山特UPS電源C10K/8KW規格參數
山特3C3-EX20KS電源采用雙轉換結構,電池采用充電的方式有效地延長了電池的使用壽命,同時還增加了系統防護功能,讓整個產品可以、、穩定的運行。該UPS電源整機的轉換效率達到93%,提供ECO模式下,使轉換效率高達98%,降低了電力損耗,也為用戶提供了優質的電力。電源采用模塊化設計和正面維護,極大的縮短了機器的故障修復時間,提高了UPS的可用性。
山特3C3-EX20KS電源就面向那些在供電方面有較高要求的用戶推出,額定功率為20KVA,有著較強的輸出能力,能夠在后備時間方面提供較多支持。
山特UPS電源C10K/8KW規格參數
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基本規格
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UPS類型
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在線式UPS
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UPS額定容量
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20KVA
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UPS電源效率
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95%
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標稱后備時間
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由所配電池容量而定
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輸出
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輸出電壓
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220-380
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輸出電壓頻率范圍
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50±0.1%
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輸入
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輸入電壓范圍
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380×(1+20%/-25%)
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輸入電壓頻率范圍
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50±5%
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其它
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工作噪音
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60dBA
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輸出插座
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無
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電池類型
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外接電池
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外觀參數
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尺寸
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685×380×1030mm
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重量
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155Kg
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標配長度
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685mm
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標配寬度
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380mm
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標配高度
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1030mm
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環境參數
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工作溫度
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0~40
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工作濕度
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20% - 90%
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存儲溫度
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-25 - 55
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存儲濕度
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15% - 95%
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規格
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輸入電壓
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380×(1+20%/-25%)
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山特UPS電源C10K/8KW規格參數,圖2含m組蓄電池、n組超級電容的直流微網簡化模型2混合儲能無通信網絡功率分配(略)實現蓄電池/超級電容功率合理分配是混合儲能控制的主要目標,HESS控制中互聯通信網絡的和控制器復雜的算法都制約著微網的擴展和可靠運行。下文將圍繞無互聯通信網絡的HESS功率分配策略進行詳細闡述。3實驗驗證(略)為對理論分析結果進行實驗驗證,本文搭建了含有蓄電池/超級電容混合儲能的直流微網實驗平臺,如圖8所示。LiFePO4電池、超級電容作為混合儲能的電源輸入,經過雙向BoostDC-DC雙向變換器接入直流母線,為電阻負載Rload提供電能。所提分層控制建立于Matlab/Simulink,并在DSpaceDS1006中進行編譯以實現對上述硬件平臺的實時控制。詳細參數見表1。4結論本文圍繞直流微網混合儲能動態功率分配問題展開研究,并如下結論:1)將電壓變化率虛構成為全局統一的通信載體,可以把電壓控制從穩態推廣至動態維度,通過靈敏度的設置實現了蓄電池/超級電容間動態功率的合理分配;在蓄電池控制中加入二次調節,可以底層控制的穩態誤差,電壓,并且確保了穩態時超級電容中不存在電流。2)所提分層控制框架無需互聯通信設備,有效地了混合儲能的經濟性和可靠性,符合微網中即插即用的要求。3)在建立控制模型的基礎上,給出了控制參數取值關于線路阻抗、調節時間的約束條件;實驗結果證明了理論分析的正確性,并且為混合儲能功率分配提供了一種行之有效的方案。注:文章為全文的概括性總結,想要看全文的可以原文發布高壓線建工地小距離線與地面線與地面的小距離,在大計算弧垂情況下,不應小于下列數值:低壓線路(380V)通過居民區不小于6米,低壓線路(380V)通過非居民區不小于5米;中壓線路(6-10KV)通過居民區不小于6.5米,中壓線路(6-10KV)通過非居民區不小于5.5米;35~110KV線路通過居民區不小于7米,35~110KV線路通過非居民區不小于6米,35~110KV線路通過交通困難地區不小于5米;154~220KV線路通過居民區不小于7.5米,35~110KV線路通過非居民區不小于6.5米,35~110KV線路通過交通困難地區不小于5.5米;330KV線路通過居民區不小于8.5米,35~110KV線路通過非居民區不小于7.5米,35~110KV線路通過交通困難地區不小于6.5米。關于高壓線距民居建筑的距離,沒有明確的距離規定,但是有一個相關的可以換算的:民居建筑所處位置的磁感應強度100微特斯拉,就建設。線離居民區若從電力角度考慮,并考慮大風引起高壓線產生風偏,根據《電力設施保護條例實施細則》第五條規定:架空電力線路保護區,是為了保證已建架空電力線路的運行和保障生活的正常供電而必須設置的區域。在廠礦、城鎮、集鎮、村莊等人口密集地區,架空電力線路保護區為導線邊線在大計算風偏后的水平距離和風偏后距建筑物的水平距離之和所形成的兩平行線內的區域。