUA1000ICH渠道报价 河津品牌UPS电源销售

参数
  • APC/MGE品牌
  • SUA1000ICH型号
  • 在线式UPS设备类型
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北京华威盛达科技有限公司
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产品详情

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APC SUA1000ICH基本性能:

1.可用性:

  • 可扩展的运行时间:需要时允许快速增加更多的运行时间
  • 自动升压/降压:无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。
  • 电源调节:保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
  • 温度补偿电池充电:根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
  • 智能电池管理:通过智能、***的充电技术获得佳的电池性能、寿命和可靠性。
  • 经UPS 关机后自动重启负载:一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
  • 自动自检:定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 冷启动能力:当市电停止时提供临时的电池供电
  • 断开电池通知:当电池不能提供后备电力时警告
  • 兼容发电机:使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

 

2.易管理性:

  • 网络管理:通过内置的PowerChute 软件或APC 的网络管理卡(包括所有大于3kVA 的型号)在远程监视并控制UPS
  • SmartSlot插槽:利用管理卡定制UPS 性能
  • 有声报警:实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
  • LED 状态指示灯:便于迅速理解的显示UPS 状态的可视指示灯,以便快速响应。
  • 串口连接:通过串口对UPS进行管理。
  • 兼容英飞管理器:以便通过APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

3.可服务性:

  • 用户可更换电池:能够简单升级和更换电池
  • 热插拔电池:在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
  • 预测故障通知:提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
  • 可复位的电路断路器:能够从UPS 超载状态中快速复位。

 

4.适应性:

  • 即插即用外部电池:向UPS 增加额外的运行时间时,***负载干净、不间断的供电
  • 可调节的电压变压点:通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命大化。
  • 可调整电压灵敏度:在特定的电源环境下或发电机应用中使UPS 调整到佳性能的能力

 

5.安全性:

  • 经安全机构的认证:产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。ULFCCCEC-Tick 认证。

 

二.技术规范

  • 输出

输出功率容量

670 瓦数 / 1000  VA

可配置功率

670瓦数 / 1000  VA

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220230240 输出电压

输出电压失真

满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz50 Hz 标称值),57 - 63 Hz60 Hz 标称值)

波峰因数

up to 5 : 1

波形类型

正弦波

输出连接

(8) IEC 320 C13
  (2) IEC Jumpers    

  • 输入

额定输入电压

230V

输入频率

50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型

IEC 320 C14

工作电压范围

160 - 286V

可调整的输入电压范围

151 - 302V

●  电池与运行时间


  
电池型号

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏

可更换电池包

RBC6

RBC™ 数量

1

半载典型后备时间

20.6 分钟 (335 瓦数)

满载典型后备时间

6.1 分钟 (670 瓦数)


数据中心机房的能耗有一部分时位于数据中心机房中的输入变压器(典型配置为10KV/400V型的干式降压变压器)和ATS开关所组成的UPS输入供电系统和由UPS及其相应的输入和输出配电柜所组成的UPS供电系统所产生的功耗,3%左右的功耗来源于UPS输入供电系统所产生的功耗。

由于UPS处于交流供电环节的最重要一环,几乎机房所有的IT设备必须有UPS供电,大型数据中心的UPS装机总容量均已达到大容量或超大容量等级,提高运行时的能效势在必行。

节省能源可采用多种技术方法。如果能够处理数据中心大客户的能耗问题,就可以获得的节能效果。例如,UPS系统不断运行并且按照支持所有负载的规格进行配置的事实就会使得小小的能效差别对整体能效产生重大影响。然而,许多数据中心在使用寿命期间仍然在使用高耗能的大型UPS系统,高耗能的原因主要是因为这些UPS系统配置过大。

一直以来,电源使用效率(PUE)是用于量化能效的一个重要参数。这个由绿色网格组织提出的国际性标准,可用于比较数据中心的能效值,并评估潜在的优化空间。在优化过的数据中心当中,已经可以实现1.3甚至***的PUE,而传统数据中心的PUE值通常为2.5或更高。

为了能够完全与供应电源兼容,输入功率因素需要接近1。这可以通过矫正UPS输入中的功率因子或通过采用UPS整流器中的名为IGBTs(绝缘栅双极晶体管)设备实现。如今,电力电子学的发展可让IGBT逆变器在没有输出变压器的条件下运行。由于输出电压曲线的质量没有受到损害,就可消除逆变变压器的高电能损失,从而将效率提高到至少95%以上。

能效可能就会***。然而,由于电池应该尽量减少充电和使用的次数,长期性的整体能效均衡将是更好的解决方案。此外,在电池充电的过程中,通常会对整流器产生的需求。因此,它需要根据所连接电池的数量和容量进行优化,以避免过度配置或者配置不足带来的损失。

1.采用UPS集中供电方案

分散供电,需要更多安装空间,电缆布线缺乏规划,安装,维护,管理缺乏统一标准;另外集中供电系统可以通过后台监控软件,在一台PC上实现对UPS的统一监控和管理,而分散供电系统要达到相同的效果,必须在监控系统上做出更大的投资,如购买网络监控软件和布置485总线等。

2.提高UPS效率

UPS的效率直接决定了整个UPS系统的能耗,这也使得数据中心客户对UPS效率的要求日益提高。以一个容量为300KVA的UPS为例,每度电按0.9元计算,UPS效率每提高1%,一年节省的电费为300×0.8×0.01×24×365×0.9=18921.6元。可见提高UPS的工作效率,可以为数据中心节省一大笔电费,因此提高UPS效率是降低整个机房能耗的最直接方法。

3.降低输入电流谐波,提高输入功率因数

谐波的危害表现为引起电气设备(电机,变压器和电容器等)附加损耗和发热;使同步发电机的额定输出功率降低,转矩降低,变压器温度升高,效率降低,绝缘加速老化,缩短使用寿命,甚至损坏;降低继电保护,控制,以及检测装置的工作精度和可靠性等。谐波诸如电网后会使无功功率加大,功率因数降低,甚至有可能引发并联或串联谐振,损坏电气设备以及干扰通信线路的正常工作。

因此降低输入电流谐波以及提高输入功率因数除了大大降低所带来的危害外,还能够减少前端的配电装置和电缆的成本,同时使得数据中心的UPS供电系统的前端发电机的容量大为降低,从而大大降低数据中心的电源系统成本。目前治理谐波的方式有6脉冲整流器+无源(或有源)滤波器,12脉冲整流器+无源滤波器,IGBT整流器等方式,这些能够实现低输入电流谐波(<3%)和高输入功率因数(>0.99),从而实现数据中心的节能要求。

4.节约占地面积

数据中心的空间非常宝贵,如果采用体积相对小的UPS,无疑会带来占地面积的有效利用,这同样也是节能方面的一个重要体现


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