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科士达 EP 系列(工频三进三出 200kVA-800kVA)

12脉冲整流与大容量并机架构

科士达 EP 系列(工频三进三出 200kVA-800kVA)
要点速览
  • 工频三进三出 200kVA 至 800kVA,效率标称可达 95%,输出功率因数 0.9。
  • 支持 12 脉冲整流降低输入谐波,输入功率因数 ≥0.97。
  • 支持 6 台并机与 LBS 功能,便于搭建 2N 架构。
  • 电池电压随容量从 360Vdc 提升到 600Vdc,节数 30 至 50 节。
结论先行工频三进三出 UPS,容量 200kVA 至 800kVA,支持 12 脉冲整流降低输入谐波,效率标称可达 95%,支持 6 台并机与 LBS 功能。

容量与整流配置

覆盖 200kVA、300kVA、400kVA、500kVA、600kVA、800kVA 六个容量点。200kVA 到 400kVA 分 6P 与 12P 两种整流配置,500kVA 以上统一为 12P。重量差异很大:200kVA 的 6P 版本 995kg,12P 版本 1540kg,800kVA 为 4970kg。

输出功率因数 0.9,输出为三相 380/400/415V。整机效率标称可达 95%,在这个容量级别上,1 个百分点的效率差异对应的损耗量已经不小。

EP 系列 200kVA-800kVA 主要参数
型号额定容量(kVA/kW)电池电压净重整机效率输入功率因数
EP200200/180360-408Vdc(30-34 节可选)995kg(6P)/ 1540kg(12P)标称可达 95%≥0.97
EP300300/270360-408Vdc(30-34 节可选)1420kg(6P)/ 2280kg(12P)标称可达 95%≥0.97
EP400400/360360-408Vdc(30-34 节可选)1560kg(6P)/ 2420kg(12P)标称可达 95%≥0.97
EP500-12P500/450480Vdc(40 节)3510kg标称可达 95%≥0.97
EP600-12P600/540480Vdc(40 节)3780kg标称可达 95%≥0.97
EP800-12P800/720600Vdc(50 节)4970kg标称可达 95%≥0.97

左右滑动可查看完整表格

科士达 EP 系列(工频三进三出 200kVA-800kVA)
科士达官网公布的产品外观图

谐波治理与输入侧配置

采用 12 脉冲整流可有效降低输入谐波电流,提升输入功率因数至 0.97 以上。工厂与数据中心的上游配电系统通常有电容器补偿装置,谐波电流偏大时会引发电容器过热与谐振,12 脉冲方案能缓解这类问题。

宽电压与宽频率输入让整流器在电网偏差较大时继续稳定工作。工业现场的电压偏差与频率波动比商业建筑更常见,这项能力直接关系到切电池的频率。

  • 12 脉冲整流降低输入谐波电流
  • 输入功率因数 ≥0.97
  • 宽电压宽频率输入,减少切电池次数
  • 上游电容器补偿装置受谐波影响更小

并机架构与 LBS 功能

支持 6 台并机,具备 LBS 功能,便于搭建 2N 架构。2N 架构中两套系统各自独立,负载由两路分别供电,任一路故障不影响另一路,是大型数据中心的常见做法。

并机系统的母线排与电缆按总容量配置。大容量系统的母排截面积大、连接点多,安装工艺对接触电阻的影响不可忽略,紧固力矩要按规程执行并留记录。

  • 支持 6 台并机,具备 LBS 功能
  • 2N 架构下两路供电互相独立
  • 母排与电缆按总容量配置
  • 连接点按规程执行紧固力矩并留记录

电池配置与后备时间

200kVA 到 400kVA 的电池电压为 360-408Vdc、30-34 节可选;500kVA 与 600kVA 为 480Vdc、40 节;800kVA 为 600Vdc、50 节。节数越多,直流电流越小,长距离敷设的压降与线径更可控。

大容量系统的电池组数量多,电池间的连接条与端子数量相应增加。连接点的接触电阻是常见的隐患点,年度检修时的红外测温能提前发现异常发热。

后备时间按负载功率与放电曲线核算。800kVA 系统若要求较长后备时间,电池组数量与电池区面积都会显著增加,机房规划阶段就要把电池区面积与承重算进去。

机房与配电配套

800kVA 机型净重近 5 吨,运输与就位需要吊装与专用通道,机房地面的承重按设备重量与动载荷共同核算。设备进场的门窗尺寸也要预先测量。

配电侧按额定电流加余量选择断路器与母线,直流侧按电池短路电流校核保护装置。保护整定需要考虑与上游断路器的时间配合,避免越级跳闸。

  • 按设备重量与动载荷核算地面承重
  • 进场通道与门窗尺寸提前测量
  • 输入断路器与母线按额定电流加余量选择
  • 直流侧按电池短路电流校核保护
概念界定12 脉冲整流是指整流器由两组相位相差 30 度的三相桥组成,经移相变压器合成后输入侧谐波电流低于 6 脉冲方案。

常见问题

12 脉冲整流能省下什么投资
主要是上游配电与谐波治理方面的投入。输入谐波电流更低时,无功补偿电容器过热与谐振的风险下降,上游变压器与开关柜的容量余量更容易满足。相比另外加装谐波治理装置,整流方案一次性解决的程度更高。
6P 和 12P 怎么选
看现场谐波敏感程度与配电条件。上游有电容器补偿装置、或同一变压器带多台非线性负载时,12 脉冲方案的谐波优势明显;配电容量充裕且谐波影响不大的场合,6 脉冲方案的体积与成本更低。两者重量差别较大,机房承重要一并核算。
800kVA 需要多大的电池区
电池配置为 50 节、600Vdc。电池组总数量按负载功率与后备时间核算,长后备时间下电池组数与电池架面积都会显著增加。规划阶段先按初算结果预留电池区面积与承重,再按最终计算调整。
LBS 功能和 2N 架构是什么关系
LBS 是负载母线同步功能,让两套独立系统的输出相位与频率保持一致。2N 架构由两套独立供电系统组成,两路输出需要同步才能安全切换,LBS 正是为此提供的功能,两者常一起出现在大型数据中心供电设计中。
大容量并机运行要注意什么
重点有三处:母排与电缆按总容量配置,连接点按规程执行紧固力矩;保护整定与上游断路器做时间配合,避免越级跳闸;定期核对各台负载率与电池状态,保持负载分配均衡与电池老化程度接近。