UPS不间断电源专用12v24ah菲尼克斯蓄电池
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UPS常识十五问15.工频机的质量是否更加稳定?
答:国内一些高频机是因为生产时候节减成本、生产条件和
UPS电源并机共享电池组方案
为了提高系统可靠度,现在的机房多采用N+X并联冗余或者双母线的UPS不间断电源配置方案。以往的方案中UPS主机的数量多了,而电池的数量也往往跟着成比例的增加,从而使花于电池的金钱、空间、承重、维护等各方面的投资加大,有时甚至是UPS主机的几倍。那么有没有一种方案在系统后备时间不受或者少受影响的情况下少配电池呢?有没有一种方案在UPS主机冗余的情况下而不要求电池组一定跟着冗余呢?
有,共享电池组就是一个很好的解决方案。
二、共享电池组方案的理论基础及其优越性
所谓共享电池组方案就是指两台或者多台UPS主机同时利用一组或者多组电池的解决方案。市电正常时,各UPS同时给电池组充电,市电异常或者中断时,各UPS又同时利用电池组的能量逆变成交流电供给负载。
共享电池组方案的系统架构示意图如下:
在N+X并联冗余或者双母线的配置系统中,UPS主机一定有冗余,如:2+1并联系统中,冗余量占总容量的33%,1+1并联系统中,冗余量占总容量的50%, 1+2并联系统中,冗余量占总容量的67%,在双母线系统中冗余量至少占总容量的50%等等。按照常规的电池配置方法,每台UPS主机配带各自的电池组,如果UPS主机因故不能逆变,它所配带的电池组也就跟着作废了,尽管电池没有故障。所以UPS主机冗余,电池也要跟着冗余,主机冗余量占UPS总容量的百分之几,电池冗余量也要跟着占电池总容量的百分之几,只有这样才能使系统后备时间不受影响,达到真正冗余的效果。换个思路考虑,当某台UPS主机发生故障时,如果将它所配带的电池转移给其它正常的UPS使用,那么系统配置的电池不就没必要冗余了吗?整个系统的后备时间不是同样不受影响吗?这正是共享电池组方案的理论基础。
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共享电池组方案具有以下优点:
1.节省购买电池的资金投资
系统冗余量占系统总容量的百分之几,就能节省电池总投资的百分之几。在电池价格飞涨的今天,能够节省的这笔费用是相当可观的。同时,电池数量减少了,相应的搬运、安装等投资也会跟着减少。
2.节省安装空间投资
大批量的电池所占用的安装空间也是很大的,减少了电池数量,也就A成比例地减少了安装空间方面的投资。同时也就减少了房租、装修费、空调配置等方面的投资。
A
3.节省承重方面的投资
电池组是很重的,为了解决楼层承重问题,一般会扩大电池的放置面积或者制做承重支架。如果减少了电池数量,这方面8;7787。六六六力量。。了,,5,,7,的投资就会相应地省去。
4.节省运营成本投资
电池数量少了,系统本身以及房间空调所消耗的电能也就少了,需要投入的维护成本也少了,同时还会更加环保。
5.系统扩容比较方便
对于共享电池组的UPS系统,日后扩容时可以不增加电池,如果现有电池组的后备时间还够用,直接增加UPS主机就行了。扩容会变得非常简单、方便、节省资金。
6.发挥电池的最大效能,提高电池利用率
电池是需要维护的,如果长期不放电就会失去活性。对于传统的电池配置方案,由于电池数量较多,停电后电池会小电流放电,电池容量可能还没有放掉多少市电就已经恢复。这种小电流的浅度放电对电池是没有好处的,久而久之电池性能就会下降,一旦某台UPS坏掉,其它UPS电池的后备时间就会达不到要求。而对于共享电池组方案,由于电池数量相对较少,停电后电池的放电电流就会比较大,电池容量也可以放的比较多,这样有利于提高电池的活性,延长电池寿命。一旦某台UPS坏掉,系统的后备时间也不会受到影响,因为电池不会跟着UPS实效而失效。
从上面的分析可以看出共享电池组方案具有很多的优点,尤其是在投资、承重、安装空间等条件受到限制时,这一方案更显示出它的优越性。
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重量(Kg0 电压(V) 标称容量(AH) 尺寸(长X宽X高)mm 产品型号
1.7 12 4 90X70X107 KB1240
2.55 12 7 152X66X100 KB1270
4.0 12 12 152X99X100 KB12120
6.0 12 17 181X77X167 KB12170
9.0 12 24 166X125X175 KB12240-1
15 12 40 197X166X171 KB12400
18 12 50 259X133X203 KB12500
23.5 12 65 350X166X174 KB12650-1
24.5 12 75 259X168X208 KB12750
29.5 12 100 330X174X234 KB121000
53 12 150 483X173X242 KB121500
70 12 200 520X240X248 KB122000
解析机房精密空调的原理及维护
机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。
一、精密空调的组成及工作原理
精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
二、机房空调的重要性
1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性
在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。
温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。
湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。
2、精密空调与舒适性空调的区别
首先,应用对象不同。机房精密空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。
第二个区别是机房精密空调的风量会很大。民用空调的风量则会很小。这是因为机房的高热量需要大风量循环,类似民用空调的小风量,设备的高热量是不可能通过快速循环的风速带走的。民用空调的小风量和噪音设计则是考虑了人的舒适度。
第三个区别,机房精密空调的出风温度比民用空调要高。机房精密空调的高出风温度可以避免凝露,而民用空调的出风温度低,有时会在设备上造成凝露,危害设备的正常运行。另外,民用空调没有加湿功能只能除湿,但是专用空调可以根据机房的具体需要给予适当的加湿。
第四点就是高精度的区别。因为技术上的控制手段不同,机房精密空调温湿度控制可以达到±1℃,±1%RH的高精度,以及更高的洁净度等。在北方地区则可以适合各种低温运行,在零下30多度,仍旧可以通过一些选件正常的为机房制冷控温。机房的特点冬天、夏天没有本质的区别,冬天机房同样需要制冷。而民用空调在零下30摄氏度的环境下基本没有办法实现正常工作。
第五点使用寿命长短是机房精密空调与民用空调的另一个重要区别,机房空调的设计寿命一般在10-15年,平均无故障时间在10万小时以上,而民用空调的设计寿命为5-8年,全年无间断运行的使用寿命为3-5年。
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以顾客为关注焦点:组织依存于其顾客。因此组织应理解顾客当前和未来的需求,满足顾客并争取超越顾客期望。领导作用:领导者确立本组织统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。 全员参与:各级人员是组织之本,只有他们的充分参与,才能使他们的才干为组织获益。过程方法:将相关的活动和资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果。管理的系统方法:识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程,有助于组织实现其目标的效率和有效性。持续改进:组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标。 基于事实的决策方法:有效决策是建立在数据和信息分析基础上。互利的供方关系:组织与其供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能力。