时间:2018-04-24 10:06
山特UPS电源3CRO-60KS详细技术参数及
输入规模:40-70Hz
输出电压规模:AC 380/220V
输出规模:50/60Hz
2基本参数
UPS类型:在线式
额外功率:30KVA
后备时刻:以外接电池数目为准分钟
电池类型:阀控式铅酸蓄电池
电源功率:市电形式/电池形式:93%
ECO形式:98%输入电压规模:210-475V
功用:BUZZER动静及暗号闪耀两层显现
3输入输出参数
山特3C3-EX30KS具体参数及负载功率阐明
输入配线:三相四线+地线
输入电压规模:210-475V
输入规模:40-70Hz
输入谐波:3%
输入功因:>0.99
双市电输入:支撑
输出电压规模:AC 380/220V
输出规模:50/60Hz
输出功因:0.8
过载才能:125%,10min;150%,1min
山特UPS电源3C3-EX30KS负载功率及详细参数 山特UPS电源3CRO-60KS详细技术参数及
型 号/Model | 山特UPS电源3C3-EX30KS |
额定容量/In | 30000VA/24KW |
输入电压/Input voltage range | (210VAC~475VAC) |
输出电压/Output voltage range | 380VAC /220VAC3Ф4W) |
输出/Output frequency | 与输入同步〔市电〕当市电超出(46~54)Hz范围时,输出为50(1±0.2%)Hz |
输入旁路电压范围 | ±15% |
备用时间/Backup time | 20分钟到8小时 、可选 |
充电时间/Charging period | ≤10小时 |
输出插座(国标) | 接线排 |
转换时间/Transfer time | 零转换 |
界面/Interface | RS-232 + Intelligent Slot |
/Alarm System | 电池:明显低电 :过载发声 |
可处接其它端口/Other ports | 可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD监测器 |
净尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | 470mm × 710mm × 1150mm |
运输尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | 470mm × 710mm × 1150mm |
净重/Net weight | 110kg |
输入隔离变压器 | 无 |
主机颜色/Host Color | 黑色 |
听觉噪音/Hearing noise | 距设备表面1M处:38 dBA |
操作/Environment of Performance | 温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90% |
存储高度/Storage height | 0-15000m |
操作高度/Operation height | 0-3000m |
外接电池标称电压/额定充电电压 | 348VDC/360VDC/384VDC |
超能力载 | 120% 10min,150% 30s |
保修服务/Warranty Service | 3年上门 |
常见待机时间和电池配置方案表(仅供参考)
山特UPS电源3CRO-60KS详细技术参数及
电工网讯:欧洲太阳能电力贸易机构汇编数据显示,去年太阳能市场发展很好。在全球范围内,太阳能发电装机容量增长了50%,大的增长发生在美国和。据报道,2016年全球新增太阳能装机超过76吉瓦,较2015年的50吉瓦新增装机继续大幅增长。其中,和美国的贡献大。2015年的时候美国和的太阳能都翻了一倍,在太阳能的增长于其他。新增34.2千瓦、美国14兆瓦。2016年,为亚洲市场贡献了将近一半的太阳能新增装机,占总新增装机的三分之二。欧洲市场增势也不容忽视,在2016年初跨过了100吉瓦的里程碑,之后增势略有放缓。其中,英国仍然是欧洲太阳能增长的主力军,新增产能29%;其次是德国,新增产能21%;法国新增8.3%。总装机方面,德国仍然独占鳌头,意大利紧随其后。不过,据英国能源与气候变化部统计,2016年英国新增光伏装机超1.94吉瓦,较2015年的4.13吉瓦显著下降。相较于全球整体成长的趋势,欧洲已不再是太阳能的地区。无论是太阳能电池板的制造或是安装,亚洲已明显欧洲;即使是人口比全欧盟28个总数略少的美国,其2016年的装机总量也了一倍。欧洲作为能源转型的先驱,曾带领许多投身太阳能,眼下欧洲必须找到重焕活力的,以重回太阳能产业者的位置。未来10年内太阳能将成为全球廉价的能源,但是太阳能技术成本的下降,就意味着创新的商业才是确保各层次市场强劲增长的关键驱动力。尽管这是一个好消息,但是我们还有很长的路要走。太阳能仍然在大多数的能源结构上占一小部分。变压器
电工网讯:石墨烯由于具有二维平面几何特征和独特的电子行为被广泛用于电化学储能研究领域,诸如超级电容器、锂离子电池的输出性能和氧还原(ORR)电催化活性。目前文献中大量实验结果报道也证实了石墨烯对不同储能领域的作用。同时,研究者们也进行了大量的理论计算,从原子和电子的层次对石墨烯的作用机制进行解释。小编将带领大家一起,了解目前石墨烯在电化学中的理论计算结果,以超级电容器、锂离子电池和ORR为典型代表,学习重要结论,加深对石墨烯功能的理解,也为新型石墨烯基电化学储能器件提供研究思路。石墨烯电化学储能的基本理论从电化学角度来讲,石墨烯在储能器件中所起的作用主要有四种:一种是石墨烯不参与电化学反应,仅仅通过与电解液形成双电层作用来存储电荷,电容效果,这种情况主要出现在超级电容器中;另一种则是与活性发生电化学反应,通过电子转移而产生法拉第电流,并为电化学反应的生成物提供存储场所,如锂离子电池等,或者虽然不发生电化学反应,但是可以通过与生成物相互作用而将其固定,同样提供存储场所,如锂硫电池;同时,石墨烯还可以为电化学反应提供催化效果,电化学反应所需的能量势垒,如ORR等;还有一种则是利用自身导电性电极的电导率,充放电中的欧姆电阻。本文主要围绕前面三种作用展开。石墨烯在储能体系中的电化学行为与其电子结构息息相关。正确认识其电子结构将是更好利用石墨烯材料的有效前提,并且也可以为具体应用领域中石墨烯材料的电子结构提供指导思路。石墨烯电子结构特征1.石墨烯及其缺陷类型石墨烯属于由双原子基点组成的三角布拉维点阵。由于相邻的两个碳原子位置不等同,石墨烯晶格可以分为两个亚点阵,每个亚点阵都是三角布拉维格子。相邻两个C原子的间距为0.142nm,键角为120,与分子苯中的数值相同。平面内部C原子通过三个相互相连,在垂直平面上碳原子的pz轨道形成离域的键。图1给出了石墨烯的结构示意图。
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 32 | 38 | 1 | A16 |
供电1小时 | 1台 | 32 | 100 | 1 | A32 |
供电2小时 | 1台 | 64 | 100 | 2 | A32 |
供电3小时 | 1台 | 96 | 100 | 3 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 128 | 100 | 4 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 192 | 100 | 6 | A32 |
供电8小时 | 1台 | 256 | 100 | 8 | A32 |