施耐德机房空调一级代理商
施耐德机房空调一级代理商
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:1
  • 发货地:北京
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  • 最小起订量:1台
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    商品详情

      施耐德机房空调一级代理商

      常德APC精密空调经销商

      河津APC精密空调代理

      施耐德精密空调总代理厂家

      供应机房专用空调代理商,精密空调厂家,施耐德,卡洛斯机房空调

      施耐德空调,施耐德机房空调施耐德精密空调
      TDAR2522
      本系列精密空调产品特性为
      a. 外观经专家设计美丽大方,完全衬托出高科技的环境
      b. 室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求
      c. 全系列采用环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机
      d. 采用高品质原器件。设备寿命长稳定度高维修量极小
      e. 机组结构合理并且紧凑,占地面积小
      f. 采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体
      g. 前开门维修方式,加上双层结构,维修容易并将对运行的干扰减至***小
      h. 符合中国邮电要求,功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求
      i. 多种不同的机种,供应不同的用户需求
      j. 电子膨胀阀:控制系统通过电子膨胀阀对制冷剂温度进行精确的控制以防止过热并确保制冷系数在较低的室外温度下有所提升,这使得机组能够在相较于使用传统机械阀的机组之所需冷凝压力更低的冷凝压下工作。还可实现免除湿功能。(核心智能)
      k. 电子换向风机:对冷冻水机组平均节能45%,对直接膨胀式风冷机组平均节能60%。部分负载时能量使用效能相当高。机组运行时,可以通过微处理控制器调节风速。(核心智能)

      河津APC精密空调代理

      定制冷容量(房间条件:24℃-50%Rh) 
      上送风风冷机组总冷量kw 85.6
      上送风风冷机组显冷量kw 73.3
      下送风水冷机组总冷量KW 88.6
      下送风水冷机组显冷量KW 82.3
      水冷上送风风冷机组总冷量kw 78.5
      水冷下送风风冷机组显冷量kw 63.8
      水冷上送风水冷机组总冷量KW 82.2
      水冷下送风水冷机组显冷量KW 77.6
      后曲叶片式离心风机(型号为T*AV&T*WR)
      风机数量 3
      额定风量m3/h 23000
      电子换向(EC)离心风机(型号为T*AV&T*WV)
      风机数量 3
      额定风量m3/h 22000
      压缩机
      形式 漩涡式
      数量 2
      制冷回路 2
      加热器
      总功率kw 18
      电极式加湿器
      加湿量kg/h 8
      尺寸
      宽度 2582
      厚度 865
      送风机组高度 2175
      下送风机组高度 1960
      T*AR机组:建议冷凝器
      数量 1
      型号
      CAL3002
      施耐德精密空调总代理厂家
      一、精密空调的结构及工作原理
      精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
      一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
      二、计算机机房中选用精密专用空调的原因
      1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性
      在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。
      温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。
      湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。
      2、精密空调与舒适性空调的区别
      1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于lu点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。
      2)舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体气流循环,使机房的冷却不均匀,存在区域温差;而计算机机房专用精密空调风速高,风量大使机房内能够形成整体的气流循环,使所有设备能够得到较好的冷却。

      施耐德机房空调一级代理商

      艾默生精密空调大理代理商

      详细介绍

      A.高显热比: 
      通讯机房内电子设备释放出大量的显热,可实现0.9以上的高显热比,在机房环境下使用,相对于普通舒适性空调节省20-30%的能耗,并因此避免过度除湿和送风带雾。 
      B.先进的微电脑控制器: 
      ? 先进的微电脑控制 
      ? 全中文大屏幕LCD背光显示 
      ? 易操作的人性化界面 
      ? 精确的微电脑控制系统 
      ? 多级密码保护,防止误操作 
      ? 具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能 
      ? 记录各主要部件的运行时间 
      ? 设置参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警记录 
      ? 储存200条历史告警信息 
      ? 具有来电自启动及延时设定功能 
      ? 控制系统采用抗干扰性电路设计,抗干扰性强。 
      C.适合恶劣电源环境的电控部分: 
      ? 为恶劣电源环境专业设计,输入电源380V± 15%。 
      ? 缺相保护、提示、告警功能,避免因缺相导致设备损坏。 
      ? 相序检测、提示、告警、功能,避免因相序反导致烧压缩机。 
      ? 来电自启动功能中,具备延时启动(1-600秒可设定)功能,避免因来电闪断影响设备稳定性,或因多台设备同时开机导致前端供电开关因浪涌导致“跳闸” 
      F.高可靠性: 
      ATP系列机房专用空调ATP07、ATP12机组的所有部件包括高效谷轮涡漩式压缩机,免维护离心风机等,都是按照每天24小时,全年365天工作而设计制造的。以达到长的运行时间及少的维修费用。
        美国艾默生机房精密空调DataMate3000系列简介
      优点:美国艾默生机房恒温恒湿精密空调DataMate3000系列
            上海运图机电华东总代理销售联系18516396340     
          DataMate3000系列风冷型专用空调可应用于中、小型计算机房、设备间等场所的精密环境调节,机组采用先进的设计理念,经过精密空调专业实验室严格测试,具有高效节能、稳定、长寿命的运行特点,并且具有恒温恒湿调节功能,可满足IT、电力、交通等不同行业的精密环境调节需求。
      应用范围:中小型计算机房、设备间、动力间、户外电子、通讯设备间、变电站、变电所、实验室、检测室、存储间.
      产品系列:
       
      产品优点:
      节能
      大风量、小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续、稳定的温湿度环境
      高显热比、高能效的制冷系统设计,采用Emerson Copeland 品牌涡旋压缩机
      可设置的、独特的经济运行模式,可选择经济模式运行
      室外机风机采用无极全调速控制,确保系统运行更健康、更节能、更低噪声
      可选配节能卡组件,实现更高节能效果
      易使用、易维护
      智能稳定的恒温恒湿功能
      全中文大屏幕显示,具有多级密码保护、专家故障诊断功能
      具备来电自启动功能,并可设置延时启动时间
      配备标准RS485 监控接口
      灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能
      适应力强
      按照每年365 天,每天24 小时连续运行长寿命设计,高稳定性,低维护量
      超宽输入电压范围,多种电源保护功能
      极强的环境适应能力:冷凝器标准配置满足-15℃~ +45℃的室外温度环境,在此范围内机组保障连
      续制冷工作,加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置。配置低温
      冷凝器可满足-34℃~ +45℃的室外温度环境,确保北方地区冬季机房制冷需求
      可选配电源防雷器,提供更为可靠的安全保证
      室外机监测及设定功能
      可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息,监测更加全面,更易判
      断整机运行状态的健康性
      气流丢失检测及告警功能
      可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息
      免费赠送RDU-Cooling 机房空调远程监控软件
      在计算机上安装后可远程监视DataMate3000 机房空调运行状态,设定机房空调的开关、温度、告警
      重要等级等,可实现邮件通知告警、短信通知告警(需选配短信告警)
      我们售后服务的方针:

      快速的服务
      准确的服务
      亲切的服务
      透明的服务
      我们的服务会让您微笑
      我们另外代理销售的机房装用空调如下:美国卡洛斯、美国艾默生、美国施耐德、德国史图兹、南京佳力图、北京阿尔西。

      美国艾默生机房恒温恒湿精密空调

      艾默生精密空调行业信息


      UPS是不间断电源(UninterruptiblePowerSupply)的英文缩写,它的功能主要有两个:一是在市电正常时改善对负载的供电质量,同时对后备电池进行充电;二是在市电异常时,通过后备电池保证向负载供电的不间断性。目前,UPS的节能必需从方案、UPS、电池、配电等方面全方位进行。
      1、按需扩容的柔性规划
      一般数据中心的建设都不是一步到位,会考虑今后未来几年的扩容,在设计时UPS容量一般都考虑容量比较大些,一次就安装了几套大功率的UPS并机,初期负载量只有规划容量的10%~20%,使UPS的利用率很低,造成电能的浪费。如何避免这种情况的发生,从UPS供电系统角度考虑,应该包括:
      (1)供电方案设计
      目前UPS供电方案主要有分散供电、集中供电两种。分散供电是一台UPS为一台或多台设备供电。分散供电的好处是分散风险,不会因为一台UPS异常造成大部分设备停电;缺点是UPS分散布置,不便管理,而且布线不容易规划。另一种是采用集中供电,由一套大功率的UPS直接对数据中心的所有负载供电。集中供电的好处是便于规划、管理方便、维护方便;缺点是如果UPS系统异常,容易引起数据中心大面积停电事故,此缺点可以通过采用并联构架来避免。因此,以上两种方案各有优缺点,目前的数据中心一般都采用集中供电方案。由于UPS并机数量有限制,而且当UPS系统并机数量超过4台时,其可靠性并不比单机供电系统高多少。当机房UPS装机总容量超过一定限度时,建议将机房按几期规划分成几个区域进行供电。规划时可以参考:单机容量不宜超过400kVA,并机数量不宜超过3台。
      (2)UPS在线并机扩容功能
      数据中心的UPS容量的规划,可以根据不同时期的负载容量要求,采用逐步扩容的方案,使投资方案更经济,同时也能使UPS工作处于较佳的效率点。目前中、大功率段的UPS均已经具备冗余并机功能,不仅提高了系统的可靠性,同时也为机房扩容提供了条件。只要规划时在UPS前后配电箱预留足量的空气开关,并在机房规划相应空间,即可实现UPS并机扩容功能。关键是并机的过程处理,多种品牌UPS并机时需要对UPS的设置进行修正,此时要求UPS必须工作在维修旁路状态,UPS由市电直接带载,如果此时市电波动较大甚至停电,将造成系统的大面积瘫痪。所以并机扩容必须具备在线并机功能,即UPS并机扩容时,只需将新增UPS软件修改至与原UPS系统一致后,在不关闭原有UPS系统的情况下,直接将新增UPS并入原有系统即可,扩容前后,UPS均工作于在线模式下,避免切换至旁路供电的高风险操作。
      (3)采用模块化UPS,实现逐步扩容
      目前,模块化UPS已经开始在国内应用,模块化UPS特点主要包括:可扩容、平均故障修复时间(MTTR)短、可经济实现“N+X”冗余并机。
      2、提高UPS自身能效,优化负载效率曲线
      目前UPS均为在线式双变换构架,在其工作时整流器、逆变器均存在功率损耗。以一个容量为400kVA的UPS为例,每度电按0.95元计算,UPS效率每提高1%,一年节省的电费为400×0.8×0.01×24×365×0.95=26630.4元。可见提高UPS的工作效率,可以为数据中心节省一大笔电费,可见提高UPS效率是降低整个机房能耗的直接方法。因此采购UPS,尽量采购效率更高的UPS。
      当然UPS效率高不仅仅是满载时效率高,同时也必须具备一个较高的效率曲线,特别是在“1+1”并机系统时,根据系统规划,每台UPS容量不得大于50%,如果此次效率仅为90%以下,就算满载效率达到95%以上,也是没有意义的,所以要求UPS必须采取措施优化效率曲线,使UPS效率在较低负载时也能达到较高的效率。
      UPS效率与输出功率关系曲线图
      除了提高UPS自身的效率之外,UPS上面的一些功能也可加以利用。比如像ECO经济运行模式。其原理是在较好的市电环境时,激活此功能,使UPS由静态旁路直接供电,此时逆变器处于待机状态,正常工作,但不输出能,一旦市电异常,UPS立即切换到逆变器供电状态,切换时间一般在1ms以内,具体见图2所示,蓝色为输入电波形,黄色为输出电压波形。由于此时的逆变器处于待机状态,所以自身损耗很小,此时UPS的整机效率可以达到97%以上,比正常模式节省3%以上的功率。
      ECO模式转正常供电模式波形图
      使用ECO模式必须具备以下条件:
      (1)静态旁路必须采用两组高可靠晶闸管,不得采用接触器加晶闸管的组合,因为接触器吸合时,接触点会打火,一般工作数百次之后就不能正常工作了。而晶闸管则不存在此问题,同时可以缩短切换时间。
      (2)建议使用在较好的电力环境下,比如一级供电单位等。
      3、降低输入电流谐波,提高功率因数
      谐波产生的根本原因是由于电力线路呈现一定阻抗,等效为电阻、电感和电容构成的无源网络,由于非线性负载产生的非正弦电流,造成电路中电流和电压畸变,称为谐波。谐波的危害包括:引起电气组件附加损耗和发热(如电容、变压器、电机等);电气组件温升高、效率低、加速绝缘老化、降低使用寿命;*设备正常工作;无功功率增加,电力设备有功容量降低(如变压器、电缆、配电设备);供电效率低;出现谐振,特别是柴油发电机发电时更严重;空开跳闸、熔丝熔断、设备无故损坏。UPS对于电网而言是一个非线性负载,在工作的时候会产生大量的谐波。以配置6脉冲整流器的UPS为例,其输入功率因数一般为0.75左右,谐波大于30%。降低UPS工作谐波的主要方法有:
      (1)采用12脉冲整流器。其原理是在原有6脉冲整流器基础上,在输入侧增加一个移相变压器和6脉冲整流器。采用该技术方案后,可以将谐波降低至10%左右。优点是较为简单,谐波改善明显;缺点是对功率因数改善有限,价格略高。
      (2)采用无源滤波器。依据LC滤波电路原理,对UPS产生的谐波进行滤除,并对功率因数进行补偿。优点是技术简单,成本较低;缺点是只能补偿特点阶次的谐波,同时受负载阻抗影响较大,无法适用于全功率段。
      (3)采用有源滤波器。原理是利用可控的功率半导体器件向电网注入与谐波源电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零,达到实时补偿谐波电流的目的。优点是可以补偿多个阶次的谐波,且不受负载阻抗大小的影响;缺点是购置成本较高。
      (4)采用高频IGBT整流及PFC功率因数校正电路设计整流器。原理是采用高频率PWM控制IGBT导通,对输入电压波形进行分割,使输入电流波形尽量接近正弦波,并对输入电压和电流相位差进行补偿。优点是体积轻,价格便宜,效果好;缺点是技术结构复杂,不易维护,受功率器件影响,目前容量大小受到限制。
      4、电池管理及配电管理技术
      UPS都配备了电池组,用户在电池组上的投资往往占整个UPS供电系统投资的很大一部分,甚至超过UPS本身的投资,而电池的使用年限明显低于UPS设备。由于电池主要材料是重金属铅、硫酸和不易分解的塑料,都会对环境造成严重的污染。因此减少电池使用数量,延长电池循环使用寿命,不仅节省直接和间接的电池投资,而且还减少整个对环境的污染。所以UPS可以通过以下几个技术实现电池的节能。
      (1)并机共用电池组功能。共用电池组原理是通过特殊的整流器控制及故障隔离技术,使并机系统中的两台或多台UPS的整流同步、母线均流,使系统中的各台UPS母线直接并联,然后将满足系统后备时间要求的电池并联后接入并联母线系统中,实现电池的共享,减少电池投资。以“1+1”为例,传统的UPS方案,系统后备一小时,考虑其中一台UPS故障时,UPS2的电池不能为UPS1使用,所以UPS1和UPS2必须各配置一套一小时的电池组,才能保障系统在断电后还能备用一小时。采用共用电池组方案后,因为UPS1故障后,系统中的电池仍能为UPS2提供能量,所以整个系统仅需配置1套1小时电池即可。不仅节省了电池直接投资,同时也节约机房在空间、承重及空调等方面的投资,也降低了对环境的污染。或配置少许电池,增配发电机组。
      (2)智能电池管理技术。影响电池寿命的因素有很多,主要包括温度、充电、放电、循环次数等。如果能够对上述几个因素进行综合处理,可以大大延长电池的使用寿命,延长电池更换周期,节约电池投资。UPS的智能电池管理技术主要包括:电池均浮充管理(均浮充控制)、充电温度补偿、智能放电终止电压控制,除此之外还应具备电池定期自动检测和电池漏液检测功能。另外还可以选择输入电压范围较宽的UPS,减少电池放电次数。通过上述几种技术,可大幅度延长电池寿命2~3年。
      (3)智能UPS配电管理技术。原理是通过侦测UPS电池电压或者管理设备供电时间,实现对机房中不同等级负载的多次下电保护功能,减少电池投资、提高电池使用率。智能UPS配电管理技术主要有两种方案:包括软件实现方式及硬件实现方式。
      5、采用新型的节能的UPS电源:使用燃料电池的UPS。可参考《燃料电池在UPS供电系统中的应用》。 

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