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载主要为风机水泵类型,采用功率电子技术平均节电约20%。
在输电环节,以柔流输电技术、静止无功补偿技术、基于SCR的高压直流输电技术和基于IGBT的轻型直流输电技术为代表的功率电子技术,是智能电网的重要核心技术。在输出能量波动较大的风能、太阳能发电装置大规模引入电网后,上述基于电力系统应用的功率变换器,可以通过控制电网的潮流分布和提高电网稳定裕度,达到提高电网传输效率,节能减排的目的。
除此以外,功率电子技术在新能源汽车、机车牵引、储能等诸多促进节能减排的领域,也起到了重要作用。
功率半导体器件
功率半导体器件是功率电子技术的核心。从1958年美国通用电气公司研制出世界上个工业用普通晶闸管开始,电能的变换和控制从旋转的变流机组和静止的离子变流器,进入由功率半导体器件构成的变流器时代。
功率半导体器件是发电、输电、变配电、用电、储能的核心部件,用于电能分配、电能转换、电能控制,起到改善电力、控制电能、节能环保的作用。它对电能的控制,类似于水龙头对水流的调节和控制,可对电流、电压、功率、频率,进行精确GX的控制和变换。
功率电子装置(产品)的重要特征参数是效率。功率半导体器件作为能源输送的通道,其能效直接影响整机系统的整体效率。功率半导体器件依照设备的要求,变换电源的电压与频率等,同时将功率送到各个元器件中。从电子设备整体来看,功率半导体器件耗能越低,设备的能源利用率就越高。这使功率半导体成为节能减排的关键点。
在国际范围内,功率半导体器件的发展经历了三个阶段,包括以大功率二极管、晶闸管(Silicon Controlled Rectifier—SCR)作为代表的代器件;20世纪70年代出现的称之为第二代的自关断器件,如门极可关断晶闸管(Gate-Turn-Off Thyristor—GTO)、大功率双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT或Giant Transistor—GTR)等;以及20世纪80年代出现的以绝缘栅极双极型晶体管(Insulated-gate Bipolar Transistor—IGBT或IGT)为代表的第三代复合导电机构的场控半导体器件。
值得指出的是,这三个阶段是交叉并行的,新一代器件的出现并不意味着老的器件被淘汰。SCR产量仍占全部功率半导体器件总数的一半,是目前高压、大电流装置中不可替代的元件。
20世纪80年代后期,功率半导体器件的发展趋势是模块化、集成化,即按照电力电子电路的各种拓扑结构,将多个相同的功率半导体器件或不同的功率半导体器件,封装在一个模块中。这样可缩小器件体积、降低成本、提高可靠性。IGBT的发展方向是高压、大电流,不断占去部分晶闸管的市场份额。
在SCR、GTO时代,我国的研制、生产能力与国际相当。遗憾的是,在国外开始IGBT产业化时,我国功率半导体产业的发展停滞了近30年。直到2006年11月,在汪梄生院士和多位技术专家的呼吁下,以及政府的支持下,情况才有了一些改变。以华为为代表的企业,正努力将通信领域的电子信息控制技术应用于电力(功率)电子产业,以实现能源的GX转换和利用,为ICT领域节能减排开辟出一条全新的道路。总体来说,我国正逐步整合构建独立自主的电力(功率)电子产业,向国际先进水平迈进。
措施二:提高设备能效比
未来的能源使用中,能源使用效率(能效)和碳排放的管理至关重要,是避免“炭”壁垒的基础。节约一度电比生产一度再生电力更重要。
在ICT领域,节能减排空间巨大。通常情况下,IT设备或通讯设备的耗电不到IDC机房或者BTS基站耗电的50%,即PUE值(总耗电与IT或CT设备耗电之比)大于2。
所以说节能减排需要综合的能效管理系统,精确地测量各用电部件的功耗,全天候的数据采集、监控、分析和综合管理。为了将PUE值降到1.2以下,智能、JZ的综合能效管理需要围绕高能效去设计产品和E2E解决方案,如IDC中采用的对IT机房的综合管理、Row级精确温控及能效管理、Rack级的精确温控及能效管理等手段。
设备本身的节能减排,首先要降低IT、CT设备的功耗,采取智能调度、服务迁移、智能休眠等节能措施;其次要做到精确的能源供给,在保障供电安全的前提下,适配电池、电源及UPS等;第三要通过能效管理系统的精确调度,做到JZ的制冷和散热,综合利用空调、直通风、热交换等技术,保障ICT设备的安全运行,以保证综合能效比。
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华为UPS5000-E-480K-F480-FC 华为UPS5000-E-320K-F320,华为320kvaUPS 华为TP48600B室内电源 华为TP48300/A室内高频开关电源 华为TP48200A室外一体化电源机柜
产品功率:224KW(千瓦)
电压的输入输出:三进三出
外接电池的电压:384V(直流)
重量: 693-1050KG(公斤)
尺寸(LWH):2000*1200*8500(毫米)
应用环境:大型机房
售后服务:1年
华为UPS5000-E-480K-F480-FC 产品综述
可靠
138-485VAC超宽输入电压范围,40-70Hz超宽输入频率范围,保证恶劣电网环境下的稳定供电
控制模块及辅源沉余设计,系统高度可靠
5KA防雷设计,有效降低雷击失效率
风扇容错能力强,一路风扇损坏可带50%载,两路风扇损坏可带30%载GX
超GX率,可达96%,UPS*常使用负载率(20%-40%)即为效率端(95-96%)
ECO模式,效率达99%以上
智能轮换休眠技术,保持系统沉余同事提升系统的效率
易用
功率模块,监控模块,旁路模块,控制模块均为模块化设计,且均支持在线插拔可在线扩容,模块更换时间及安装,扩容,维护及其简易
电池节数30-40接可调,容错能力强,易于维护
输出PF=1,对于感性容性负载不降额,输出端可带更对负载,节省用户系统投资模块功率可达40KVA/3U,业界:丹桂多可防止8个功率模块(320KVA/320KW),占地面积仅为0.52
智能
智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命50%标配七英寸彩色LCD触摸显示屏,支持多种语言,实时显示系统运行状态标配SNMP功能,支持RS485,干接点等多种接口,易于组网,管理投资小Neteco智能网管系统,轻松实现对UPS的集中监控
UPS8000-D-200K华为UPS不间断电源是专为大中型数据ZX、服务器机房、网路计算机房、工业设备(如测量装置、工业自动化设备等)、精密仪器、应急及照明系统等设计的高性能正弦波双变换在线式UPS。UPS8000-D采用先进的PFC-IGBT技术,并内置隔离变压器,在输入谐波小的同时,具备优良的抗负载冲击能力。而基于DSP的微处理器控制系统,也确保为关键负载提供高质量、高可靠的供电保证。
-可靠
逆变带有输出隔离变压器,具有良好的电气隔离,能优化输出波形、提高抗负载冲击能力
输入电压范围可达240-480Vac,可适用于电压波动较大的国家和地区
防电流反灌技术,有效保证系统的安全性
过载能力强,在110%负载时60min后转旁路,在125%负载时10min后转旁路,在150%负载时1min后转旁路,为客户负载关断提供时间
GX
效率可达94%以上,25%负载时效率可达93%,在冗余配置时依然具有良好的节能效果
智能休眠技术,在负载率较低时可使能,实现冗余前提下GX率运行
软启动技术等可提升油机配比至1:1.1,降低油机投资
采用IGBT整流技术,THDi<3%,降低对电网的谐波污染
易用
支持8台并机,自适应检测,扩容简易
动态双母线技术,实现两个独立的N+X并机系统在紧急情况下的供电融合
功率单元模块化设计,维护快速简单
智能
支持多种类型电池,根据电池类型不同可设定四种模式
LED及图形化LCD显示,操作简便
智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%
产品规格参数
型号 UPS8000-D-200K
额定容量 200kVA/180kW
输入
额定输入电压 380/400/415Vac
输入电压范围 240Vac-480Vac,240Vac时降额至65%
输入制式 三相三线
输入频率范围 45-65Hz
输入电流谐波分量 THDi<3%<>
输入功率因数 0.99
旁路额定输入电压 380/400/415Vac
旁路输入制式 三相四线
旁路同步跟踪范围 ±2% (±1%-±6%可调)
电池电压 480V
输出
输出制式 三相四线
输出电压 380/400/415Vac±1%
输出频率 同步状态,跟踪旁路输入(市电模式),50/60Hz±0.05%(电池模式)
波形失真 线性负载下THDv<2%,非线性负载下thdv<3%<>
输出功率因数 0.9
输出不平衡度 电压不平衡度:±1%;相位不平衡度:±1°
系统效率 较高≥94%
切换时间 0 ms
过载能力 110%负载60min后转旁路,125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路
环境
工作温度 0℃-40℃
储存温度 -25℃-70℃
相对湿度 0%-95%(无冷凝)
工作海拔高度 海拔高度不应超出1000m,1000m以上每增加100m,所带负载减少1%
噪音 <68db<>
其他
尺寸(高*宽*深) 1900×1000×850mm
重量 1000kg
通讯功能 干接点、RS232、SNMP 、Modbus
认证 泰尔、CE等
产品配置
主机:
UPS8000-D-200K:输出功率180KW/200KVA,根据负载功耗及并机数目选择机型
蓄电池:
根据负载功率及备电时间选择备电方案
选配件:
通讯卡:
干接点卡:可选配干接点卡,直接通过I/O信号对UPS的状态进行监控
SNMP卡:可选配SNMP卡,便于UPS实现组网监控
Modbus卡:可选配Modbus/Jbus协议转换,便于进一步协议开发
并机系统选件:
并机组件:UPS并机需使用。
UGS:可实现将两个独立的单电源或双电源系统配置成双总线系统。
PSJ:可实现在没有静态开关的条件下,实现两系统为共同的设备供电。
其他选件:
电池冷启动选件:UPS在没有市电输入的条件下,可使用冷启动选件实现UPS直接从电池启动
电池开关盒:每组电池推荐选配对应的电池开关盒,以便在维修和出现短路等故障时能够断开与电池组的连接
电池温度传感器:电池温度传感器用于检测电池温度,传感器紧贴于电池表面
上进线柜:UPS上走线必配