山特ups30kva机头3c330ks主机(上海)
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上海市
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主营产品:
ups电源,APCups电源,台达ups电源,艾默生ups电源,艾默生精密空调,艾默生机房空调,蓄电池,汤浅蓄电池,理士蓄电池
- 产品参数 -
商标 山特ups电源
型号 3C330KS
规格 UPS不间断电源
包装 木箱
是否有现货
认证 泰尔
安装方式 立式
类型 在线式
防护性 过压
相数 三相
型号 3C330KS
规格 UPS不间断电源
商标 山特ups电源
包装 木箱
- 产品详情 -

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山特ups电源高频机/工频机

山特CASTLE系列 山特不间断电源CASTLE 20K 山特UPS电源CASTLE 20KVA 20000VA

山特在线式UPS不间断电源-山特UPS电源 输入380V电压 输出220V 电压 三进单出

山特3C20KS 20KVA 20000VA 16000W  16KW 长机 在线式 外接蓄电池 半小时  1小时  

2小时  3小时 4小时  5小时  6小时  0.5H  1H  2H  3H  4H  5H  6H  30分钟  

60分钟  90分钟  120分钟  180分钟  30min  60min  90min  120min 180mim

12V-17AH蓄电池  12V-24AH蓄电池  12V-38AH蓄电池  12V-65AH蓄电池 12V-100AH

工频机

山特在线式UPS不间断电源-山特UPS电源 输入380V电压 输出220V 电压 三进单出

山特3C30KS 30KVA 30000VA 24000W  24KW 长机 在线式 外接蓄电池 半小时  1小时  

2小时  3小时 4小时  5小时  6小时  0.5H  1H  2H  3H  4H  5H  6H  30分钟  

60分钟  90分钟  120分钟  180分钟  30min  60min  90min  120min 180mim

12V-17AH蓄电池  12V-24AH蓄电池  12V-38AH蓄电池  12V-65AH蓄电池 12V-100AH

山特三进单出工频机 6KVA-80KVA

三相输入/单相输出 双变换真在线式技术  静态旁路  手动维修旁路 全微机控制  LCD+LED多功能显示面板 计算机远程监控管理 有线、无线通讯远程报 冗余结构设计 可扩展后备电池  故障自动检测、报  低噪音 

UPS系统

山特UPS之特点:

 两次变换真在线式设计,配合静态旁路开关,具备完善的过载和故障保护功能。 采用IGBT(绝缘栅双极性晶体管)技术的高效率的设计,从而有效的降低了运行成本。具有很宽的电压输入范围,减少电池运行机会,延长电池寿 命 内置CPU微处理器,全功能智能化控制,包括:操作运行、电池管理、自动开关机、实时参数测量显示等。高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时,MTTR(平均修复时间)仅为15分钟。UPS提供RS232接口及功能强大的监控软件,支持TCP/IP 、SNMP等网络协议,具有 的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报 信息等提供 的远程监控功能。并提供操作简便,一目了然的LCD+LED显示面板。美国山特三进单出采用 可靠的控制技术,可提供性能可靠的热备份系统和直接并机系统。 三进单出设计,无需考虑负载分配,应用简便

精密空调相信大家都不陌生,那么大家是否了解如何提高精密空调的运行性能呢?下面详细为大家介绍:

  1、正确设定冷冻水的出水温度。(这是在某种情况下才能成立)

  在一年中的大部分时间,机组是部分负荷状态运行。要此期间由于环境温度不高,湿度也偏低,总体来说对制冷量的需求不是很大。在部分负荷下运行条件下,由于除湿部分的负荷减小,末端风机盘管的水温即使稍有升高,也能制得需要的室内温度。通常来说,提升冷冻水的出水温度就能降低压缩机运行压头,从而起到节能效果。

  以上的概念长期以来一直为空调界所接受。 的针对固定转速的离心机组的研发现只有在机组的运行负荷在40%~80%的范围内,上述理论是成立的。在此区间,冷冻水出水温度每提升1℉可节能0。5~0。75%(相对于满载运行能耗,下同)。而令人惊讶的是,当固定转速的离心机组运行负荷低于40%的情况下,提升冷冻水出水温度反而会增加机组的耗能。

  另一方面,对于安装了变频装置的离心机组,其提升冷冻水出水温度后的节能效果就非常显著。一般在80%的负荷条件下,每提升1℉的冷冻水出水温度,可节能2%~3%。而且,即使机组的运行负荷低到10%,这样的节能效果依然存在。

  2、保持适当的制冷剂充注量。(简单的道理:人不吃饱饭哪来的力气工作呢!呵呵)

  制冷剂充注量不足或过量会使热交换的效率下降,导致压缩机压头增加,能耗增加,制冷剂在蒸发器中的液位异常会使蒸发温度下降,而蒸发温度每提升1℉,机组就可以节省1.5%的能耗。

  离心式制冷机组的蒸发器上一般都装有液位视镜,以观测制冷剂的液位高度。对于活塞式机组,可以通过观察冷凝器出液管路上的视镜有否气泡翻腾,来确认制泠剂的充注量是否偏少。制泠剂充注过量一般表现为:排气压力过高,泠凝器出液过冷度增加。一旦发现制冷剂充注量的偏差,应参照机组的出厂说明及时调整。

  3、降低冷却水进水温度。

  绝大部分的生产商都会标注机组的 冷却水进水温度。但处于经济运行的考虑,许多生产商又重新评估了这个冷却水进水温度的 数值。因为制冷机组的能耗与冷凝压力和温度密切相关。降低冷却水温度相应也冷凝压力及温度,从而降低压缩机的压头,达到了经济运行的效果。

  测量数据表明,冷却水入水温度每下降1℉,机组的能耗即可以减少1。5%。

  冷却水温补尝系统将冷却水的入水温度控制在冷却塔出水温度的2℉以上,许多系统的设计在冷却塔的进出水管之间增加了旁通。通过阀门调节,控制冷却水入水温度处于工厂推荐的最低温度水平。这样在机组节能运行的同时也能减少冷凝负荷。有的机组对冷凝器和冷却塔之间有水压差的要求。遇到类似情况,冷却水温调节要优先满足压差上的要求。

  4.消除泄漏点

  应消除封闭循环的制冷系统中的任何泄漏点。在正压机组中,漏点的存在会使制冷剂泄漏到大气中,减少制冷系统中的制冷剂充注量。

  对于负压机组而言,空气等不凝气体通过系统进入系统内部。并最终聚集在冷凝器,占据制冷剂的冷凝空间。不凝气体存在度每增加1℉,系统和能耗能耗增加1。5%(不凝气体存在度的计算方式为冷凝压力对应的饱和温度减去实际冷凝温度。)

  由于完全密封的制冷系统几乎是不存在的,所以绝大部分负压机组使用排气装置来排出进入系统的不凝气体。但问题是,当排气装置不能正常运行或泄漏量大于排气装置的排空能力时。

  5、如何解决不凝性气体的问题。

  对于没有过冷度设计的冷凝器,不凝性气体存在度的计算方式可以是冷凝器压力对应的饱和温度减去冷凝器的出液温度。这个数值能反映不凝气体在冷凝器中的存要度。如果该数值大于工厂给定的参考值,就必须检查机组的排气装置,并对机组进行检漏工作。

  6、降低冷凝器的污垢系数。

  冷凝器的污垢包括结晶,沉淀物,泥沙,藻类及微生物等。劣质的水处理和水系统不当的保养都会诱发这些因素。污垢系数的增加会导致热交换效率的下降,从而使得冷凝器温度和压力上升,压缩机的功耗也相应增加了。我们把冷凝温度与冷却水出水温度之间的差值称作“冷凝器的小温差值”。将这个“小温差值”控制在适当的范围内,就能保证冷凝器的冷凝效率。“冷凝器的小温差”每降低1℉,制冷机组运行能耗将下降1%。一旦发现冷凝器换热管脏堵的现象,必须对铜管进行清洗,以保证“冷凝器小温差”值控制在6~10℉的范围之内。一般通刷铜管就足以解决问题,但有时则必须进行化学清洗。长期难以解决的脏堵问题预示着需加强水处理工作。

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