- 额定容量 20kVA~500kVA,在线式双变换架构
- 塔式安装,长机(不含内置电池)
- 容量按设备实际功耗核算,留三成余量
- 主要面向数据中心与核心机房与工业产线与自动化系统
- 维护重点在散热与电池寿命
Ultron NT / H / EH / HPH 系列的定位与架构
台达在中大容量段的产品线包括 Ultron EH 系列(三进单出双变换)、Ultron H 系列(三相在线式)、Ultron HPH 系列(20-120kVA 在线式双变换)以及 Ultron NT 系列(中大容量在线式)。这一组机型面向数据中心与工业现场。
在线式双变换的工作方式是先把市电整流成直流,再用逆变器把直流重新变回干净的交流,电池挂在中间的直流母线上。市电正常时负载吃的一直是逆变输出,市电断电时只是直流母线的能量来源换了,输出端没有切换动作,切换时间记为零。这就是它区别于前两类拓扑的根本之处。
核心能力逐项看
这些能力里和日常运行关系最大的是散热条件与电池寿命,安装与运维阶段值得多花一点心思。
- 模块化设计思路:功率与辅助电源按模块化布局,维护与更换更简便。
- 并机能力:支持多台并联并共用电池组,冗余配置更灵活。
- 双备份辅助电源:辅助电源冗余设计,降低控制回路单点故障风险。
- 电池管理完善:支持电池充电温度补偿、在线放电检测与定期活化提醒。
- 保护齐全:短路保护、防雷、紧急关机(EPO)等功能标配或可选。
- 监控与通讯:支持集中监控与干接点告警,便于纳入机房动环。
- 三电平逆变拓扑:降低开关损耗与输出谐波,整机效率处于较高水平。
- 高输入功率因数:输入功率因数接近 1,输入电流谐波低,对前端配电友好。
20kVA~500kVA 容量段适合什么设备
HXILIE 标定为 20kVA~500kVA,对应的有功输出约 18kW~450kW。现场规划时按七成负载率来算更稳妥——后端设备的功率因数会把视在功率与实际可用功率拉开距离,直接拿标称值对铭牌容易高估。
装机时先列出后端设备的实际运行功率:服务器按实测或按电源额定值的三到五成估算,显示器与网络设备按铭牌功率累加。得到的合计值再留三成余量,与 20kVA~500kVA 对照就能判断是否需要往上一档选。需要留意的是开机瞬间——硬盘阵列与主板的启动浪涌会短时接近铭牌值,这部分余量省不得。
该配置不含内置电池,需要按目标后备时间另行配置电池组。好处是后备时长可以按业务需求定制——撑几分钟完成关机、或者撑半小时等发电机带载,都可以通过电池容量设计实现,不受机内空间限制。
选型要走完的几步
整流环节带功率因数校正,输入功率因数可做到 0.99 上下,输入谐波电流被压到 3%~5%,对同一配电回路上的其它设备干扰小;输出端电压精度可达 ±1%,波形失真低于 3%,并且天然具备宽输入范围、防雷、过载和短路保护能力。代价是整机自身损耗略高,散热与噪音高于后备式机型。
- 按系统总容量与冗余等级设计
- 确定输入输出相数与电压等级
- 按后备时间规划电池分组与摆放
- 核算整机效率带来的长期电费差异
- 明确动环监控集成方式与告警分级
常见的部署场合
HXILIE 的容量与形态决定了它的适用边界:数据中心与核心机房、工业产线与自动化系统这类负载是它的主战场;而空调、电梯、大功率电机等启动冲击明显的设备,不适合交给这个容量段的在线式双变换机型处理。
- 数据中心与核心机房
- 工业产线与自动化系统
- 通信枢纽与网络中心
- 医疗影像与手术室
- 交通与能源基础设施
安装、运行与维护
这一容量段机型的电池组规模较大,电池是运行成本的主要构成,建议建立台账并按季度测量单体电压与内阻。
并机系统要定期核对负载分担与电池组一致性。共用电池组的并机方案对电池一致性要求更高,单体落后会同时影响多台机器。
- 建立电池台账并测量单体电压与内阻
- 核对并机负载分担与电池组一致性
- 验证 EPO 与旁路动作正常
- 按整机发热量核算机房制冷
