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Energy鉛酸蓄電池PL12-50 12V50AH裝置電源

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更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:1132

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Energy鉛酸蓄電池PL12-50 12V50AH裝置電源
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詳細介紹

Energy鉛酸蓄電池PL12-50 12V50AH裝置電源

Energy鉛酸蓄電池PL12-50 12V50AH裝置電源

Battery Energy batteries are designed and tested in Australia at our Fairfield manufacturing facility. Our manufacturing facility is AS/NZS ISO 9001:2000 accredited and this is independently audit annually. 

The EnerGEL product range is designed to Australian Standard 4029.2.
The SunGEL product range complies with Australian Standard 4086.1 (1993). 

All casings are flame retardant and designed in accordance with:

UL94V-0

分析這一電源的工作原理可以看出,無論是ATX還是SSI電源,輸入的220V交流電進入IT負載內部后,都必須經四級變換,zui后轉換成穩定的12V、5V、3.3V的直流電壓,提供給IT負載內部的CPU、內存、存儲設備、網絡通信芯片等"真正的IT負載"使用。這四級變換分別為:

1. 輸入濾波級:噪聲抑制與濾波,對輸入交流電進行必要的濾波;

2. *變換級,橋式整流器,將穩定或不穩定的220V交流電變為約200~300V的直流電;

3. 第二變換級:高頻逆變器,將經濾波的直流電經高頻開關PWM調制轉換成精度非常高的穩壓穩頻交流電。不同的電源,這一交流電頻率通常會在50KHZ到250KHZ之間選定,隨著電源技術的進步和功率器件的發展,這一頻率將來可能高達1MHZ;

4. 第三變換級:高頻隔離變壓器,將高頻交流電降壓并隔離;

5. 第四變換級及輸出濾波級:高頻整流器及輸出濾波,將穩定的高頻交流電轉換成恒定的直流12V(或5V、3.3V)輸出。

從這四級的變換過程可以看出,IT電源自身具有非常高的對電網*的凈化、隔離功能及對電壓、頻率波動的穩壓功能,而且一般服務器負載對輸入交流電源電壓、頻率窗口的適應性非常寬。以HP Proliant DL380服務器為例,其輸入電壓范圍為AC 100~240V,頻率輸入范圍為50~60HZ;Sun Fire V100服務器的輸入電壓范圍為AC 90~264V,頻率輸入范圍為47~63HZ.與UPS相比,其對市電電壓與頻率的適應能力不亞于絕大部分的UPS電源,甚至優于UPS電源。

由此,我們可以得出如下結論:IT負載*允許在一定范圍內波動的輸入交流電源。這一結論也與 IEEE給出的計算機對電能質量要求的 ITIC曲線*相符,如圖(2)所示。

圖2 IT設備的ITIC曲線

三、改變UPS工作模式來提高能效的可能性

當前數據機房UPS系統的工作模式為雙變換在線工作模式,本來的目的是通過"AC-DC和DC-AC的雙變換"給IT負載提供穩定的凈化電源。但是在這一模式下,UPS的效率很低,通常滿載工作效率僅90~95%(視UPS結構的不同),如果對于當前數據機房普遍采用的2N電源系統架構,其正常工作的zui大負載率僅為40%左右,在這一負載率下,UPS的工作效率也相應降低,通常約為85~94%左右,這導致了能源的很大浪費并降低了整個數據中心的PUE指標。

根據上一節的分析,IT負載自身的輸入電源具有"AC-DC、DC-AC、AC-AC和AC-DC的四個變換級",而且其變換的頻率是當前所有UPS的開關變換頻率的10~20倍以上,因此其變換輸出的精度也幾乎是UPS的10~20倍,而且IT電源自身也允許輸入交流電源在一定范圍內波動,可見在絕大部分的工作時間內,UPS的雙變換對于IT負載來說是*沒有必要的多余重復,這就如同一個十歲的孩子不再需要預先嚼細的食物一樣。其次,從數據中心機房的輸入供電系統看,通常都配置了的大容量10KV/380V隔離變壓器、補償電容柜、防雷防浪涌抑制器等,其輸入市電的品質也得到了較好的保證。筆者曾對某企業數據中心的輸入市電進行了長達三個月的電能質量檢測,測量結果看出市電的電能質量是非常優秀的,其電壓純凈度、穩定度,頻率穩定度及其它*、瞬時電壓畸變等的數據甚至優于UPS供電輸出。

所以,在這樣的市電及IT負載電源背景下,為了進一步提高節能水平,考慮對數據中心機房UPS供電系統引入效率高達99%的綠色休眠技術,并依據輸入市電的品質設置自動分級運行模式,直接用IT負載內部電源的"高精度四變換"代替UPS電源的"雙變換",消除多余的"重復變換",是*可行和必要的。

三、UPS綠色休眠在線模式的原理

BS 6334 FVO requirements.

Battery Energy products have a 20 year design life at 25ºC under float conditions and are tested to achieve many thousands of cycles under cycling conditions such as Solar / RAPS installations.

EnerGEL

Nominal Volts

Ah C/3聽
Capacity to
1.8 Vpc

Ah C/10
Capacity to
1.80 Vpc

Length
(mm)

Width
(mm)

Height
(mm)

Weight
(kg)

4EG70

4

49聽

70

109

184

265

12

4EG100

4

73

98

109

184

265

15

6EG100

6

74

100

184

276

265

28

6EG130

6

97

132

184

276

265

33

6EG160

6

122

164

184

276

265

38

2EG200

2

146

196

187

197

265

18

2EG225

2

170

233

187

197

265

20

4EG225

4

170

229

184

276

265

33

4EG250

4

194

262

184

276

265

38

2EG300

2

219

297

184

197

265

23

2EG350

2

267

360

184

197

265

26

2EG400

2

316

429

184

276

265

33

2EG500

2

365

491

184

276

265

37

2EG550

2

413

556

184

276

265

40

2EG700

2

518

695

145

206

680

52

2EG800

2

592

794

145

206

680

58

2EG900

2

666

893

210

191

680

71

2EG1100

2

814

1092

210

191

680

76

2EG1300

2

962

1290

210

233

680

89

2EG1500

2

1110

1489

210

680

680

111

2EG1600

2

1184

1588

210

275

680

107

12EG100FTG

12

76

103

394

125

286

42

12EG160FTG

12

118

160

544

125

317

63

 

BE的發展歷程 

1987年,BatteryEnergy公司在悉尼成立,采用澳大利亞聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)專有的長壽命膠體電池技術開發生產膠體電池,是3家擁有自主核心技術、zui早生產膠體電池的公司之一。

1990年,BE的膠體電池量產,首先在澳大利亞偏遠的無人值守工作站批量使用。 

1994年,澳大利亞電訊和交通行業開始批量使用BE的膠體電池。 

1995年,澳大利亞電力、礦業、大量采用BE的膠體電池。 

1998年后,BE的膠體電池已廣泛應用于澳大利亞太陽能、信息網、數據中心、公共交通、石油、石化、礦業、電力、通訊、軍事等系統和重要設施,膠體電池*達75%以上,特別是在無空調、無人值守的工作站100%使用高、低溫性能俱佳的BE膠體電池。 

2004年,BE開始生產AGM電池。 

2009年,BE以專有的膠體電池技術在中國采用中外合作方式生產膠體電池,產品100%外銷東南亞和歐美市場。

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與雙變換在線工作模式剛好相反,綠色休眠在線模式的工作原理是在輸入市電品質較好的情況下,將市電通過UPS旁路直接供電給數據中心的IT負載,而UPS內部的逆變器處于在線備份狀態,從而使整個UPS系統的供電效率高達驚人的99%,而且這一休眠效率不受UPS負載率的影響,實現了"UPS基本不耗能"的節能降耗總目標;同時通過微秒級的快速跟蹤及DSP技術,始終保持逆變器在線備份的電壓、頻率、相位參數*與旁路輸入同步,保證了分級切換的"不間斷".

根據輸入市電的品質,這一UPS系統的工作可分成下列三級:

*級――綠色休眠在線模式。如下圖所示,當UPS檢測到市電的電壓與頻率落在zui里邊的圓內時(圓的大小即*級模式時的電壓U1與頻率F1可依據負載的性質 及輸入市電的狀況改變與設置),UPS自動進入綠色休眠節能模式運行。在這一模式下,UPS內部的整流器、逆變器、充電器均處于在線休眠狀態,不僅基本不損耗電能,而且使主功率器件也處于電休眠狀態,提高了這些UPS內部核心部件工作的可靠性并延長其使用壽命。

圖3  UPS分級運行模式

第二級――雙變換在線模式。當市電的電壓與頻率波動加劇,超出zui內部的圓形界線落在圖3中間的圓環型帶區時,UPS立刻轉換到整流、逆變的雙變換模式,此時的UPS40%負載工作效率通常在85~94%左右,與目前數據機房UPS的工作模式*相同。

第三級――電池放電逆變模式。當市電的電壓與頻率越出中間的圓時或者停電時,即超出了UPS整流輸入所允許的電壓與頻率范圍時,UPS將關斷整流器,進入電池放電工作模式,此模式下UPS的滿載工作效率約為86~95%左右。

根據國內典型的數據中心實際電能質量數據統計,對于進行上述分級運行的UPS系統,如果設定U1=240V,F1=51HZ,其一年的95%時間將運行在休眠模式,小于5%的時間工作在雙變換模式,不到1%的時間工作在電池放電模式。如果以一個負載容量為5000KW的中等規模IDC機房采用老式12脈沖相控整流UPS為例,假設其40%負載率下的效率為達到了國家能效III級UPS標準的87%為計算依據,其每年的電費節約將高達460多萬元,如表1所示。

表1  采用分級運行模式后的節能數據

四、綠色休眠在線模式的安全切換問題

采用UPS綠色休眠在線模式對數據中心機房的節能效果是非常顯著的,但是很多用戶擔心分級轉換的時間間隙問題,是否會因切換時間過長導致負載斷電呢?

實際上這種擔心對于伊頓公司的產品與技術而言是多余的,以伊頓公司的一代UPS――9395為例,由于采用了的休眠技術、同步跟蹤技術及多DSP數字鎖相技術等諸多業界的技術,不僅保證了分級的安全性和穩定性,也保證了切換時間的快速性。

首先是分級切換時的電壓變動數據,其實測的三相電壓變動曲線如圖4所示,UPS輸出三相電壓動態偏離值遠小于UPS 標準CLASS 1及計算機安全標準ITIC曲線的輸入電源安全要求,標明切換瞬間的電壓波動很小,*優于IT負載對輸入電壓波動的容差;其次是切換間隙時間,實際測量的三相電壓波動的切換時間zui大為1.6ms,單相電壓波動的切換時間zui大也為1.6ms,如圖5所示,這一時間不僅遠小于機房IT負載所要求的安全轉換間隙,還遠小于數據中心機房常用的靜態轉換開關STS 所能達到的zui快4~5ms的轉換時間,從而確保了機房負載在轉換過程中的供電安全性。

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