產品簡介
模塊化混合動力變速器套件提供適用范圍全新8擋雙離合變速器(8DT)可用于標準、全輪驅動、混合動力、全驅混合動力四類不同版本,適用于發動機前縱置平臺。此外,它還有三種扭矩等級,扭矩可達1000牛米。
詳細介紹
科士達ups不間斷電源YMK9106-30KVA
雙變換在線式設計,使UPS的輸出為頻率跟蹤、鎖相穩壓、濾除雜訊、不受電網波動干擾的純凈正弦波電源,為負載提供更保護。 ·
采用輸入功率因數校正(PFC)技術,輸入功因高于0.98,提高電能利用率,消除UPS對市電電網的諧波污染,降低UPS運行成本。
科士達電源DSP全數字化控制 · 采用數字化控制,各項性能指標優異,避免模擬器件失效帶來的風險,使控制系統更加穩定可靠。
科士達電源優化電池組功能設計
路徑一:針對市場所需開發產品找到“手級”產品的技術路徑是許多石墨烯企業夢寐以求之事。例如,由石墨烯制成的薄膜本身輕薄透明、散熱性能*,如何使其為民所用呢?幾年前,看手機市場繁榮,科研人員便利用石墨烯薄膜的透明、透光和柔性制成手機觸摸屏,代替稀土元素。石墨烯產業奠基人、原深圳清華大學研究院院長馮冠平展示制造的款石墨烯觸屏手機時,令因發現石墨烯而獲諾貝爾獎的康斯坦丁·諾沃肖洛夫都十分稀罕。
全數字化控制技術
*的數字電路系統超穩定運行FHL系列工頻機三進三出UPS突破了UPS行業的技術瓶頸,以*的數字電路系統替代了傳統的模擬電路,實現了非凡的創新。在數字電路模式下,高速微控制器和可編程邏輯器件對電路控制、參數設定和運行管理更加,自檢和自偵測功能更加強大。全程采樣技術不僅有利于對電路板上的所有獨立電路連接進行自檢和故障分析,更能經數碼變換為極度純正和穩定的正弦波電壓,確保系統超穩定運行。
◆
電池智能化管理,耐用省心MD系列導入了*的智能化電池管理系統,可根據用戶電池配置自動調整電池的充電電流參數,并根據供電環境對電池進行均充浮充轉換、溫度補償充電和放電管理。此外,FHL系列還可通過控界面對電池運行狀態進行偵測管理,確保電池運行。智能化電池管理系統不僅減少了管理員的負擔,更能延長電池使用壽命達55%以上。
◆ 智能偵測系統全程守護該系統的微處理器不間斷地對所有的電源狀態、斷路器狀態、熔斷器狀態和所有的電路工作狀態進行在線偵測。出現故障時,偵測系統會即時報通知管理員,同步啟動UPS保護功能。
◆ 并聯冗余采用全數字化控制技術,實現多臺UPS并聯冗余功能。
*的日程管理軟件
UPS自帶日程管理軟件,用戶可自編程實行靈活的定時開/關機、電池充放電和均浮充等功能,讓用戶更方便地使用和管理UPS。高精度SMD技術MD系列改變了傳統的插入式電路處理工藝,全部采用高精度SMD技術,既省空間,又消除傳統UPS電路中的腳,便于提高集成電路的安全運行,同時提高可靠性和運行精度。采用4層電路板設計和高精度SMD元件*清除了由芯片自身產生的各種高頻信號對其芯片的干擾,從而讓各個芯片模塊能夠不受干擾的正常工作,抗干擾性大為改善。
MD系列采用SMD技術,耐高溫、準確度高、濾波性能*,整機性能更加穩定,更牢固耐用,使用壽命增加了80%。第六代IG逆變技術IG良好的高速開關特性,具有高電壓和大電流的工作特性,采用電壓型驅動,只需要很小的控制功率;第六代IG具有更低的飽和壓降,逆變器的工作效率更高,溫升低,可靠性更高。
科士達ups不間斷電源YMK9106-30KVA
數據中心機房供電保障設備中,科士達UPS電源、HVDC、發電機組等設備均在不同等級的機房廣泛應用;科士達UPS電源、HVDC電源系統因常年處于運行狀態,會出現一些故障;而在線式科士達UPS電源因設計電路合理,驅動功率元件容量所取的余量較大,相對來說電源電路故障率較低,而由電池引起的故障率較高。正確的使用和維護好科士達UPS電源電池的壽命是降低不間斷電源故障率的關鍵因素。同時還要防范因科士達UPS電源內部控制(接線、軟件等)系統引起的異常停機事故!
下面是一個科士達UPS電源因控制系統異常導致的停機事件,分享一下,希望引起各位運維同行的重視。
故障現象:
電力監控系統突然報出多條告警信息:科士達UPS電源異常、UPS輸出屏失電(電壓、電流同時歸0)、機房N個列頭柜失電、UPS系統BCB電池開關跳位等;
現場狀況:
值班人員立即到場檢查報警科士達UPS電源,現場狀態如下:
1、現場科士達UPS電源輸入柜主路、旁路電源開關狀態無異常;
2、輸出柜各開關處于合閘位置,輸出柜失電;
3、輸出柜各開關對應機房列頭柜失電;
4、報警科士達UPS電源對應蓄電池組開關處于跳閘位置;重合無法合閘;
5、科士達UPS電源本體各狀態指示燈熄滅,報警燈常亮,同時伴有報警聲;
應急措施:
1、立即對科士達UPS電源各開關狀態及電量各參數進行檢查,電源柜三相電源電壓無異常,主路、旁路開關均處于合閘位置,電流為0;將UPS輸出屏主進開關分閘;
2、按科士達UPS電源本體故障清除鍵按鈕;
3、將科士達UPS電源輸入主、旁路斷路器分閘,靜待30秒后恢復合閘;此時UPS自動轉為旁路運行狀態;
4、將科士達UPS電源運行狀態由旁路供電模式轉換為正常整流逆變模式;檢查UPS輸出各項電量參數無異常;此時再將電池組開關由跳位分閘到分位,然后重新進行合閘,開關恢復正常合閘位置;
5、將科士達UPS電源輸出屏各開關恢復合閘位置,機房失電列頭柜恢復供電;
6、通知UPS廠家人員到場對故障設備進行檢查,排除故障隱患;
故障原因排查:
科士達UPS電源廠家維護工程師到達現場,對UPS內部數據導出檢查;發現在本UPS故障時,科士達UPS電源本機發出了緊急停機指令,導致科士達UPS電源停機。隨后對UPS本體仔細檢查,發現EPO連線插頭未插實!無其他異常現象。
結合現場實際情況:
1、科士達UPS電源柜主、旁路開關狀態正常,輸出中斷,BCB電池組開關跳閘,無法手動恢復合閘狀態;
2、科士達UPS電源設備本體主、旁路輸入回路鎖死;
3、科士達UPS電源設備市電輸入主、旁路分(UPS本體斷電)合閘后,UPS自動恢復旁路運行模式;
4、手動啟動逆變器,UPS切換至主路逆變供電狀態;
5、合BCB電池開關操作成功。
以上現象符合EPO動作后緊急停機特征,故本次故障可判定為UPS因內部錯誤指令導致停機故障。
后續改進措施:
科士達UPS電源是設備是供電可靠性的后一道保障,為保障數據中心供電安全可靠,維護團隊舉一反三,防止類似問題再次發生。
立即對所有科士達UPS電源運行安全隱患進行檢查:全面檢查UPS運行環境,檢查風扇運行情況,確保UPS散熱條件滿足要求;檢查科士達UPS電源運行狀態,確保電池具有后備保障能力;檢查各UPS的內部EPO接線情況,防止類似故障再次發生。
電力監控系統突然報出多條告警信息:UPS異常、UPS輸出屏失電(電壓、電流同時歸0)、機房N個列頭柜失電、UPS系統BCB電池開關跳位等;
現場狀況:
值班人員立即到場檢查報警科士達UPS電源,現場狀態如下:
1、現場科士達UPS電源輸入柜主路、旁路電源開關狀態無異常;
2、輸出柜各開關處于合閘位置,輸出柜失電;
3、輸出柜各開關對應機房列頭柜失電;
4、報警科士達UPS電源對應蓄電池組開關處于跳閘位置;重合無法合閘;
5、科士達UPS電源本體各狀態指示燈熄滅,報警燈常亮,同時伴有報警聲;
應急措施:
1、立即對科士達UPS電源各開關狀態及電量各參數進行檢查,電源柜三相電源電壓無異常,主路、旁路開關均處于合閘位置,電流為0;將UPS輸出屏主進開關分閘;
2、按科士達UPS電源本體故障清除鍵按鈕;
3、將科士達UPS電源輸入主、旁路斷路器分閘,靜待30秒后恢復合閘;此時UPS自動轉為旁路運行狀態;
4、將科士達UPS電源運行狀態由旁路供電模式轉換為正常整流逆變模式;檢查UPS輸出各項電量參數無異常;此時再將電池組開關由跳位分閘到分位,然后重新進行合閘,開關恢復正常合閘位置;
5、將科士達UPS電源輸出屏各開關恢復合閘位置,機房失電列頭柜恢復供電;
6、通知UPS廠家人員到場對故障設備進行檢查,排除故障隱患;
故障原因排查:
UPS廠家維護工程師到達現場,對UPS內部數據導出檢查;發現在本UPS故障時,UPS本機發出了緊急停機指令,導致UPS停機。隨后對UPS本體仔細檢查,發現EPO連線插頭未插實!無其他異常現象。
結合現場實際情況:
1、科士達UPS電源柜主、旁路開關狀態正常,輸出中斷,BCB電池組開關跳閘,無法手動恢復合閘狀態;
2、科士達UPS電源設備本體主、旁路輸入回路鎖死;
3、UPS設備市電輸入主、旁路分(UPS本體斷電)合閘后,UPS自動恢復旁路運行模式;
4、手動啟動逆變器,UPS切換至主路逆變供電狀態;
5、合BCB電池開關操作成功。
以上現象符合EPO動作后緊急停機特征,故本次故障可判定為UPS因內部錯誤指令導致停機故障。