FirstPower(一电)蓄电池FPV20AH消,系统电瓶
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中关村IT业内一家UPS供应商,集代理,销售及服务为一体的资深高科技电子公司.地处中国的硅谷---中关村地区.

多年来,凭着优质的产品和良好的售后服务,通过IT业内众多网络工程及系统集成商的帮助,经过公司全体员工的共同努力,公司已发展成为年销售产值千万元的高科技电子公司,合作伙伴遍及邮电、金融证券、电力、军队、石化、工矿企业及各大院校等多个领域,与国内外许多 厂商和系统集成公司保持了良好的合作关系。

公司下设系统集成网络部,UPS电源及相关产品部,售后服务中心等主要部门,拥有一支良好的技术服务和销售队伍,我公司代理产品有美国山特(SANTAK),APC(艾佩斯),爱克赛(POWERWARE);法国梅兰日兰(MGE)及艾默生等品牌,能给用户提供详实的售前产品技术咨询和及时的售后服务。

企业宗旨:诚信为基 提供优质产品。

诚信为盾 提供服务。

山特UPS电源针对电机类负载的适应性设计

有时客户会发现UPS频繁出现DC BUS高保护,或者负功保护等。一些客户会据此认为是UPS的质量问题。实际上多数情况下这都是由于后面带有电机类负载产生的现象。在工业场合中,电机是一种主要的负载形式。当工业应用中的关键环节必需有足够高的电源保护等级时,UPS与电机类负载的配合问题就是一个要重点考虑的因素。
通常UPS的设计初衷是保护关键IT类设备,在电路结构上就主要基于IT类设备的特点进行设计。比如目前IT设备的主要是使用开关电源,而且欧盟法规规定75W以上的设备都要具备功率因数校正。因此UPS主要面对的就是带有功率因数校正的负载,在通常情况下其特性是一个功率因数接近于1的恒功率负载。在大功率电气设备方面,还有一些旧的设备在使用,这些设备通常是基于6脉波整流或者12脉波整流技术,特点是一个恒功率的非线性整流负载。
无论是带有PFC的开关电源,还是脉波整流电源,其功率的实部都只能是正的,能量不会反灌回市电,因此在UPS的设计中更加重视的是在恒功率负载下的可靠性,以及在带有非线性的整流性负载时的谐波控制能力,以及电压稳态与动态恢复速度,而不会特别要求具有能量回馈的能力。特别是在UPS带有大量智能化的设计之后,往往会把能量从负载回馈到UPS的直流母线作为一种故障状态来对待。因此在带有电机类负载的时候,电机再生发电产生的能量很容易触发UPS的保护条件。
另一方面,UPS在电路架构上常用的结构是整流+电池升压+逆变器的结构,很大一部分UPS的整流和电池升压部分都是使用Boost或者变形的电路,能量仅能从市电和电池流动到直流母线上,而不能反向流动。这样即使软件上允许能量回馈,但是当发生能量回馈时,由于能量都储存在直流母线上,造成直流母线升高,终仍然会导致UPS跳脱保护。
电机负载的特性与IT设备常见的开关电源完全不同,表现为具有启动/制动等诸多工作状态,而且随着电机后面所带负载的不同会有非常大的差异,完全不像IT类开关电源那样只有带载/卸载。因此具体的解决方案也需要考虑电机后面所带负载的情况分别进行处理。
电机在启动时有很高的瞬态冲击,如果没有额外的辅助措施,就需要UPS电源能够在瞬时供应非常大的功率。针对IT设备设计UPS一般仅仅是根据短时间内2倍功率设计,而有的UPS则是仅有1.5倍。对于再大功率的负载,软件限流算法或者硬件的限流线路就会发生作用,从而影响电机启动。不过好在UPS一般都设计有Line Support功能,当负载功率大时能够通过旁路供电来解决。但是在电池模式下,无法通过旁路分担功率,就存在电机启动过程异常的可能。为此对于瞬间供应电流的能力非常关键的场合,就需要选择更大功率的UPS
电机在制动时具有能量再生,此时回馈的能量并不仅是电机本身储存的能量,还可能包含了电机后面连接的负载所具有的惯性以及势能所储存的能量。以电梯为例,当电梯上升时需要电机提供能量,而当电梯下降时如果电梯的重量超过下降过程中的阻力,就会成为一个发电设备,带动电机发电,这样再生出来的电力就有可能反灌回UPS
此外,在带有电机的应用中还有另外一个因素需要加以考虑,就是变频调速装置。不同的变频调速装置对于UPS系统的影响也是不一样的。
在输入端是一个六脉波整流以及附加的直流或者交流侧滤波器,而在直流母线上连接有制动电阻。当电机发生能量回馈时,变频器的直流母线会被充高。在直流母线达到预设的电压点时,通过开通制动电阻控制来消耗掉回馈的能量。这种做法是目前工业界普遍的方式,其优点是简单可靠,而且对于UPS来说变频器就是一个标准的非线性整流负载,与IT类负载非常接近。当然其缺点则是电机回馈的能量被转换成热量消耗掉,没有重新利用。
为了节约能源,部分高端变频器采用了背靠背的结构,而普通变频器也可以通过添加能量回馈模块来把电机回馈的能量返回输入端。见下图所示。
对于这类变频器来说,电机再生的电能仍然会回馈到UPS里面,使得UPS面临与直接连接电机类似的问题。
还有一类特殊的变频器使用了矩阵变换器的结构,见下图所示。由于其中没有储能元件,所有的能量都直接在输入输出端传递,对于UPS来说与直接连接电机也没有区别。

当然,如果UPS直流母线具有足够大的容量,电机回馈的能量导致的直流母线充高在能够接受的范围内,那么由于给电机提供的平均能量仍然是正的,UPS就仍然可以放心应用。但是通常情况下UPS都没有那么大的直流母线电容,因此必须考虑另外的方式来解决电机负载能量回馈问题。出于简单起见,这里仅讨论UPS单机下的解决方案,在并联系统里面的负功率保护问题牵涉到很多其他的并联系统模块设计的问题,并不仅仅是电机再生能量的处理。
部分UPS在电路架构上是使用完全双向的结构,见下面图中所示。其中PFC,逆变甚至电池DC/DC都可以保证能量双向流动。
从原理上来说,只要软件上解除在PFC级和逆变器的复功率限制,这种UPS完全可以工作在双向模式下:当电机发生能量回馈时,在市电模式下,通过PFC把能量反馈回市电;在电池模式下,通过双向DC/DC把能量反馈回电池。但是这里面有一些必须考虑到的因素,比如:
电网是否允许能量回馈?能量回馈电网需要满足那些规范?
电池允许的充电功率有多大?
首要的问题是电网方面是否允许再生能量回馈。不同地方的电网对此的要求可能会不一样,对于一些功率特别大的负载,电网出于稳定性考虑可能不希望能量回馈。如果输入端使用的是通常的柴油发电机,那么是不能回馈能量的。

  在允许能量回馈电网的前提下,必须考虑此时面对的安全问题,这是太阳能发电系统已经面临过的。当能量向电网回馈,而电网由于此时断电的话,就会出现所谓的孤岛效应问题。而电网如果在回馈过程中出现短时间低电压等异常情况,UPS的能量回馈也应当正常工作一段时间。为此适用于可再生能源发电的技术,比如孤岛检测,低电压穿越等技术就业需要配备在UPS上。

  在电池模式下,常用的铅酸蓄电池在充电和放电时所允许的电流是不同的,充电时的电流要小得多。这就意味着如果负载回馈能量很大时,充电电流就也会很大,为此在电池模式下兼容电机负载就需要使用足够多的蓄电池组来分摊充电电流。另外一方面,一般UPS的充电功率是根据常见电池组的容量来配备的,如果要加大充电的功率,这部分电路也需要特别设计。

  对于其他电路架构的UPS,比如下面一种常见的结构,其电池升压和PFC都是单向工作的,这就意味着电机再生能量是无法反灌到市电或者电池的,必须另外想办法。

  在市电模式下,简单的方式不外乎采用旁路解决。只要发现负载回馈的能量过大,就把UPS转到旁路模式下,通过旁路来吸收电机再生能量。不过这一方法只有在旁路真正是市电,并且正常情况下可以使用,因此其应用是有一些局限性的。如果要求UPS不管在市电还是电池模式下还是使用发电机做输入都能搭配电机负载工作,就必须还要有其他的方法。

  另外一种不受市电和电池模式限制的简单方式就是像变频器一样加入制动电阻来消耗多余的能量。这一设计在变频器上已经非常成熟,可以很方便的移植到UPS上使用。由于传统上UPS并不具有专门为制动使用的IGBT,所以需要把制动电阻和制动IGBT单独设计为一个模块,根据需要来作为可选的附件来使用。

  能量回馈模块也是变频器上成熟的技术,当然也可以用到这里。但是能量回馈模块的原理也是把电机回馈的能量转成交流返回给市电,为此在电池模式,或者在输入是发电机的情况下,能量回馈模块也是不能使用的。

  在UPS的充电器设计中,一种常用的做法是从直流母线取电,通过电路降压后给电池充电。在这种方式下,就给电机能量回馈的处理提供了一个变通的方式:无论在市电模式还是在电池模式下,都通过充电器把多余的能量转给电池储存。当电池充到某一个程度时就转到电池模式,把能量释放到一个相对低的水平。这样通过略微降低一点电池后备时间,可以换来电机负载问题的解决。这个过程见下图所示。

  在市电模式下,能量是从市电Mains,经过PFCDC BUSINV产生交流电压输出提供给负载,同时充电器从DC BUS取电,给电池充电。在电池模式下,电池能量经过DC/DCDC BUSINV提供给负载。

  当电机发生能量回馈时,能量流向就会发生改变。在市电模式下,如果BUS电压由于回馈能量而充高时,就需要停止市电供电,而由充电器把能量转移到电池端。

  当能量回馈结束时,需要先检查电池是否已经充满,如果已经充满,则需要以电池模式把电力释放掉一部分,以为下电机能量回馈留出空间。

  之后再重新转回市电模式工作。在市电模式下,充电器也要保证不把电池充满,而是预留下储存回馈能量的空间。

  在电池模式下则比较简单,只要BUS由于逆变器复功率而冲高,就关闭电池DC/DC,打开充电器,直到电机能量回馈结束,再转回电池DC/DC工作。这种解决方案的好处是电机回馈的能量只会返回到电池,然后在后续合适的时机再释放出来,而不会返回到市电,从而防止了类似太阳能并网发电方式带来的问题。

  很明显,这个过程与混合动力汽车的原理是非常一致的。同样的,智能的电池能量的管理在这里也是很关键的。如果充电的阈值设得太高,电池有可能被充坏;如果放电的阈值设得太低,可能会影响断电时的后备时间。同样的,充电器的容量以及电池允许的充电电流也是设计时要考虑的重要因素。

  结论:

  在UPS应用中,当负载是会产生再生能量的电机时,一般UPS系统比较容易由于电机制动能量回馈到UPS的直流母线的问题而产生逆变器负功保护或者直流母线高压保护。为了兼容这种类型负载,UPS系统需要附加额外的功能模块来达到可靠工作的目的。

  为可靠和简单的方法是为UPS配备可选的制动模块,其中包含电阻和开关管。当电机制动时,从电机回馈的能量可以利用制动模块加以消耗。

  为了进一步提升能源利用效率,可以通过适当调整蓄电池容量和充电器功率,选择电池储能方法来回收制动再生的能量。通过智能的电池能量管理,维持电池组总有承受下能量回馈的空间,可以让UPS在电机负载条件下可靠工作。

山特ups何时需要更换电池

一般情况下还需要了解要挂接山特ups的设备的电源要求。对服务器装置而言,这可能包括CPU(和其他附加的设备)、监视器、外部路由器、集中器单元和布线中心,设备的背面提供了有关这些设备的电源要求,设备上的标牌列出了各单元使用的功率。UPS具有一个VA (伏安)额定值,即线路电压与电流(安培)的乘积。用户首先需要将要挂接到UPS上的设备的各个功率要求加起来,再去购买可以处理这么大负荷的UPS。先从要挂接的每种设备背面了解电流额定值,并将它与电压(通常为120/220V)相乘;然后,将所有设备的值加起来,再去选择一个处理能力比该负荷高出20%的UPS。

挂接到文件服务器的UPS通常需要一个附加电缆,用于在UPS使用后备电源时警告文件服务器,服务器于是将进行关机程序。请记住查问UPS供应商,确保用户的操作系统可以使用此功能。

某些供应商已经为他们的电源保护设备开发出某些功能。American Power Conversion的Smart-UPS系列通过一种称为PowerChute的软件控制程序为网络管理员提供诊断信息。该软件安装在服务器上并通过电缆与UPS通信,这样,管理员可以跟踪电源质量、UPS工作温度、线路频率、UPS输出电压、和小线路功率、电池功率强度、线路电压和UPS负荷。

中国锂电池产业增速放缓 市场力量待整合

我国锂电池产业已形成相对完整的产业链条,以锂电池材料为例,全国共有336家企业。虽然保持上升势头,但增速明显下滑,并且力量过于分散,并没有形成有效竞争力。
  
  锂离子电池产业链经过近二十年的发展已经形成了一个化程度高、分工明晰的产业链体系。正负极材料、电解液和隔膜等材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业,为锂离子电芯厂商提供原材料。锂离子电池产业链的中游企业为锂离子电芯厂商、锂离子电池模组厂商,电芯厂商使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品;模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。锂离子电池产业链的下游应用包括传统数码领域、动力电池、储能电池等领域。
  
  2013年我国锂电池正极、负极、隔膜、电解液四大材料生产企业数量总共有336家,比2012年增加21(新增30家,退出9)2013年新增材料企业数量不如前几年,反映出锂电材料的投资增长趋缓,投资更多的流向中下游。与此同时,我国锂电池企业相对更为分散,2013年仅占锂电池市场份额的29%,且前瞻性技术几乎空白,只能沦为加工厂。
  
  需要注意的是,今年电池上游材料和设备价格都出现快速下降的趋势,一方面这有利于降低电池整体制造成本,另一方面造成低端产品泛滥,阶段性产能过剩严重,行业竞争加剧。
  
  正极材料方面,近几年正极材料领域资本投入规模超前,大规模的投资热潮直接导致阶段性的产能过剩。高工锂电预计,到2015年,巨大的规划产能释放意味着至少够50亿部iPhone5或者300万辆纯电动车一年的使用量。随着产能释放,企业之间的恶性竞争将愈演愈烈,各种材料价格都出现大幅度下降。投资过热的后果就是造成大部分企业负债率提高,库存高企,预计价格竞争将会更加激烈。
  

  负极材料方面,2013年天然石墨的价格下降20%左右,人造石墨价格下降15%,随着江西紫宸、江西正拓、湖州创亚等一批企业新建产能的投放,2014年的价格竞争将会更加激烈。常规石墨负极材料的倍率性能已经难以满足动力电池的功率要求,硬碳和钛酸锂等材料可能是新的发展方向。未来市场需求的不断扩大是锂电企业不断扩张的内在动力,锂电池负极材料行业新进入者较少,多以现有企业产能扩张投资为主。

山特ups电源蓄电池工作状态良好要做到几点

关于山特ups电源蓄电池是能源供给的主要储能设备,在使用的过程中,一定要经常检测蓄电池的使用是否都正常。要保持蓄电池工作状态良好,还需要做到以下几点:
1
、蓄电池在安装时要牢固,减轻震动。
2
、经常检查蓄电池连接线是否牢固,所有活接头,必须保持接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。电池卡子产生的氧化物、硫酸盐,必须刮净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。
3
、经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液,保持清洁干燥,防止自放电。
4
、封口胶开裂要及时修复。
5
、经常检查蓄电池电解液液面高度,保持正常液面。
6
、要避免蓄电池完全放电,以免电解液冻结。
7
、防止蓄电池过充或长期亏电,过充会使极板活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调解器电压不能过高或过低。
8
、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用起动机时间不能大于5秒,两次连续起动时间,中间要间隔10-15

山特UPS电源K500充电问题

我怀疑UPS电源是否在充电,就打开盖子,插上市电,打开开关,拔掉电瓶的线头,用万用表测线头是否有电,出乎我的意料,竟然没有12V的电,请问UPS电源不能自动充电吗?如果能又为何插电瓶的那两根线又没电。断电后,UPS启动,测得它输出电压为168V,这个是不是不正常呀,为什么

UPS一般有三种保护电路:
1、过充保护
主要是在对蓄电池的充电过程中,防止过量充电而设置的一种保护性措施,以免对蓄电池造成过热伤害;
2、短路保护
即防止UPS在充电过程中,由于其负载(例如蓄电池)出现可能存在的短路现象而设置的一种保护措施;
3、断路保护
当UPS充电电路的负载过轻(几乎为零)时,该电路即会自动切断供电电路;
楼主将蓄电池的充电线路切断,因而“断路保护”电路即开始工作,并切断供电电压。

山特ups带负荷运行主机关闭故障

问:去年刚买的山特ups不间断电源型号忘记了,不过是1000VA600W的,带了一台台式电脑和一个无线路由器,断市电后如果电脑主机关闭,ups电源逆变还可以继续工作带动路由器和显示器,但如果电脑主机打开或者主机正在运行时,UPS不供电自动停机。接入市电后一切正常。请问是什么故障?如果是电池使用寿命问题的话才一年多时间,不会这么快电池就不行了吧?

答:以你目前的负载情况,功率是没有超过ups的输出功率的,所以有可能出现以下几种情况:
1、看你的ups是不是正宗的山特【由山特电子(深圳)有限公司生产的山特、STKSANTAKups】,如果不是,那质量可能有问题,品质自然没保障。
2、如果你购买的是山特带稳压的1000AV不间断电源(K1000PROMT1000 pro,那你检查一下你的电脑是不是插到急压输出插孔了,带稳压功的的ups有两种电源输出插孔,一个是稳压+ups输出插座(稳压功能加停电保护功能出输出),另一个是稳压输出插座(只有稳压功能,停电后不提供保护)。
3、检查你的ups上的led灯和蜂明器报警声音是否正常,如异常即为ups出现故障,请送修.

山特ups助力凤凰卫视打造健康卫视

从山特电子(深圳)有限公司(以下简称:山特)得到消息,山特已为凤凰卫视提供两套75kVA的ARRAY 3A3系列模块化UPS电源系统,保护其在深圳基地的电力安全和节目播报系统的稳定。据透露,此项目正是服务于凤凰卫视正在着力打造的健康卫视。

山特ARRAY高频模块化UPS于2003年研制成功,历时7年的发展,现已完成从单一UPS到电源系统整体解决方案的蜕变。此次中标的ARRAY 3A3是山特模块化UPS的代表作,每个模块15kVA,可达10个模块,即150kVA。ARRAY 3A3了“量身订制”和“一体化”的设计理念,主要面对中型数据中心、大型企业的网络机房及其它控制中心的高可用性电源解决方案。

模块化作为UPS的一个重要发展方向,其概念和产品越来越受到客户的认可和青睐。和传统的塔式UPS相比,模块化UPS的可冗余性和易扩展性的竞争优势明显” 山特公司三相产品经理刘光勇先生说,“经过这么多年的发展,模块化UPS的技术和产品都已经非常的成熟,业界也积累了大量的运用经验”。

他强调,对于像凤凰卫视“健康卫视”这种项目,存在两个比较大的共性。,对电源系统的可靠性和可用性要求极高。像这种昂贵的电视制作和信号传播设备对电能质量的要求比较苛刻,而卫视的运作机制也要求电能的持续供应,即可用性要高。第二,企业发展快,需求变化大。有很多项目或企业业务处在飞速发展之中,未来的电力需求和容量大小存在不确定性,如何确保首次投资的合理性很是关键。

模块化UPS的“模块冗余”和“易扩容性”能有效解决这种冲突。刘光勇指出,传统的塔式UPS一般采用整机冗余的方法来保障系统的可靠性,初期成本极大,山特ARRAY系列模块化UPS发明后,用户仅需要更改UPS模块,既可以灵活满足负载的冗余、迁移、扩容和退出,投入少,因为有热插拔功能,操作也十分方便。

谈山特ups基本功能及作用

山特UPS的功能与作用

UPS是不间断电源(UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。

目前在市场上可以购买到种类繁多的UPS电源设备,其输出功率从500VA3000kVA不等。当有市电供给UPS的时候,UPS对市电进行稳压(220V±5%)后为计算机供电。此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电。因UPS设计的不同,UPS适应的范围也不同,UPS输出电压在±10-15%的变化一般属正常的计算机使用电压。当市电异常或者中断时,UPS立即将机内电池的电能通过逆变转换供给计算机系统,以维持计算机系统的正常工作并保护计算机的软硬件不受损失。

山特ups对通信机房节能绿色解决方案

UPS的整机效率高

UPS转换效率的高低,直接决定用户要为UPS支付多少电费。但是,因为UPS转换效率与负载量相关,一般来讲,满载时UPS效率。而在实际应用中,大多数用户的负载量都小于50%,负载量低于30%的情况也非常多,因此低负载量时的效率高低,更能体现出节能的意义。UPS 24小时不间断工作,若转换效率提升一个百分点,对UPS设备众多的通信客户来讲,其节省下的电费是相当可观的。

2 UPS输入功率因数高,输入电流谐波小

输入功率因数越高,表明UPS对市电的利用率越高,即无功功率消耗越低;输入电流谐波越小,则UPS对市电的污染越小,谐波损耗的能量越小。

这是因为对市电来说,UPS是一个整流性负载,会产生谐波污染及无功功率消耗。

(1)无功功率消耗太大,会增大UPS上端输配电设备投资,即线径、空开容量需增大,还会增大线路损耗等。因此电力部门一般会要求用电设备的功率因数不能低于0.92(例如广东地区),否则,用户会被罚款。

(2)电力谐波的主要危害有:

①引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流;

②产生谐波损耗,使发、变电和用电设备效率降

台达UPS不间断电源助力江西高速

日前,台达UPS不间断电源凭借在公路交通领域良好的口碑、的品牌优势和优异的产品性能,成功中标江西省井睦高速公路UPS电源采购项目,中标产品为台达GES-NT 80K 系列、HIFT 海福系列、Ultron EH 系列UPS不间断电源。

在此次井睦高速的项目中,台达NT系列、HIFT海福系列和Ultron EH系列UPS的搭配使用,可很好的满足井睦高速建设的各种需求,安装后将为井睦高速公路计费中心、收费站点、监控中心等系统提供24小时不间断电力保障。

高速公路站点通常位于城郊野外,对设备的及时维修维护提出更高要求;各站点的供电功率以及配电情况复杂,为了降低维护成本,往往需要用户采用统一的产品。中达电通针对该项目实际情况,依托母公司台达集团强大的品牌实力,充分发挥公司多年来在公路交通领域的经验优势,与项目方多次进行技术交流,终为客户提供具针对性和实用性的产品及解决方案。

台达NT系列UPS采用先进的IGBT高频切换正弦脉宽调变技术设计,产品供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长,同时采用模块化设计可降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便,藉由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,使系统更为安全可靠。该系列产品能够适应各种高温、高压的严酷户外环境,避免因断电引起经济损失。

 而台达HIFT海福系列UPS不间断电源,采用N+X架构设计,提高系统容错度,可按需配制可靠度等级,满足不断变化的负载需求,可随需扩容,是具备短系统修复时间能力的高可靠,高可用的智能UPS系统。

江西高速集团有限公司成立于2009年11月,是江西的高速上市公司。井睦高速公路起点于井冈山厦坪镇, 连接已建成的泰井高速公路,终点位于湖南炎陵县沔渡镇与江西井冈山睦村乡交界处,接湖南境内炎睦高速公路。现代高速公路要求实现自动化、信息化、智能化,其监控、管理、收费等系统,必需有可靠稳定,高质量的不间断电源为其保驾护航。此次项目的顺利实施,再次证明了台达UPS不间断电源产品和解决方案的卓越品质,同时这也为台达产品在高速公路应用市场的拓展奠定了坚实基础

台达Ultron EH系列UPS不间断电源则是台达新推出的纯在线式不间断电源,其出色的产品性能,使得它不但能为用户的重要电子设备提供安全、可靠的不间断电源,还能提供更高的功率效率、灵活性、以及合理的总拥有成本(TCO)。