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UPS方案概述UPS(不间断电源)是一种电力备份装置,用于在主电力失效时提供临时电力供应。

UPS方案是指为某个特定场景或需求设计的UPS系统解决方案。

本文将介绍UPS的原理、应用场景以及设计UPS方案的要点。

UPS原理UPS系统由三个主要组件组成:整流器、电池和逆变器。

1.整流器:负责将交流电源转换为直流电源以供充电电池使用。

当主电源可用时,整流器将交流电源转换为直流电源,同时为电池充电。

当主电源故障时,整流器停止充电,并从电池提供电力。

2.电池:储存直流电力,以便在主电源失效时提供电力。

电池的类型和容量根据具体需求进行选择。

3.逆变器:将储存在电池中的直流电源转换为交流电源,以供连接的设备使用。

逆变器的范围和输出功率应根据设备负载进行合理选择。

UPS应用场景UPS广泛应用于以下场景:1.计算机和网络设备:在电力波动或故障时,UPS可以提供电力以保护计算机和网络设备的正常运行。

这对于企业、数据中心和办公室来说尤为重要,可以防止由于突然断电导致的数据丢失或设备损坏。

2.医疗设备:在医疗场所,特别是手术室和重症监护室中,UPS可以确保医疗设备在电力故障时继续运行,以保证患者安全和医疗过程的连续性。

3.通信设备:UPS可以保障基站、电话交换机、通信机房等通信设备的连续供电,以确保通信网络的稳定性和可靠性。

4.工业自动化:在工业生产过程中,特别是对于对稳定电力供应要求较高的设备,如PLC、机器人等,UPS可以提供稳定的电力供应,避免因电力故障而导致的生产中断和设备损坏。

设计UPS方案的要点在设计UPS方案时,需要考虑以下要点:1.负载需求:根据负载的类型、功率需求和持续时间,选择合适的UPS容量和类型。

不同的负载可能需要不同类型的UPS,如在线式UPS、离线式UPS或线交互式UPS等。

2.电池容量:根据负载需求和备用时间要求,选择合适的电池容量。

电池容量的选择应考虑负载的功率需求、预计运行时间以及电池是否需要满足特定的环境要求,如温度、湿度等。

[实用参考]UPS设计方案doc

[实用参考]UPS设计方案doc

[实用参考]UPS设计方案doc
一、UPS设计方案
1.UPS系统组成
UPS系统的基本功能是对客户所需的直流电池系统提供电源,确保受电系统的长期稳定运行。

UPS的组成主要有:变压器、AC/DC变换器、电池、控制器、控制器显示屏、电池阀及相关安全保护装置。

2.功能设计
(1)变压器。

变压器的作用是可以从电源供应点收集负载的电源,并将其转换为用于负载的电压。

(2)AC/DC变换器。

AC/DC变换器用于将交流电转换为直流电,以供负载使用。

(3)电池。

电池的作用是用于UPS的能量储备,以用于在主电源故障时供电。

(4)控制器。

UPS控制器的作用是根据负载的电压、电流以及异常情况来调节UPS系统的功率和电流,选择合适的电源模式,以保证主电源故障时负载的正常供电。

(5)控制器显示屏。

UPS控制器显示屏主要显示UPS系统的工作状态,以及UPS系统的参数,以便于检查系统的正常运行。

(6)电池阀。

电池阀是一种电磁控制装置,其作用是根据UPS系统的情况,实现电池组之间的电压的稳定,以确保电池组的有效使用。

(7)安全保护装置。

UPS系统的安全保护装置主要包括:负载断电器、超电压保护、过流保护等。

二、UPS工作方式
1.主电源工作(AC/DC工作)。

机房UPS的配电系统施工方案

机房UPS的配电系统施工方案

机房UPS的配电系统施工方案机房的UPS配电系统是非常重要的,它能够保证机房在外部电源故障时能够继续供电,以防止业务中断和数据丢失。

下面是一个关于机房UPS配电系统的施工方案。

1.设计方案在进行UPS配电系统的施工前,需要先进行合理的设计方案。

设计方案应当满足机房的电力需求,并考虑到负载的增长。

设计方案应当包括UPS容量、输出电压、输入电压和电池容量等。

此外,还需要考虑并列使用多台UPS和备用电源的问题。

2.材料准备在施工前,需要准备好所需的材料和设备。

主要的材料包括UPS设备、配电柜、电源线缆、稳压器、电池组等。

这些材料应当符合国家标准,并且具备良好的品质和可靠性。

3.施工过程首先要确定UPS设备的安装位置。

UPS设备通常较大且较重,需要选择一个稳固的地方,并保证有足够的空间进行维修和维护。

然后,根据设计方案,进行电缆敷设和连接。

需要注意的是,电缆敷设应当符合标准,避免过长或过短,并保证敷设过程中避免电缆受到损坏。

接下来,安装配电柜和稳压器。

配电柜用于接收来自UPS设备的电能,并进行分配。

稳压器可以对电能进行稳压处理,保证稳定的输出电压。

在安装过程中,需要仔细检查所有连接和接线,确保没有松动和接触不良的情况。

最后,安装电池组。

电池组用于储存电能,在外部电源故障时,能够继续供电。

在安装过程中,需要根据UPS设备的要求进行连接,并确保安装的位置干燥通风,避免电池发生过热或漏液等问题。

4.调试和测试在施工完成后,需要对UPS配电系统进行调试和测试。

首先,需要检查所有接线和连接,确保没有松动和接触不良的情况。

然后,对UPS设备进行负载测试,以确保其正常工作并能够满足机房的电力需求。

同时,也需要测试备用电源的切换时间和稳定性,以保证在外部电源故障时能够及时切换。

5.监测和维护在UPS配电系统施工完成后,需要进行定期的监测和维护。

定期检查UPS设备和电池组的工作状态,保证其正常工作。

同时,定期进行负载测试,以验证UPS设备的可靠性和稳定性。

ups设计方案

ups设计方案

UPS设计方案1. 简介UPS(不间断电源)是一种用于保护电子设备免受电网波动、停电和其他电源问题影响的装置。

本文档将详细介绍一个UPS设计方案,涵盖了UPS的基本原理、设计要点以及实施方案。

2. UPS的基本原理UPS的基本原理是通过将电能进行储存,以供在电网故障时维持电子设备的供电。

一般来说,UPS系统由三个主要组件组成:1.直流电源:直流电源主要是负责将交流电转换为直流电,并用于充电UPS内置的电池组。

2.逆变器:逆变器将直流电转换为交流电,以便为设备提供纯净的交流电源。

3.电池组:电池组在正常电源供应中充电,而在电网故障时提供电力。

3. UPS设计要点在设计UPS系统时,需考虑以下要点:3.1 容量和负载预测容量和负载预测是设计UPS系统中的关键因素。

首先,需要计算所需的总负载,然后选择合适的UPS容量。

一般来说,UPS容量应略大于总负载,以确保设备在需要时可以得到充足的电力供应。

3.2 电池备份时间电池备份时间是指UPS能够在电网故障时提供稳定电力的时间长度。

为确保连续供电,需要根据设备的需求和应用场景选择适当的备份时间。

3.3 整体效率UPS的整体效率是指在正常运行条件下输送给设备的功率与从电源输入的功率之间的比率。

为实现能源效率,应选择高效的UPS组件,并确保其正常运行。

3.4 转换时间转换时间是指UPS从电网故障时切换到电池备份模式所需的时间。

短转换时间对于保护设备免受电网波动的影响至关重要。

因此,在设计过程中,应选用具备快速转换能力的UPS系统。

3.5 可靠性和维护性可靠性和维护性是UPS系统设计中的重要考虑因素。

在选择UPS组件和系统拓扑结构时,应优先考虑那些已被广泛验证并具备良好可靠性和易于维护的组件。

4. UPS设计方案实施基于上述UPS设计要点,下面给出一个具体的UPS设计方案实施步骤:•步骤1:收集所需的负载和功率需求,并计算总负载。

•步骤2:选择UPS容量,确保其略大于总负载。

五种常用的UPS电源并机方案

五种常用的UPS电源并机方案

五种常用的UPS电源并机方案UPS并机的方案有几种,这里简单整理出来供大家参考。

主要揭示原理,分析优劣。

这里先从高端(HIGH)到低端(LOW)的次序。

1、模块化并机+外置静态开关模式这是目前比较高、大、上的模式,较费银子,先看结构:优点:任一台UPS故障停机后,负载都可以由剩余UPS承担;正常工作时,负载由所有UPS分担,负载率低;设置独立STS静态切换开关,并设有STS的维修旁路便于维护,STS故障的可靠性有所提高,降低风险点;负载也可分散配置,降低风险系数;缺点:增设设备较多,2台UPS、2台STS、市电配电柜1台,需要占地面积较大,投资额较大;2、并联式UPS热备份系统这是目前最常用的模式,虽然成本不低,但是可靠性对得起这个价格,所有是最最常用的并机方式,如果您还想再节省一些Money,那就采用2+1并机方式:三台UPS并机,任何一台故障,都不会影响正常的供电。

下面是1+1并机的原理图:优点:任一台UPS故障停机后,负载都可以由剩余UPS承担;正常工作时,负载由所有UPS分担,负载率低;市电停止时,电池续航时间为所有电池组的累加时间;缺点:技术要求高、调试复杂,要求并机UPS的品牌、型号、规格完全一致;对各台UPS的输出同步性要求高,一旦不同步产生环流,有可能导致短路故障;3、旁路式UPS热备份系统旁路式UPS冗余模式属于热备模式,即:在同一时刻只用一台UPS为负载提供电力,另一台等着,一旦运行着的主UPS故障,等待的UPS立即接管负载。

原理如下:优点:易实现后期改造,不同品牌、不同容量UPS都可组建;可分开维保,且保证维保时负载仍受UPS保护;运行效率高于串联式UPS;市电停止时,电池续航时间为两组电池组的累加时间;缺点:UPS1的静态旁路开关为系统瓶颈,一旦故障可能导致负载断电;UPS2长期空载运行,效率低;且电池组长期得不到放电,寿命下降;4、串联式UPS热备份系统串联UPS 是早期冗余模式受UPS技术落后限制而采取的一种冗余模式,现在已经不在使用,其原理如下:优点:任一台UPS故障停机后,负载都可以由剩余UPS承担;正常工作时,负载由所有UPS分担,负载率低;设置独立STS静态切换开关,并设有STS的维修旁路便于维护,STS故障的可靠性有所提高,降低风险点;负载也可分散配置,降低风险系数;缺点:增设设备较多,2台UPS、2台STS、市电配电柜1台,需要占地面积较大,投资额较大;5、单机在线式UPS前面列举了并机冗余模式,最后看看UPS单机的原理:优点:系统构架简单,控制逻辑易实现,造价低。

UPS电源的各种配置方案

UPS电源的各种配置方案

UPS电源的各种配置方案UPS(不间断电源)是一种用于保证电力系统中断时电流继续供应的装置。

它通过存储能量并在电力系统故障时提供电力给关键设备。

在UPS电源的配置方案中,有许多重要的因素需要考虑,包括供电时长、负载容量、备份能力和冗余等级。

以下是一些常见的UPS电源配置方案:1.单个UPS系统:单个UPS系统配置方案是最常见和最基本的配置方案之一、该配置方案使用单个的UPS设备,该设备能够为负载提供充足的电力。

优点:-简单易用:单个设备即可满足需求,操作简单。

-适用于小型或中型规模的负载。

缺点:-单点故障:在单个UPS设备发生故障时,负载将无法得到继续供电。

2.多个并行/并联UPS系统:多个并行/并联UPS系统是为了提高供电能力和可靠性而设计的配置方案。

这种配置方案将多个UPS设备连接在一起,共同为负载提供电力。

优点:-提高功率容量:多个UPS设备合并后,功率容量得到增加。

-提高可靠性:在一个UPS设备发生故障时,其他设备可以继续为负载提供电力,确保电力持续供应。

缺点:-更复杂的安装和维护过程:需要更多的电源配线和交流配电路径,需要更复杂的管理和监控系统。

3.N+1冗余配置:N+1冗余配置方案是在多个UPS设备之间配置一个备份设备,以提供额外的冗余能力。

在N+1配置中,N个UPS设备被用于为负载供电,同时还有一个备份设备,用于在N个设备中的任何一个发生故障时提供备用电力。

优点:-高可靠性:设备之间的冗余性确保了供电的连续性。

-充足的备份能力:故障发生时,备份设备可以立即接管供电。

缺点:-更高的成本:高冗余意味着更多的设备和更复杂的系统,因此成本更高。

4.双转换UPS配置:双转换UPS配置方案是为了提高系统可靠性和负载保护能力而设计的。

在这种配置中,负载将始终通过UPS设备进行供电(即使电力系统正常运行)。

这种配置通常用于对电力质量要求非常高的关键应用。

优点:-零切换时间:当电力系统发生故障时,转到UPS设备供电的切换时间几乎为零。

机房UPS的配电系统施工方案设计

机房UPS的配电系统施工方案设计

机房UPS的配电系统施工方案设计UPS配电系统设计方案一、设计背景和要求UPS(不间断电源)是一种用于在电网供电中断时提供紧急电源给设备的系统。

机房UPS的配电系统设计是确保机房设备在电网故障或停电情况下能够正常运行的重要一环。

本文将围绕配电系统的施工方案进行详细设计。

设计要求:1.确保UPS配电系统的高可靠性和高效性,以保证机房设备的持续供电和稳定运行;2.设计合理的电气布线和设备安装方案,以提高系统工作效率;3.保证配电系统与机房其他设施的协同工作,保障机房整体运行的稳定性。

二、设计思路和方案1.UPS选型和容量规划:根据机房设备的负荷需求和备用电源的容量选择合适的UPS设备。

同时,考虑到UPS的可扩展性,应根据未来的扩容需求进行容量规划。

2.电缆敷设和接线:根据机房布局和设备位置,合理安排电缆敷设路径和长度。

采用高质量的电缆和连接器,确保电能传输的稳定性和可靠性。

3.系统接地:在机房内设置统一的接地系统,确保电力设备的接地安全和信号传输的质量。

合理布置接地引线,避免电气干扰和接地阻抗过大的问题。

4.设备安装和布局:根据机房硬件设备的位置和工作方式,合理布局UPS、电池组和配电盘等设备。

考虑设备散热和维护的便利性,设置合适的通风和维修通道。

5.系统监控和报警:安装UPS和配电系统的监控设备,实时监测电力设备的工作状态和负荷情况。

设置报警系统,及时响应设备故障和异常情况。

6.平衡负载和备份机制:通过平衡机房设备的负荷分布,避免单一设备负荷过大。

设置备份机制,如并联备用电源或自动切换装置,以保证设备在故障时能够无间断地供电。

7.安全保护和防护措施:根据UPS的工作原理和配电系统的特点,设置过流、过压和过载保护装置,确保电气设备的安全运行。

安装火灾报警器和灭火设备,防止火灾对设备的损害。

三、施工方案1.施工准备:清理安装区域,确保施工区域的整洁和安全。

准备所需的设备、工具和材料,并对工程进行详细的预估和计划。

机房UPS系统方案

机房UPS系统方案

机房UPS系统方案在一个现代化的机房中,UPS系统(Uninterruptible Power Supply,不间断电源系统)扮演着非常重要的角色。

UPS系统的主要作用是提供备用电力,在主电源故障或波动时保持系统的正常运行,并在停电时提供足够的时间使系统安全关闭。

下面将提出一个适用于机房的UPS系统方案。

一、需求分析在选择和设计UPS系统方案之前,首先需要进行需求分析。

对于机房而言,以下几点需要考虑:1.平稳的电力输出:UPS系统需要能够在主电源故障或波动时平稳地输出电力,以保证机房设备的正常运行。

2.可持续供电:UPS系统应该能够提供足够的电力,以支持机房设备在停电期间维持运行,并有足够的时间将系统安全关闭。

3.高度可靠性:UPS系统应该具备高度可靠性,以应对各种电力故障情况,并能够提供稳定的电力输出。

4.快速恢复能力:UPS系统应该能够在主电源恢复后快速切换,以保证机房设备的持续供电。

5.易于管理和维护:UPS系统应该具备易于管理和维护的特点,以降低运维成本。

基于以上需求,以下是一个适用于机房的UPS系统方案。

二、UPS系统方案设计1.UPS的选择:根据需求分析,选择高可靠性的UPS系统供应商,并确保其产品具备高效的电力转换效率。

同时,UPS系统应该具备较长的备用电池工作时间,在停电期间能够提供足够的时间进行安全关闭。

2.并联多个UPS系统:为了提高可靠性和可扩展性,可以采用并联多个UPS系统的方式。

通过在每个UPS系统上安装独立的集电池组,并将它们连接到共享的主电池线路上,可以确保在任何一个UPS系统故障时仍能提供持续的电力支持。

3.冗余设计:在UPS系统的每个关键组件上进行冗余设计,以防止故障导致的漏电和停电。

例如,采用双输入电源供电、冗余电池组和冗余转换器模块等设计。

4.自动切换:使用自动切换设备来实现UPS系统和主电源之间的快速切换。

当主电源故障或波动时,自动切换设备可以快速将供电转换到UPS 系统,并在主电源恢复后再切回。

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目录1、UPS不间断电源部分 (2)1.1、系统组成 (2)1.2、核心机房UPS主机及电池系统设计 (3)1.3、先控UPS主机参数 (5)2、先控模块化UPS的优势: (6)3、方案总结: (8)4、先控模块化UPS部分业绩: (8)1、UPS不间断电源部分信息化机房楼是各个业务部门的数据运行和应用的关键部门。

机房内运行的信息化设备和大楼内安防系统设备需要7*24小时不间断工作。

一旦遭遇断电等不可抗因素,将会带来巨大的无法弥补的损失。

UPS系统可以在断电后为信息化机房楼内的弱电系统提供一定时间的供电,保证机房内信息化设备和安防系统设备持续运行。

1.1系统组成模块化UPS电源系统由主要由系统机柜、静态开关模块、系统监控模块和1到多个功率模块(含整流器、逆变器、充电、功率校正及相关的电路)并联组成UPS主机,另外加电池组成整个UPS电源系统。

如下边两个图所示:1.2核心机房UPS主机及电池系统设计a)UPS主机配置方案核心机房UPS系统设计采用双路市电供电,每路UPS主机采用模块化双重并联双总线供电技术,因为每台模块主机本身已经有冗余,每套“1+1”系统本身又是并机使用,最后再汇集到系统双总线。

核心机房UPS主机供电方式示意图如下:图错误!文档中没有指定样式的文字。

-1核心机房UPS不间断电源供电方式示意图核心机房UPS系统电气原理设计图如下:图错误!文档中没有指定样式的文字。

-2核心机房UPS不间断电源系统电气原理图核心机房耗电按照320KW,UPS输出功率因数按照0.8来考虑,则320KW/0.8=400KVA,前期先使用一套500KVA的模块化UPS做N+X供电,后期再增加一套500KVA的系统,构成2N双母线结构,对于IDC机房总体采用2台500KVAUPS,完全满足用户的负载需求,并保留了一部分余量。

方案说明:●正常情况下,USP输出正常工作,来给服务器提供双电源输入。

每路母线中的两台UPS均分负载。

●每台UPS主机本身标配了系手动维护旁路,方便UPS的维护,保证系统的不间断。

●当UPS主机中一个功率模块出现故障时,相当于整个系统出现故障的1/8,系统还剩下容量360KVA,可靠性大大提高,整套系统没有瓶颈故障点。

●每台模块化UPS主机本身的功率模块还可以休眠—自动唤醒功能,随着负载大小来决定休眠功率模块的数量,提高了整套系统的供电效率。

●后期主机可以扩容到500KVA,整机做到N+X冗余。

b)电池的配置方案对于与UPS配套的阀控式铅酸蓄电池,因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,根据电池提供的电池恒功率放电数据表来计算所需的后备电池的容量值。

采用电池恒定功率放电方式进行配置:UPS的功率(P)*功率因数(PF)放电电流(I)=-------------------------------------------2V单体电池数量*逆变器效率(η)其中:UPS的功率(P)=UPS输出功率;功率因数(PF)=0.8;逆变器效率(η)= 0.96。

UPS主机系统直流电压为±384V,因此,电池组节数为:64只(12V)或384只(2V)。

系统要求整个并机系统后备时间30分钟。

总负载为500KVA,电池截止电压按照1.75V来考虑,查询C&D电池资料,得出如下结果,UPS主机500KVA的UPS在后备时间为30分钟的情况下:500 * 1000*0.8放电功率(P)=------------------------ ≈ 1085W64 * 6 * 0.96经查C&D电池LBT系列12V蓄电池放电时间与放电功率对照表(如下表),12 V-158A LBT 电池在30分钟时放电功率为364.1W;1085W / 364.1W = 2.98组。

所以每台主机配置3组12 -158A LBT的电池能够满足整个核心机房负载满载后备时间大于30分钟要求。

2、先控模块化UPS的优势:冗余性CMS系统为并联冗余UPS电源,三进单出、三进三出、单进单出或单进三出多制式运行。

系统由配电单元、系统监控、静态开关以及1-16个功率模块构成,功率模块可采用热插拔模式随意进行扩充、更换。

CMS系统阵列中的所有功率模块平均负担系统负载,各并联模块皆为内置冗余的智能型独立个体,无需系统监控对并联系统集中控制。

任何模块发生故障后(包括系统监控),CMS系统的冗余设计便会充分发挥效用,全面保障设备正常运转,实现最大程度的故障冗余,同时用户可根据需要选择超过一次容错率的冗余。

扩展性CMS系统结构极具弹性,功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出,使投资规划实现“随需扩展”,让用户随业务发展实现“动态成长”,既满足了后期设备的随需扩展,又降低了初期购置成本。

可用性CMS系统具有超强的并联功能,是高端UPS技术的领先代表,其平均无故障时间值(MTBF)是传统UPS的1.5倍,平均无重大故障值(MTBCF)是传统UPS系统的3倍,平均修复时间值(MTTR)在系统正常运行状态下仅需5分钟。

灵活性CMS系统的电池组(±384V)由系统中所有UPS模块共享(包括充电和放电)。

其可按用户需求使用一组电池或并联多组电池来增加系统备用时间。

CMS系统采用灵活的电池接入方式,减少了电池电压和数量,提高了电池组的使用寿命。

安全性CMS系统的功率模块采用三相五线输入。

CMS系统在线运行时,无论三进单出、三进三出、单进三出或单进单出工作方式,无论输出的负载是否平衡,输入市电的零线均无电流、无电压,因此可以满足各类关键设备对零地电压的安全要求。

环保性CMS系统的PFC电路使用先进有源平均电流控制技术,可达到输入电流总谐波失真(THDI)只有3%,同时单位输入功因PF=0.99。

线性负载条件下,极大降低电网污染,有效减少电网负荷和电源损耗,整机效率高达95%以上,大幅节省能源。

管理性CMS系统内置完善的电源分析及多种通讯接口,配备智能化监控软件,通过各种通信接口与管理员进行双向互动沟通,使管理员随时对系统进行远程监控,对一些异常现象进行预处理,使系统始终平稳可靠运行。

每个模块内部设置专门的充电整流器,可靠性高,无高频杂波,避免高频波对电池寿命的影响;避免电池在充电时过热,延长了电池的使用寿命。

智能化的电池管理:●提供电池自放电功能。

对于长期无法进行电池放电操作的系统,可手动进行放电操作。

放电过程设有多级保护,在活化电池的同时,保障负载安全。

●采用了先进的均、浮充转换技术,根据对电池充电电流的检测及电池容量情况的判断,自动进行均浮充转换,大大节省充电时间,活化电池,从而延长电池使用寿命。

●可根据环境温度的变化自动调节浮充电压,最大限度的保证电池的有效容量,延长电池使用寿命。

●采用可并联的自动均流的充电器,均流不平衡度<5%,能够满足用户对电池尽快恢复能量储备的渴望。

维护性CMS系统采用了先进的UPS模块热插拔技术,单体模块可任意在线投入或退出并联单元,无需停电操作。

实现了并联系统的在线维护,同时该操作无需专门的仪器和技术即可进行。

3、方案总结:高频模块化UPS的发展积极响应国家“节能、绿色、环保”政策;高频模块化UPS电源对电网质量的改善,降低对电网谐波的污染,提高对电能的利用率,实现绿色节能,体现了对用户的负责的态度和高度的社会责任感。

技术总是在发展的,新技术代替旧技术是历史的发展规律,高频机模块化UPS将是未来的方向。

模块化UPS双并联双总线双总线供电方案其扩展性强、节能性好、可靠性与投资有效性高,供电系统的可利用率极高。

模块化UPS双并联双总线双总线供电方案是众多的UPS供电方案中的佼佼者,是今后大型数据中心的最佳选择。

CMS系列模块化UPS系统不仅具有并联冗余的特性,可以完全取代传统的1+1、2+1并机系统,而且是一个“绿色电源”方案,具有高输入功率因数、低谐波失真、高效率以及高稳定性和可靠性的优点,配合功能强大的监控软件及全面的通讯界面,适合精密设备及机构,尤其电信、电力行业的应用。

4、先控模块化UPS部分业绩:电信用户上海电信IDC :2008年6月,在上海电信数据机房建设改造项目中,先控电源以电源解决方案的科学性和设备的可靠性、高效、环保性中标。

该电源解决方案,采用先控CMS系列工业级模块化UPS 电源和先控DPJ系列智能模块化集成配电系统,构成可靠性、安全性和扩展性极高的一体化供电解决方案。

2010年5月,上海电信锦华IDC数据机房一期项目,选用先控模块化UPS电源CMS-480KVA 共9套,9台套DPJ 模块化智能精密分配电系统,根据场地情况采用首创3套2N交互式(3角型)双总线供电方案,总功率达3.8兆瓦,组成TⅣ级∆2N双总线式供电方案。

2010年10月,在上海电信市北腾讯IDC机房一期项目,采用2套2N交互式双总线供电方案:选用先控模块化UPS电源CMS-320KVA共六套,总功率达2兆瓦。

2011年3月,在上海电信市北腾讯IDC机房二期项目,采用TⅢ级 N+1式分散供电方案,选用先控模块化UPS电源CMS-200KVA共十八套,总功率达3.6兆瓦。

2011年10月,在上海电信市北腾讯IDC机房三期项目,选用先控模块化UPS电源CMS-480KVA共七套,总功率达3兆瓦。

上海电信腾讯IDC机房实况:上海电信数据其它机房改造:2008年6月,选用1套CMS-150模块化UPS及输入配电柜和输出配电柜2008年9月,选用1套CMS-100模块化UPS及输出配电柜2009年11月,选用2套CMS-150模块化UPS(含输出隔离变压器柜)2010年3月,选用1套CMS-60、2套CMS-150及1套IMS-60模块化UPS2010年5月,选用1套CMS-200模块化UPS2010年6月,选用1套CMS-200模块化UPS2010年11月,选用1套CMS-200模块化UPS2014年7月,选用6套60KVA UPS新疆电信:2008年9月,在新疆电信电力改造项目中,先控CMS系列模块化UPS以其技术的先进性、设备的可靠性、高性价比、供货及服务体系的及时性等优势,成功中标新疆电信电力改造项目,共使用先控模块化UPS 5套,应用在乌鲁木齐电信二枢纽动力机房内,是先控电源助力西部腾飞的又一力作。

2011年8月,先控再次中标8套200KVA模块化UPS产品。

2014年6月,先控再次中标2套200KVA模块化UPS产品。

重庆电信:从2009年至今,先控电源先后为重庆电信提供了7套模块化UPS,用于保障电信中心机房重要设备的安全运行。

先控UPS设备自开机调试以来运行稳定,为用户关键业务的顺利完成提供了可靠的电力保障。

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