LEERT蓄電池LRT20-12 12v20ah鉛酸系列報價
LEERT電瓶LRT20-12 12v20ah鉛酸電池系列產品價格
模塊化設計UPS系統軟件列陣中的全部功率模塊均值壓力系統軟件負荷,各并接控制模塊皆為內嵌沉余的全智能單獨個人,不用系統軟件控制板對并接系列產品集中控制系統。一切控制模塊產生常見故障后(包含系統軟件模塊),其冗余技術便會充分運用效應,全方位確保機器設備一切正常運行,完成的常見故障沉余,與此同時客戶還可按照須要挑選超出容錯性的沉余。換句話說顧客假如在一個體系中安裝了比能終端軟件負荷所需求的少控制模塊還多X個模塊,那麼就可以在有X個控制模塊無效的情形下仍確保保持系統軟件所有一切正常工作中。
N+X模塊化設計列陣機的易用性比1+1單機版一主一備的易用性高,直接原因一是:N+X系統軟件中X個控制模塊為服務器集群的,僅有在X個控制模塊與此同時壞的情形下,系統軟件才異常配電,剖析得知當X=3時,易用性早已類似為1;二是模塊化設計列陣系統軟件的控制模塊常見故障后可由維護保養工作人員熱插拔,使常見故障修補時間MTTR降至1鐘頭下列。
因而,UPS構造的模塊化設計、可熱插拔設計方案,是UPS網站安全性和可擴展性的至關重要的新技術應用標示之一。
三、旁通設定上的差別:
針對UPS冗余技術,在旁通設定上面有2種主要構造:一種是每一個單機版或模塊各帶一個旁通,另一種是系統軟件統一設定一個大旁通。這二種設定方法下,系統對具體運用而言,有下列好多個差別:
在傳統式單機版UPS組成的冗余技術中,單機版容積比較大,但靜態數據電源開關挑選按單機版容積配備,并且部位挨近輸出功率板,一旦出現異常(如IGBT損壞)很有可能拖累靜態數據電源開關的工作中。另一方面,因為模塊上的區別和通訊上的延遲時間,每一個單位的旁通在轉換流程中,并不可以保證徹底與此同時轉換,進而促使在轉換的一瞬間,某臺機器設備的旁通承重的電流量尤其大,進而導致該旁通毀壞,從而危害所有體系的工作中。再者,旁通公司分立促使旁通操縱繁雜,零件增加,穩定性降低,因而,單機版帶旁通組成的冗余技術穩定性減少,這也是傳統式并機數量不適合太多的因素之一。
而有一些模塊化設計UPS的各個控制模塊中都帶有靜態數據電源開關,此構造和傳統式UPS僅僅在體型尺寸上的差別,也不可以處理以上問題。
而Power+的模塊化設計UPS,其靜態數據電源開關容積按整體容積配備,構造上與輸出功率工作中一部分分離出來,其姿勢操縱也是單獨的,防止了傳統式并系統各自投切而發生的風險性,地詮釋了“分統融合,互相不拖累”的并接冗余技術核心理念。其采取的“先合后開”姿勢方式,更促使系統軟件投換完成了真正的的意義上的零變換。
四、擴充層面的差別:
控制模塊UPS為供配電系統搭建與IT機器設備聲卡機架的提升同時進行造就了標準,使供配電系統機器設備的輸出功率容積自始至終與已運的IT設施的具體承載量維持在一個合理的占比,尤其是當產生系統軟件設計方案必須改動,乃至新項目運行不成功或場所要拆遷時,可以經濟發展而靈便的變動或撤出。
而對已運作的傳統式UPS系統軟件為了更好地擴充而改建時,難以確保不用短期內關機實際操作,或是在體系運作中開展更新改造實際操作而非常容易引起系統軟件出現意外常見故障而服務器宕機。
五、可維護性層面的差別:
傳統式UPS系統軟件在日常維護保養、設備維護期內均需采用轉旁通的工作方式,負荷因而不會受到UPS維護,這時假如產生交流電終斷、負載等常見故障,必然導致負荷開關電源供貨終斷或設施毀壞。與此同時設備維護還必須通過一系列繁瑣的程序流程:網站管理員通告生產商+廠商趕至檢修當場+斷電檢修。
為了更好地徹底解決相近的穩定性短板,新式控制模塊UPS選用了的UPS控制模塊熱插拔技術性,單個控制模塊可隨意線上資金投入或撤出并接模塊,不用斷電實際操作,完成了并接系統軟件的線上維護保養,與此同時該實際操作不用的儀器設備和技術性就可以開展。
根據熱插拔技術性使單個功率模塊可隨意線上資金投入或撤出,解決了傳統式UPS轉旁通檢修的瓶頸問題,使維護保養較快簡單,與此同時完成了UPS隨便拓展和沉余兩大特性,充足滿足客戶具體要求。
六、安裝地的差別:
傳統式UPS容積大,高效率低,一般與配電機器設備尤其是網絡服務器等信息內容機器設備分離安裝設置,間距很遠而非常容易促使用電量機器設備零–地相位差偏大,進而影響到設施的常規運作。
而模塊化設計UPS因為選用高頻率化技術性,整體體型小,運作高效率,可以立即就近原則安裝在機器設備周邊,進而可防止這一問題的造成。
七、并機常見故障激勵制度的區別:
普遍的沉余式配電方法有由二臺或幾臺UPS電源逆變器控制模塊經系統軟件控制箱并接后再向外配電的主從關系配電管理體系,及其將并機作用立即設計方案在每個UPS開關電源模塊控制模塊中的分散化邏輯性配電計劃方案。無論使用那類方法,在正常的運行時每一個UPS電源模塊都需要平分負荷電流量。在運轉中,假如碰到在其中一臺UPS電源模塊出常見故障時,并接一鍵將有常見故障的UPS電源模塊同負荷離線。這時,所有負荷由剩余的UPS電源模塊依照占比均值分攤。根據這些方法,UPS開關電源可以確保一直向客戶給予無力度尺寸振蕩和無配電時間終斷的高品質開關電源。顯而易見,選用那樣的供配電系統,大大的提高了UPS開關電源供配電系統的穩定性。
但針對不一樣的并機方法,其常見故障機的撤出和恢復后的進入,系統對的危害也是有很大區別的。
針對“1+1”系統軟件,當單機版常見故障撤出時,其原所需負荷將所有轉由另一臺一切正常作業的設備擔負,該機器設備的階躍負荷近50%上下。
按I/O相數分:單進單出、三進單出和三進三出。
按輸出功率標準分:小型(<3KVA)、中小型(3KVA~10KVA)、中型(10KVA~100KVA)和大中型(>100KVA)。
按電源電路結構形式分:有后備式、線上互動型、線上式等。
按輸出波型的不一樣分:有波形和正弦波形二種。
現按電源電路結構形式歸類,各自描述如下所示:
2.1后備式(OFF-LINE或STAND-BY)
1)基本原理:
① 電壓一切正常的時候電壓經穩壓管后立即輸出負載,與此同時經電子整流器將交流電流轉換為直流電源給電池充電,這時逆變電源不工作中。
② 當電壓常見故障時,由充電電池給予電力工程,經逆變電源輸出負載。此轉換時間約4-10ms中間。
2)特性:
輸出功率范疇: 300~2000VA
工作中特性:對電壓開展簡潔的調節壓及過濾解決后立即提供負荷,當鍵入開關電源不符合規定時才由充電電池配電。在絕大部分時間內負荷應用的是電壓。
優 點:構造簡易、價格低、體型小、噪音低、高效率。
缺 點:電壓/充電電池配電變換時間4~10ms,輸出低、輸出波型差、輸出波型為波形。
關鍵使用目標:每臺計算機軟件的關閉電源維護
2.2線上互動式(HYBIRD)
線上互動式又被稱為混合式教學或三端口號式。
① 電壓一切正常時,電壓經穩壓管后,由切換開關輸出負載,與此同時經電子整流器將交流電流轉換為直流電源給電池充電,這時逆變電源早已激話,但未輸出。
② 當電壓常見故障,由充電電池給予電力工程,經逆變電源輸出負載。
輸出功率范疇: 1~800KVA
工作中特性:電壓通過整流器變換為直流電,由逆變電源調配出比較穩定的正弦波形。
優 點:負荷端與電壓鍵入端處在優質的”電防護“情況當中、輸出波型好、輸出電壓品質高、無論負荷基因突變或負荷平穩時均展現出色的空載特點。
缺 點:高效率低、成本相對高
關鍵使用目標:電子計算機及應用系統、高精密儀表設備、工業生產體系的關閉電源維護。
2.3線上式(ON-LINE):
①當電壓一切正常時,電壓經電子整流器將交流電流轉換為直流電源給電池充電,與此同時輸出到逆變電源將直流電源轉換為正弦交流電,經切換開關輸出到負荷。
②當電壓鍵入異常時,由充電電池經逆變電源輸出到負荷。
③ 當逆變電源產生問題或功率不夠(因為負載、超溫等緣故)時,切換開關將自行轉換至靜態數據旁路由電壓再次配電。若旁通閥是因為負載造成的,UPS將在負荷小于100%時,跳回逆變電源一切正常輸出。若旁通閥是因為超溫造成的,UPS將在氣溫小于警報點時跳回一切正常輸出。
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