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          美國PILOT蓄電池PL2.5-12

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          • 所在地 北京市
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          更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數(shù):400

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          美國PILOT蓄電池PL2.5-12
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          詳細介紹

          美國PILOT蓄電池PL2.5-12

          美國PILOT蓄電池PL2.5-12

          PILOT的鉛酸制造線包括各種類型的工業(yè)電池。從60年代后期已經(jīng)產(chǎn)生吸收玻璃墊(AGM)電池,2000年后PILOT電池公司與法國部門合作,擴大了產(chǎn)品線,其中包括深循環(huán)電池。每個電池的設(shè)計提供了*的特點,以適應(yīng)用戶的苛刻的需求。

                

          4、通信市場

           

          計算一下UPS滿載下產(chǎn)生的壓降Ux:Ux=XL×I

          400kVAUPS在標準380V的交流輸入條件下,滿載電流I=607A。Ux=XL×I=0.004279695×607≈2.6(V),壓降是方案一的(55.54V)4.6%。按照計算結(jié)果,現(xiàn)場選擇了第二套方案,采用了增加補償電感的方法,在UPS1和UPS2的旁路回路,串入了預(yù)制的均衡電感,由于UPS4需要串入的電感值較小,在電纜上加裝磁環(huán)。實際調(diào)試中,用磁環(huán)作為微調(diào)電感,在不同的回路電纜上做了調(diào)整,也達到了預(yù)計的效果。

          (3)遠距離通訊問題的解決

          EatonUPS的Hot-sync熱同步并機技術(shù),并機系統(tǒng)只需要傳遞UPS的狀態(tài)信息,而不需要傳遞實時性要求*的相位、頻率、電壓、電流等數(shù)據(jù),通信波特率很低(<500kps),這為遠距離UPS并機的實現(xiàn)創(chuàng)造了前提條件。圖4為現(xiàn)場通訊示意圖。伊頓UPS采用了CAN-BUS通訊技術(shù),由于波特率低數(shù)據(jù)的延時和遲滯對系統(tǒng)的影響也較小,使得采用協(xié)議轉(zhuǎn)換器進行遠程通訊成為可能??紤]現(xiàn)場的實際運行條件,同時為了避免電磁*對并機系統(tǒng)的影響,采用了光纖CAN總線轉(zhuǎn)換集線器CANHub(見圖5),很好地解決了距離和抗*問題:首先將CAN信號轉(zhuǎn)換為光信號,通過長度120m單模光纖,傳輸?shù)搅硪欢?再次轉(zhuǎn)換為標準CAN信號,現(xiàn)場測試*伊頓UPS的并機通訊要求。

          (4)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時不同步問題的解決

          并機預(yù)案中,非常擔心并機系統(tǒng)狀態(tài)切換過程中,部分UPS在逆變器狀態(tài)和部分UPS在旁路狀態(tài)短暫共存的風(fēng)險。實際調(diào)試中,得益于伊頓Hotsync熱同步并機技術(shù),能夠準確及時的傳遞系統(tǒng)的狀態(tài)信息,并機系統(tǒng)的響應(yīng)也符合并機系統(tǒng)的響應(yīng)邏輯,能夠準確的響應(yīng)不同狀態(tài)下的操作和轉(zhuǎn)換,現(xiàn)場也模擬的其他的異常狀態(tài),*并機狀態(tài)轉(zhuǎn)換的各項參數(shù)。

          4 并機實際運行狀況

          按照前期預(yù)定方案,實施了并機工程,測試和調(diào)試了不同負載下的均流,然后進行了系統(tǒng)割接,后續(xù)對用戶另外的兩個數(shù)據(jù)中心也進行了同樣的改造,都取得了類似的結(jié)果,能夠滿足現(xiàn)場3+1的并機應(yīng)用,由于是運行中的數(shù)據(jù)中心,受到在線割接時間和IT設(shè)備在線運行的限制,系統(tǒng)沒有調(diào)試到效果,但充分驗證了方案穩(wěn)定可行。測試數(shù)據(jù)見表2。

                   我國通信業(yè)正處于一個高速發(fā)展期,平均每年的增長速度超過20%,到2007年底,國內(nèi)電話用戶已突破9億,居世界      *。通信行業(yè)是鉛酸蓄電池的主要用戶,閥控式鉛酸蓄電池占目前市場需求總量的2/3,中、小型密封電池在郵電系統(tǒng)      的主要應(yīng)用領(lǐng)域為用戶接入網(wǎng)和通信專網(wǎng),從2000年開始,這一領(lǐng)域呈現(xiàn)出強勁的勢頭,市場潛力巨大。2005年以后,       通信行業(yè)開始向3G過渡,根據(jù)天相投資公司的預(yù)計,2008年和2009年兩年內(nèi),我國3G投資總額分別為1000億元、2000億     元,而2011年3G投資總額將下降到1100億元,2012年到800億元。由此可看出,3G新興市場將給閥控和膠體電池帶來大       約50億元的市場機會。信息的快速發(fā)展,給電源市場帶來了巨大的商機和挑戰(zhàn)。

                            

          5、UPS應(yīng)急市場

                      UPS/EPS應(yīng)急電源已被廣泛應(yīng)用于建筑電氣領(lǐng)域和特殊應(yīng)急供電場合。主要的UPS廠商幾乎全部進入中國市場,      而中國UPS產(chǎn)量已占總需求量的20%左右,正成為UPS產(chǎn)品制造中心,UPS在中國市場發(fā)展加快,數(shù)據(jù)顯                  示,2005年國內(nèi)產(chǎn)品銷量增加10%,銷售額增加8%,2006年也是穩(wěn)中有升,2008年銷售額達到29.82億元。

                         

          6、電力市場

                    電力行業(yè)是我國重點發(fā)展的基礎(chǔ)行業(yè),“十五”期間每年投資達800億元。“十一五”期間,電力工業(yè)將有更大發(fā)展:           2007年我國新增9000萬千瓦左右的電力裝機,全國電力總裝機突破7億千瓦大關(guān),位居二;2010年中國電力裝機容    量將達到8.18億千瓦,年均增長9.8%。到2020年,國家將投入2.5萬億元發(fā)展可再生能源,力爭使可再生能源發(fā)電裝機容     量的比例達到30%以上。據(jù)預(yù)測,4.5億千瓦發(fā)電機需要約600萬KVAH的鉛酸電池,那么到2010年電池的需求量在1091萬KVAH左右。

                     

           7、儲能市場

                     在當今能源發(fā)展趨勢下,綠色新能源如風(fēng)能、太陽能正在得到大力開發(fā)和利用,已成為電力工業(yè)重要的組成部分。閥      控鉛酸蓄電池憑著其低廉的價格與廣泛的工作溫度范圍,已廣泛應(yīng)用在太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、發(fā)電廠等方面的儲能,在     綠色能源發(fā)展方面起著重大作用。風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電已列入國家計劃。2002年開始,國家投資48億元進行中國西部地     區(qū)太陽能光伏電池發(fā)展的大規(guī)模建設(shè),帶動了儲能用鉛酸蓄電池的需求增長。同時,儲能電池的市場也在迅速擴大。

                   未來的鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展將何去何從?從以上不難看出,鉛酸蓄電池各個應(yīng)用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,必然會帶動鉛酸       蓄電池整個行業(yè)的發(fā)展,未來的前景還是巨大的。首先企業(yè)努力做到做強,加強產(chǎn)業(yè)集中度。其次加強研發(fā)力量,努力提      高科研水平、增強競爭力是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。再次加強產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,規(guī)范拓展國內(nèi)外市場才是求生存謀發(fā)展之道。

           

          數(shù)據(jù)中心具有散熱量大、散濕量小、空調(diào)送風(fēng)量大,并對空調(diào)系統(tǒng)的可靠性要求*等特點。不僅對溫度,濕度,潔凈度有較高要求,而且對溫度場的分布也有很高的要求。

          對數(shù)據(jù)中心進行氣流組織設(shè)計的主要目的是為了使室內(nèi)的溫度、濕度、空氣質(zhì)量、空氣流速等指標符合工藝的要求,滿足空氣分布特性(ADPI)的要求。而且與一般的空調(diào)系統(tǒng)不同,由于數(shù)據(jù)機房散熱量十分巨大,機房內(nèi)結(jié)構(gòu),布局,設(shè)備發(fā)熱量不均勻,而且對其中的每一臺設(shè)備都有嚴苛的溫濕度要求。因此,做好數(shù)據(jù)中心的氣流組織設(shè)計對整個機房的空調(diào)設(shè)計至關(guān)重要,同時也是空調(diào)設(shè)計的難點,往往通過傳統(tǒng)的理論分析和方程推導(dǎo)是很難全面了解數(shù)據(jù)機房內(nèi)的氣流組織情況。為了更加有效地對數(shù)據(jù)中心內(nèi)的氣流組織進行分析及優(yōu)化,目前主要采用CFD(計算流體動力學(xué))方法進行模擬研究。

          1 氣流組織模擬的基本設(shè)定

          數(shù)據(jù)中心內(nèi)的空氣流動在經(jīng)過一段時間后達到穩(wěn)態(tài),流態(tài)包括層流和湍流,為自然對流和強迫對流的混合流動;室內(nèi)空氣為低速粘性的不可壓縮流體,且滿足Boussinesq假設(shè),即在自然對流中,除了動量方程中的浮力項中的密度是溫度的函數(shù)外,其他所有求解方程中的密度均假設(shè)為常數(shù)。

          根據(jù)以上設(shè)定,數(shù)據(jù)中心機房內(nèi)的空氣流動與對流傳熱的控制方程可以寫成如下形式:

          通用控制方程中各符號的具體形式見表1。

          2 單機柜氣流組織的模擬

          當空調(diào)機組和和設(shè)備發(fā)熱的負荷相匹配的時候,決定冷卻效果的主要因素就是對機柜的氣流組織。實際應(yīng)用中常常發(fā)生冷量與負荷匹配但冷熱不均的,冷卻效果不佳的情況,造成某些服務(wù)器局部過熱而宕機。傳統(tǒng)的機房送風(fēng)方式主要有兩種,一是上送下回式;二是下送上回式。

          首先采用CFD軟件對單個機柜的情況進行模擬,以某數(shù)據(jù)中心項目為基本設(shè)定條件。取單個機架尺寸為1.0m×0.6m×2.2m,機柜功耗為6kW,送風(fēng)口回風(fēng)口的尺寸都為0.6m×0.6m,并在機柜的一側(cè)設(shè)置了一個風(fēng)扇模型,模擬機柜內(nèi)散熱風(fēng)扇的作用,如圖1,對兩種主要的送風(fēng)方式進行模擬分析。

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