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FirstPower蓄電池LFP1290 12V90AH授權供應

來源:北京恒泰正宇科技有限公司   2020年08月17日 08:43  

FirstPower蓄電池LFP1290 12V90AH授權供應

FirstPower蓄電池LFP1290 12V90AH授權供應

 

 

標稱電壓:2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 18V, 24V, 36V額定容量:0.3AH to 36AH 設計浮充壽命:12~20年(25℃)

電池特點

· 不需維護,無需加水補液

· 可靠性高、使用壽命長

· 重量、體積比能量高

· 內阻小,輸出功率高

· 自放電小,使用溫度范圍廣

· 滿荷電出廠,運輸安全

· 可以任意方向使用
UPS效率的重要性
從數據中心的角度來說,提高UPS系統效率可直接實現全天24小時的能源節省,其中既包括UPS內部本身的能源節省也包括降低熱負載的間接能源節省,即使系統效率提升幅度很小,每年也可以產生大量的費用節省。以一個15000平方英尺的數據中心為例,按每平方英尺的IT設備運行功率為50W計算,每年需要消耗電能6.9兆瓦時(MWh)。如果UPS電源系統在效率上提高5%,每年可降低384,000千瓦時(kWh)的電能消耗,或大約節省3.8萬美元的電費開支(按0.10美元/千瓦時計算),另外還可大量減少在冷卻負載方面的節省。
UPS運行中產生的熱損失,所損失的熱量會引起溫度的上升,當溫度超過設計溫度閾值時,會對設備造成短期或長期的潛在損壞。完善的電氣間設計應包括可將室內溫度保持在一定范圍內的空調系統或制冷系統。UPS效率越低,產生的熱量越多,房間中的制冷需求越多,結果會增加基本建設成本及制冷系統持續運行費用。一般而言,對于高效率的集中冷卻裝置而言,冷卻1千瓦(kW)的熱量需要耗費0.33千瓦(kW)電能,所以制冷費用進一步加重了低效率UPS的運行成本。
ActivePower公司的飛輪UPS系統負載率為33%時,其有效率為95%,而負載率超過50%的時候,其有效率上升到98%。相比而言,雙轉換UPS系統的效率要比飛輪系統的效率低很多,雙轉換UPS負載率為33%的時候,其有效率為80%到90%;負載率50%時,其有效率為85%到94%;雙轉換UPS只有負載率超過75%的時候,其率才能接近95%,但大多數雙轉換UPS系統的有效率只有85%到92%之間。
不僅如此,同傳統雙轉換蓄電池系統相比,飛輪系統使用的冷卻能源或其他通風能源更少。ActivePower公司的CleanSourceUPS的運行溫度范圍更廣(0–40℃),所以無需將其置于有溫控的電池間內。飛輪UPS系統降低了冷卻能源需求,
可以說飛輪UPS自身的拓撲結構,使之具備能效高的先天優勢,而其*的環境適應能力又加強這一優勢,使之成為眾多數據中心開始逐漸選用飛輪UPS的主因。

FP1265A

12

6.0

28

151

65

94

100

T1/T2

F

2.10

FP1270

12

7.0

25

 

 

 

 

 

 

2.25

FP1272

12

7.2

25

 

 

 

 

 

 

2.30

FP1275

12

7.5

24

 

 

 

 

 

 

2.32

FP1285

12

8.5

20

 

 

 

 

 

 

2.45

FP1290

12

9.0

19

 

 

 

 

 

 

2.65

FP12100A

12

10.0

22

151

65

111

117

T2/T1

F

2.85

FP12100

12

10.0

22

151

98

95

101

T2

F

3.50

FP12120

12

12.0

19

 

 

 

 

 

 

3.60

FP12150A

12

15.0

19

160

76

159

162

T3

C

4.50

FP12150

12

15.0

18

181

77

167

167

T3/T8

D

5.00

FP12170

12

17.0

17

 

 

 

 

 

 

5.20

FP12180

12

18.0

17

 

 

 

 

 

 

5.40

FP12200

12

20.0

15

 

 

 

 

 

 

5.80

FP12220

12

22.0

14

181

77

166

166

T8

D

6.30

FP12240

12

24.0

12

166

175

125

125

T3/T8

D

8.00

FP12240A

12

24.0

12

165

125

175

182

T6/T8

D

8.10

FP12260

12

26.0

12

165

176

127

127

T3

D

8.10

FP12280

12

28.0

10

166

175

125

125

T3/T8

D

8.80

典型應用領域

· 通訊設備

· 電子儀器

· 警報安全系統

· 應急照明

· 有線電視

· 不間斷電源

電池特點:

■ 不需維護,電池在整個使用壽命期間無需加水補液。

■ 可靠性高,使用壽命長,特殊的密封結構和阻燃外殼,在使用過程中不會產生泄漏電解液的缺陷,更不會發生火災。

■ 重量,體積比能量高,內阻小,輸出功率高。

■ 自放電小,20℃下每月的自放電率不大于2%。

■ 滿荷電出廠,無流動的電解液,運輸安全。

■ 可以任意方向使用。

■ 使用溫度范圍廣,膠體系列電池(-40℃~70℃)。

■ 無需均衡充電,由于單體電池的內阻、容量,浮充電壓一致性優良,確保了電池在使用期間,無需均衡充電。

■ 恢復性能好,將電池過放電至0伏,短路放置30天后,仍可充電恢復其容量。

■ 堅固的銅端子,便于安裝連接,導電能力強。

■ 計算機輔助設計和計算機控制主要生產過程,確保產品性能的一致性并達到設計標準。
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。
按需擴容的柔性規劃
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:
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。
UPS在線并機擴容功能
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系統一致后,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。
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60kVA UPS,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。

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