供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 423168534 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動(dòng)玩具,應(yīng)急燈,電動(dòng)工具,報(bào)警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
SHIMASTU蓄電池NP35-12 12V35AH詳情規(guī)格
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參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-07-01 17:56:57瀏覽次數(shù):199
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供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號(hào) | 423168534 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動(dòng)玩具,應(yīng)急燈,電動(dòng)工具,報(bào)警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
SHIMASTU蓄電池NP35-12 12V35AH詳情規(guī)格
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報(bào)告同時(shí)認(rèn)為,,目前我國(guó)已成為二氧化碳總量排放多的國(guó)家,。“我國(guó)二氧化碳排放主要來(lái)自能源部門,其中電力系統(tǒng)是排放的主體,,在氣候變暖的背景下,,電力行業(yè)勢(shì)必將成為二氧化碳減排的重點(diǎn),低碳發(fā)展是電力行業(yè)的必由之路,。
1,、所有單機(jī)模塊化UPS處于單機(jī)逆變運(yùn)行狀態(tài),新增UPS的輸出柜開(kāi)關(guān)斷開(kāi),,禁止新增UPS向后端負(fù)載供電;原UPS保持逆變向后端負(fù)載供電;
2,、測(cè)試各臺(tái)UPS的輸出電壓和頻率。用萬(wàn)用表測(cè)試三相輸出電壓有效值,,確認(rèn)逆變輸出電壓正常,,并記錄A、B,、C三相輸出電壓有效值,。
3、比較各臺(tái)模塊化UPS電源的輸出電壓,。利用萬(wàn)用表測(cè)試比較各臺(tái)UPS的輸出電壓,,確認(rèn)任意兩臺(tái)UPS三相對(duì)應(yīng)的相電壓有效值差小于5V,才可并機(jī)組網(wǎng)。
4,、由于原UPS與新增UPS的系統(tǒng)版本不一致,,需要將原UPS版本升級(jí)至與新增UPS版本一致;為保持后端負(fù)載雙路在線,操作步驟如下:
具體操作思路:將原UPS下電升級(jí)版本,,此時(shí)負(fù)載由每組新增UPS中的2號(hào)機(jī)進(jìn)行逆變帶載;
將新增的2號(hào)機(jī)逆變關(guān)機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)至靜態(tài)旁路供電,,在閉合內(nèi)置維修旁路開(kāi)關(guān),由維修旁路直接向負(fù)載供電,,此時(shí)外置輸出柜為禁止閉合;
將該組原UPS逆變關(guān)機(jī)轉(zhuǎn)至靜態(tài)旁路供電,,相電測(cè)試新增UPS輸出與原UPS輸出的相位差,壓有效值差小于5V,,閉合2#號(hào)機(jī)的外置輸出開(kāi)關(guān)與原UPS同時(shí)向負(fù)載供電,。閉合2#外置輸出柜空開(kāi),使1和2維修旁路同時(shí)向負(fù)載供電;
斷開(kāi)原UPS外置輸出開(kāi)關(guān),,由2號(hào)機(jī)維修旁路向負(fù)載供電;此時(shí)原UPS不再帶載,,激活1號(hào)UPSEPO對(duì)UPS進(jìn)行版本升級(jí);
版本升級(jí)完成后,將原模塊化UPS電源開(kāi)機(jī)轉(zhuǎn)為靜態(tài)旁路供電,,3號(hào)也轉(zhuǎn)為靜態(tài)旁路供電,,此時(shí)原UPS與3#UPS外置輸出開(kāi)關(guān)斷開(kāi),僅2號(hào)模塊化UPS保存內(nèi)置維修旁路開(kāi)關(guān)向持續(xù)負(fù)載供電,。
激活各臺(tái)UPS的EPO,。拔掉干接點(diǎn)卡EPO接口上的4pin端子。在監(jiān)控頁(yè)面,,確認(rèn)EPO激活成功,。
連接所有UPS的機(jī)架間并機(jī)線,設(shè)置并機(jī)參數(shù),,將原UPS設(shè)置為主機(jī),,2、3設(shè)置為從機(jī),,同步配置參數(shù),,測(cè)量3臺(tái)模塊化UPS靜態(tài)旁路下的相位差,5V以內(nèi)閉合外置輸出空開(kāi);
解除各臺(tái)UPS的EPO;斷開(kāi)2號(hào)UPS內(nèi)置維修旁路開(kāi)關(guān),,UPS轉(zhuǎn)為靜態(tài)旁路向負(fù)載供電,,閉合外置輸出開(kāi)關(guān),1,、2,、3向負(fù)載靜態(tài)旁路供電,并機(jī)逆變開(kāi)機(jī),,有并機(jī)組向負(fù)載供電;
帶載正常,,割接完成;另一組操作相同,。
其中增容/冗余方式并聯(lián)連接多可支持4臺(tái)UPS;熱備份方式則能夠提高系統(tǒng)的可維護(hù)性與供電的可用性;通過(guò)靜態(tài)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)(STS)和同步模塊的冗余配置方式連接多可支持4臺(tái)UPS;熱備份方式則能夠提高系統(tǒng)的可維護(hù)性與供電的可用性;通過(guò)靜態(tài)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)(STS)和同步模塊的冗余配置方式,可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)大的可升級(jí)性,,為負(fù)載提供基于兩套獨(dú)立電源系統(tǒng)的冗余式供電,,包括:模塊化UPS+不同廠家的UPS、UPS+市電,、UPS+發(fā)電機(jī)等,這些模式特別適合于對(duì)電源質(zhì)量和可用性要求*的環(huán)境使用,,如ISP,、IDC、數(shù)據(jù)中心等,。
模塊化UPS電源要并機(jī),,首先UPS內(nèi)部需配置并機(jī)卡,其次不同UPS旁路輸入是同源的,,這樣更有利于UPS故障切旁路,。
另一方面主要是由平均供電煤耗偏高引起,與世界發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平相比我國(guó)燃煤電廠平均供電煤耗要高出10g,。雖然中國(guó)發(fā)電效率較過(guò)去已有較大提高,,并且擁有了世界上規(guī)模大的超超臨界技術(shù)燃煤電廠,但是眾多小規(guī)模燃煤電廠的存在,,使得在發(fā)電環(huán)節(jié)煤耗較高,。”報(bào)告分析稱。
UPS電源系統(tǒng),,也有“休眠”功能,,有許多用戶不知道是怎么回事,下面專家?guī)ьI(lǐng)您認(rèn)識(shí)UPS電源系統(tǒng)的“休眠”功能,。
電腦的“休眠”是一種節(jié)省能源的工作模式,,在該模式中,Windows操作系統(tǒng)暫時(shí)不使用所有不必要的組件,,例如顯示屏和磁盤
驅(qū)動(dòng)器,。將計(jì)算機(jī)從休眠中喚醒時(shí),所有打開(kāi)的應(yīng)用程序和文檔都會(huì)恢復(fù),。其實(shí)UPS電源也是有這個(gè)功能的,,要解決UPS電力將要消
耗完的時(shí)候系統(tǒng)的信息保存問(wèn)題,就要首先為系統(tǒng)開(kāi)啟“休眠”功能,,方法如下:
1.依次單擊“開(kāi)始→控制面板→性能和維護(hù)→電源選項(xiàng)”,。
2.單擊“休眠”選項(xiàng)卡,然后選中“啟用休眠”復(fù)選框,。如果“休眠”選項(xiàng)卡不可用,,則說(shuō)明計(jì)算機(jī)不支持該功能,。
3.單擊“確定”關(guān)閉“電源選項(xiàng)”對(duì)話框。
這樣UPS電源的休眠就可以打開(kāi),,關(guān)閉了,。認(rèn)識(shí)UPS電源的“休眠”功能,在用戶使用UPS電源時(shí)能提供很大的幫助,。
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | |||||||
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| L | W | H |
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| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb |
|
NPH8-12 | 12 | 8.5 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 2.75 | 6.06 | Q01 |
NPH9-12 | 12 | 10 | 7.17 | 182 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 3.15 | 6.94 | Q01 |
NPH12-12 | 12 | 14 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 3.95 | 8.71 | T01(T02) |
NPH17-12 | 12 | 20 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 168 | 6.1 | 13.44 | Q02(B02) |
NPH18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 181 | 5.6 | 12.3 | Q07 |
NPH24-12 | 12 | 27 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.9 | 19.62 | Q04(B03) |
NPH33-12 | 12 | 35 | 7.72 | 196 | 5.16 | 131 | 6.42 | 163 | 7.05 | 179 | 11.2 | 24.68 | Q19(B04) |
NPH40-12 | 12 | 42 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.77 | 172 | 6.77 | 172 | 14.2 | 31.31 | Q07(B04) |
NPH55-12 | 12 | 60 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 18 | 39.67 | Q08(B04) |
NPH65-12 | 12 | 70 | 13.78 | 350 | 6.16 | 168 | 7.01 | 178 | 7.01 | 178 | 22.5 | 49.59 | Q10(B04) |
| |||||||||||||
NPH75-12 | 12 | 85 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 25.2 | 55.54 | Q11(B04) |
NPH90-12 | 12 | 100 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 28.2 | 62.15 | Q13 |
NPH100-12 | 12 | 110 | 12.91 | 328 | 6.77 | 172 | 8.43 | 214 | 9.32 | 233 | 31.5 | 69.43 | Q14(B04) |
NPH120-12 | 12 | 120 | 16.02 | 407 | 6.85 | 174 | 8.23 | 209 | 9.37 | 238 | 36.9 | 81.33 | B04 |
NPH134-12 | 12 | 155 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 45 | 99.18 | B01 |
NPH150-12 | 12 | 166 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 46.5 | 102.49 | Q16(B05) |
NPH180-12 | 12 | 180 | 20.9 | 530 | 8.23 | 209 | 8.43 | 214 | 9.6 | 244 | 51 | 112.3 | Q17 |
通過(guò)人工智能對(duì)數(shù)據(jù)中心蓄電池進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)
UPS供電系統(tǒng)是滿足數(shù)據(jù)中心供電質(zhì)量的核心部分,而蓄電池又是UPS系統(tǒng)中重要的組成之一,是整個(gè)供電系統(tǒng)的“后一道屏障”,在UPS系統(tǒng)的故障中,與蓄電池有關(guān)的原因占比30%以上,。如果電池故障引起UPS系統(tǒng)宕機(jī),關(guān)鍵業(yè)務(wù)中斷,將產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)損失。行業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)顯示:金融行業(yè)的數(shù)據(jù)中心每宕機(jī)一小時(shí)的損失為1495134美元,通訊行業(yè)的數(shù)據(jù)中心每宕機(jī)一小時(shí)的損失為2066245美元,。因此通過(guò)對(duì)蓄電池系統(tǒng)科學(xué)的運(yùn)維管理,、監(jiān)測(cè)維護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障隱患并及時(shí)維護(hù)更換,將*提升數(shù)據(jù)中心持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性。
不間斷電源系統(tǒng)使用的蓄電池,面對(duì)數(shù)據(jù)中心成千上萬(wàn)的蓄電池,通過(guò)人工智能自動(dòng)化的方式進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)能*提升效率,。但現(xiàn)實(shí)中,AI在蓄電池故障預(yù)測(cè)的落地并不容易,。首先,由于日常狀態(tài)UPS中使用的蓄電池通常在浮充狀態(tài)下運(yùn)行,因此監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的信息量遠(yuǎn)不及進(jìn)行放電測(cè)試所收集的數(shù)據(jù)。第二,沒(méi)有統(tǒng)一的電池更換標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有的維護(hù)策略依賴于專家知識(shí),。第三,電池故障相關(guān)的數(shù)據(jù)量不足,使尋找高質(zhì)量模型的任務(wù)具有挑戰(zhàn)性,。
”在電力系統(tǒng)中,碳排放主要來(lái)自電力生產(chǎn)環(huán)節(jié)即發(fā)電環(huán)節(jié),。2009年發(fā)電環(huán)節(jié)碳排放達(dá)到94.8%左右,,電網(wǎng)線損所導(dǎo)致的碳排放比重大約為2.3%,煤炭運(yùn)輸產(chǎn)生的碳排放比重大約為2.9%,。“我國(guó)發(fā)電環(huán)節(jié)碳排放比重過(guò)高,,一方面由于中國(guó)主要以火電為主,火電中90%以上是煤電,。
此前行業(yè)關(guān)于用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電池壽命預(yù)測(cè)的研究,也多關(guān)注于電動(dòng)汽車電池這類可循環(huán)使用的電池,針對(duì)UPS類等常態(tài)處于浮充狀態(tài)電池的健康管理,此前未見(jiàn)已有研究,。
針對(duì)這些問(wèn)題,騰訊-清華聯(lián)合團(tuán)隊(duì)依托于騰訊智維平臺(tái)提供的海量數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),研究了一種用于UPS中VRLA電池的預(yù)測(cè)維護(hù)的新型數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)。為了提高數(shù)據(jù)采集和標(biāo)注的效率,團(tuán)隊(duì)首先對(duì)電池自然老化和內(nèi)部急劇衰退兩種情況,提出了一種可以自動(dòng)標(biāo)注電池退化時(shí)間點(diǎn)的算法,分別以電池內(nèi)阻和電壓離群程度進(jìn)行自動(dòng)標(biāo)注,避免了數(shù)據(jù)標(biāo)注過(guò)程中的重復(fù)和繁重的體力勞動(dòng),。
然后,針對(duì)蓄電池監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量大,、數(shù)據(jù)維度低的問(wèn)題,應(yīng)用特征工程技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)維度進(jìn)行擴(kuò)展。在完成特征工程后,研究人員分別訓(xùn)練了邏輯回歸,、隨機(jī)森林,、梯度提升決策樹和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,對(duì)蓄電池是否發(fā)生故障進(jìn)行預(yù)測(cè)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,AI模型對(duì)故障電池的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率為98%,和現(xiàn)有的基于閾值的判斷規(guī)則相比,AI模型平均能夠提前15天預(yù)測(cè)電池的故障,。
目前,上述研究成果已經(jīng)被研究團(tuán)隊(duì)整合形成電池AI診斷服務(wù),并在騰訊自研的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理軟件平臺(tái)——騰訊智維平臺(tái)上發(fā)布落地,覆蓋了騰訊自建數(shù)據(jù)中心的數(shù)萬(wàn)只蓄電池,。
該服務(wù)能夠方便地集成進(jìn)現(xiàn)有的電池管理服務(wù)中,并能夠自動(dòng)對(duì)采集到的蓄電池電壓、內(nèi)阻和溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè),。