供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V10AH |
---|---|---|---|
貨號 | 519 | 主要用途 | UPS電源 |
哈爾濱光宇蓄電池6-GFM-10 12V10保證
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:297
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
哈爾濱光宇蓄電池6-GFM-10 12V10保證
哈爾濱光宇蓄電池6-GFM-10 12V10保證
光宇集團公司創建于1994年,1999年在香港聯交所主版上市。集團在國內擁有哈爾濱光宇蓄電池股份有限公司、哈爾濱光宇電源股份有限公司等 24家子公司,在海外擁有15家子公司或辦事機構(歐洲、美國、俄羅斯、東南亞等)。集團被國家科技部認定為優良企業,設立有光宇博士后工作站和 光宇研究院。集團2011年銷售總額51.18億元人民幣, 現有職工11000余人,資產總額62億元人民幣。
業務介紹
本公司是集傳統制造業、礦產業及互聯網產業的綜合性運營公司。本公司主營業務分為三大類:*類以通訊用閥控密封鉛酸蓄電池、鋰離子為主的電池相關制造業;第二大類是礦產業,主要開采作為鉛酸 蓄電池原材料的鉛鋅礦;第三大類是網絡游戲的運營、研發。
隨著經濟的飛速發展以及企業對互聯網認識的不斷加深,數據中心建設和改造,近幾年如火如荼。但隨之而來的就是日益龐大的電費開銷,如圖1所示,數據中心在建設中的投資比例,其中電氣、電源、制冷等系統設施占了一半以上的投資,僅電氣方面投資就高達26%,高額的電能消耗使得整個數據中心運行成本居高不下,數據中心面臨“建得起卻用不起”的尷尬境地。
降低數據中心的運營成本和節能降耗成了各企業CIO關注的問題,節約能源可以從以下幾方面入手。首先是機房環境的節能,包括制冷環境、供電環境;其次是從IT硬件設備節能,減少IT設備的能耗;后是IT設備內部各集成電路的節能,比如CPU的節能等。UPS處于交流供電環節的重要一環,幾乎機房所有的IT設備必須由UPS供電,大型數據中心的UPS裝機總容量均已達到百萬伏安級,提高運行時的能效勢在必行。目前UPS的節能必須從方案、UPS、電池、配電等方面*進行。
2 需擴容的柔性規劃
一般數據中心的建設都不是一步到位,會考慮今后未來幾年的需求,但是UPS一般都是一步到位,一次就安裝了幾套大功率的UPS并機,結果初期負載只有規劃容量的10%~20%,沒等承載所規劃的負載就進入了設備淘汰期,不僅造成投資的浪費,而且也無法使UPS運行在較高的效率點,造成電能的浪費。如何避免這種情況的發生,從UPS供電系統角度考慮,應該包括:
2.1供電方案設計
目前UPS供電方案主要有分散供電、集中供電兩種。分散供電的特點是一臺UPS為一臺或多臺負載設備供電。分散供電的好處是分散風險,不會因為一臺UPS供電異常造成大面積停電;缺點是UPS分散布置,不便管理,而且布線不易規劃。另一種是采用集中供電方案,由一套大功率的UPS供電系統直接對機房的所有負載供電。集中供電的好處是便于規劃、管理方便、維護方便;缺點是如果UPS系統異常,容易引起大面積停電事故,此缺點可以通過采用各種并聯構架來避免。因此,以上兩種方案各有優缺點,目前的數據中心一般都采用集中供電方案,也集中了供電的風險。由于UPS并機數量有限制,而且當UPS系統并機數量超過4臺時,其可靠性并不比單機供電系統高多少。當機房UPS裝機總容量超過一定限度時,建議將機房按幾期規劃分成幾個區域進行供電。規劃時可以參考:單機容量不宜超過400kVA,并機數量不宜超過3臺。
規格型號:
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
C10 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
GFM-100 | 2 | 100 | 56 | 81 | 173 | 260 | 283 | 7.7 | M8 |
GFM-120 | 2 | 120 | 68 | 81 | 173 | 260 | 283 | 8.6 | M8 |
GFM-150 | 2 | 150 | 84 | 94 | 173 | 261 | 283 | 10.0 | M8 |
GFM-200 | 2 | 200 | 112 | 92 | 178 | 362 | 370 | 13.8 | M8 |
GFM-300 | 2 | 300 | 168 | 134 | 178 | 362 | 370 | 19.6 | M8 |
GFM-400 | 2 | 400 | 224 | 164 | 179 | 362 | 370 | 25.6 | M8 |
GFM-500 | 2 | 500 | 280 | 205 | 179 | 362 | 371 | 31.8 | M8 |
GFM-600 | 2 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 371 | 36.8 | M8 |
GFM-800 | 2 | 800 | 448 | 318 | 179 | 369 | 382 | 50.0 | M8 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 560 | 417 | 179 | 369 | 379 | 66.2 | M8 |
GFM-1300 | 2 | 1300 | 728 | 513 | 182 | 369 | 379 | 81.5 | M8 |
GFM-1600 | 2 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 371 | 381 | 103 | M8 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 1120 | 425 | 358 | 371 | 381 | 130 | M8 |
GFM-2600 | 2 | 2600 | 1456 | 518 | 357 | 371 | 381 | 164 | M8 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 1680 | 620 | 362 | 371 | 381 | 192 | M8 |
GFM-3900 | 2 | 3900 | 2184 | 740 | 358 | 371 | 381 | 240 | M8 |
機房UPS容量的規劃,可以根據不同時期的負載容量要求,采用逐步擴容的方案,使投資方案更經濟,同時也能使UPS工作于較佳的效率點。目前中、大功率段的UPS均已經具備冗余并機功能,不僅提高了系統的可靠性,同時也為機房擴容提供了條件。只要規劃時在UPS前后配電箱預留足量的空氣開關,并在機房規劃相應空間,即可實現UPS并機擴容功能。關鍵是并機的過程處理,多種品牌UPS并機時需要對UPS的設置進行修正,此時要求UPS必須工作在維修旁路狀態,UPS由市電直接帶載,如果此時市電波動較大甚至停電,將造成系統的大面積癱瘓。所以并機擴容必須具備在線并機功能,即UPS并機擴容時,只需將新增UPS軟件修改至與原UPS系統*后,在不關閉原有UPS系統的情況下,直接將新增UPS并入原有系統即可,擴容前后,UPS均工作于在線模式下,避免切換至旁路供電的高風險操作。
2.3采用模塊化UPS,實現逐步擴容
目前,模塊化UPS已經開始在國內應用,模塊化UPS特點主要包括:可擴容、平均故障修復時間(MTTR)短、可經濟實現“N+X”冗余并機。以臺達C系列UPS為例,每個模塊為20kVA,整個系統大可擴容至160kVA,可以根據機房的實際容量需求,逐步擴容,只要在機房初期規劃好配電容量即可。同時,實現“N+X”冗余也比較劃算,以60kVA的容量要實現“N+1”冗余為例,傳統方案必須擴容一臺60kVAUPS,而采用模塊化UPS,則只需擴容一個20kVA的模塊即可,節省大筆資金的投入。
3 高UPS自身能效,優化負載效率曲線
目前UPS均為在線式雙變換構架,在其工作時整流器、逆變器均存在功率損耗。以一個容量為400kVA的UPS為例,每度電按0.95元計算,UPS效率每提高1%,一年節省的電費為400×0.8×0.01×24×365×0.95=26630.4元。可見提高UPS的工作效率,可以為數據中心節省一大筆電費,可見提高UPS效率是降低整個機房能耗的直接方法。因此采購UPS,盡量采購效率更高的UPS。當然UPS效率高不僅僅是滿載時效率高,同時也必須具備一個較高的效率曲線,特別是在“1+1”并機系統時,根據系統規劃,每臺UPS容量不得大于50%,如果此次效率僅為90%以下,就算滿載效率達到95%以上,也是沒有意義的,所以要求UPS必須采取措施優化效率曲線,使UPS效率在較低負載時也能達到較高的效率。以臺達C系列20kVAUPS為例,其滿載功率為20kVA/18kW,如圖2所示,其負載在2kW以下時已經高于90%,從6kW到16kW就已經能夠滿足95%的高效率。
直流電源產品
直流電源產品包括電力系統220V直流操作高頻開關電源系統、通訊用48V、24V高頻開關直流電源系統、電動自行車用磷酸鐵鋰電池充電及智能保護控制系統,與通訊用磷酸鐵鋰電池配套的控制及保護系統。其中,電力系統220V直流操作高頻開關電源系統,國內生產規模大。
董事長致辭
多年的飛速發展;記錄了光宇閃光的業績,以人為本是光宇基本的戰略,發展是光宇永遠追求的目標,光宇的事業方興未艾;前途充滿光明,光宇愿與國內外各界的朋友真誠合作共鑄的未來。
企業文化是企業增長力的源泉,是企業取得成功收獲的土壤。 企業文化是光宇寶貴的精神財富,是光宇無形的資產。通過延續對流的企業精神和企業價值使光宇有強大的向心力和凝聚力。光宇人堅信:只有把現代文化融入企業,塑造企業形象,光大企業精神,才有光宇21世紀的發展的文明。新世紀的*縷曙光在黑暗中迸發,飽含激情的光宇人邁出矯健的步伐。攜著對進步、發展的追求,和對現代文明的無限憧憬,
數據中心能耗問題受到越來越多的關注,數據中心機房空調耗電平均占數據中心總耗電量的40%左右,在實際應用中,超量制冷是普遍存在的問題,據有關信息統計,目前85%以上的機房存在著過度制冷的問題。國內大多數數據中心的PUE比較高,但是,局部熱點所導致的數據中心故障卻時有發生,局部設備運行溫度超標,嚴重影響系統運行。由于機房局部過熱,雖然機房設計容量較大,但新增設備依然無法再安裝;熱交換不充分,導致空調機組制冷效率低,空調能耗升高。表示,數據中心空調能耗量巨大并不是產業發展的正常結果,而是由于不合理的規劃、設計和使用所造成的。
在以往的空調系統設計中,多采取集中制冷模式,將空調房間考慮成一個均勻空間,按現場大需求量來考慮。這種模式忽視了空間各部分的需要,缺少考慮制冷效率、制冷成本的意識。目前隨著科學技術的發展以及高密度大型數據中心的建設需求,人們逐漸認識到集中制冷的弊端和按需制冷的必要性。
網頁資源有限,電源解決方案,UPS電源/蓄電池具體型號報價,技術咨詢
(說出您的負載、預計延遲時間,我們專門的工程師為您配置*的電源解決方案)