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KELONG高频 IGBT 整流机型 , 采用最新 Ti28377DSP+FPGA数字控制、T 形三电平变换技术,KR(/B)33 系列可确保为任何数据处理或工业领域的负载提供高质量的电源保障,尤其适用于保护重大关键负载,VFI SS 11(电压,频率独立)符合 IEC EN62040-3。这一系列的设计采用了新的配置,其中包括确保正弦输入电流的 IGBT 整流器,以取代传统的晶闸管整流器。同时 300kVA 及以上产品兼容隔离变压器,使输出和输入完全电气隔离可完全避免输入端因电网异常给负载设备带来的影响。
省心一塔式机经典再创新,再筑可靠性里程碑
■ 多重人机交互,防维护误操作
■ 类“电磁屏蔽室"架构,防尘、抗干扰
■ 热仿真设计,精确散热
■ 电源冗余设计,高容错保障
省钱一全生命周期优化,打造极致效益
■ 第二代智能人机界面, 无障碍交流体验
■ 智能录波功能,精准定位快速运维
■ 现场可编程通信接口,提升通信互联效率
■ 智能发电机管理,缩短能源联动响应时间
省时一便 捷运维管理,引领智能化趋势
■ 功率密度高于同类塔式产品, 减少占地面积
■ 输出PF高达1,降低设备与空间投入成本
■ CEL自测试功能,精简验收流程
■ 整机效率高达 97%,大幅降低运行损耗

超强电网适应性Super grid adaptabilit
■ 超宽的市电输入范围,能适应不同环境的电网范围
■ 避免市电与电池的频繁切换, 延长蓄电池工作寿命
■ 智能发电机控制,更好解决发电机配置及控制,使二者兼容性更强
■ 软启动设计,兼容发电机组要求
高功率密度结构配置优化升级
■ 以单柜容量400kVA为例,占地面积仅0.9平方米,相比于同类塔式机,占地面积较小、重量较轻,可为客户大幅节省机房面积,减少土地投资
■ 支持并机共用电池组,节省电池成本投入
■ 支持8台 UPS并机,提供最大至9.6MVA系统容量
能效指标升级
■ 整机效率97%,极大的节省了能耗(UPS自身热耗和空调的耗能) ,减少运行成本
■ 输出功率因数最高可达1, 大幅增强带载能力,顺应IT产品功率因数提高的发展趋势
■ 市电质量较高时,可使用ECO经济模式为负载供电,整机效率高达99%,节能效益显著
节省能源成本
■ 以单台800kVA UPS为例,在标准数据中心工作温度下,输出功率因数为1,通常负载率为50,运行效率为97%, 24小时不间断运行,与业界平均效率95%相比(工业用电0.6元/ kW.H)
■ 每年可节省电量: 800*50%" 1*(97%6-9596)* 24*365-70080 (kW-H)
■ 每年可节省费用: 70080*0.6=42048 (元)
■ 每年可节省制冷费用: 70080*0.4*0.6-16819 (元)
■ 总节省费用: 42048+16819=58867 (元)
该UPS -年可节省电费约6万元!
功能强大的触摸屏显示界面
■ 大尺寸彩色触摸屏设计,更符合人体工程学与设计美学,操作人性化
■ 开关机双键组合,软硬结合双重防护; EPO按钮带防护盖紧急关断,防误操作设计,安全双升级
■ 丰富的液晶屏显 示及LED指示灯显示整机运行状态及工作参数,辅助生动的能量流动态拓扑,清晰直观
■ 人机界面友好,贴近客户使用习惯,软件功能丰富,便于用户信息读取及操作
强大的电池调节能力
■ 电池数量可调范围大,避免电池故障影响系统运行,快速去除故障电池,减少维护时间
■ 对于改造项目,电池配置更加灵活,优化投资成本
创新锂离子电池
■ 高比能量,重量轻:模组/模块标准化设计,可以自由组合,且体积和重量是铅酸的1/3,更适用于空间受限的应用场景
■ 高安全,寿命长:采用高安全、长寿命的磷酸铁锂电芯(充放电循环次数高达5000次及长寿命电极电解液设计,使用寿命可达10年,UPS全生命周期无需更换电池
■ 高可靠, 强稳定:采用可靠的模组/模块装配工艺和保护措施,确保电芯和模组的电压的内阻一致性,满足系统设计备电要求,提高设备可靠性
自主专利智能蓄电池监测系统
■ 全方位在线监测蓄电池电压、电流、温度、内阻,可靠的测量方法,基于概率统计的数据分析,实现电池组的智能化运维管理。
■ 强大的安装适应性,布线简洁,给客户整洁清爽的机房环境
■ 监控主机集信息的采集、分析、存储、展示、推送为.一体实现电池组集中监控与管理,可设置4组电池监测,电池数高达500节
■ 良好的电气隔离特性,故障保护功能,内外电源独立,保证系统安全与测量准确
■ 采集模块具备超低功耗与自动休眠功能,极大降低对电池寿命的影响,防止长期挂接而导致电池老化加速
匠心制造Excellent create
■ 功率器件和磁性器件风道
采用前进风、上出风的风道设计,制冷效果更好,最大程度降低散热不均,消除局部热点和过热损伤,保护关键器件、延长UPS使用寿命的同时,更保护用户主设备的安全。
■ 高效节能设计
三维结构模型中模拟电子系统的热辐射、热传导、热对流以及流体温度、流体压力、流体速度和运动矢量等,提供最优节能方案。
■ 人性化维护设计
采用上出风设计,符合热气流循环原理,最大程度减少冷热气流混合,提升散热效果,同时,提升避免热风直吹人体,提升维护人员舒适度。