- 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。
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。
| 型号 | 额定容量(kVA/kW) | 电池电压 | 净重 | 整机效率 | 输入功率因数 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP200 | 200/180 | 360-408Vdc(30-34 节可选) | 995kg(6P)/ 1540kg(12P) | 标称可达 95% | ≥0.97 |
| EP300 | 300/270 | 360-408Vdc(30-34 节可选) | 1420kg(6P)/ 2280kg(12P) | 标称可达 95% | ≥0.97 |
| EP400 | 400/360 | 360-408Vdc(30-34 节可选) | 1560kg(6P)/ 2420kg(12P) | 标称可达 95% | ≥0.97 |
| EP500-12P | 500/450 | 480Vdc(40 节) | 3510kg | 标称可达 95% | ≥0.97 |
| EP600-12P | 600/540 | 480Vdc(40 节) | 3780kg | 标称可达 95% | ≥0.97 |
| EP800-12P | 800/720 | 600Vdc(50 节) | 4970kg | 标称可达 95% | ≥0.97 |
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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
