- 三进三出 300kVA-1200kVA,单模块 100kVA,柜体最多 12 块模块。
- 单模块充电功率 60kW,储备合一方案下决定模块数量。
- 整机效率标称 98.0%,高级旁路模式 99.0%,支持 8 台并机。
- 电池连续可调 30-50 节,锂电按 512V 额定电压设计。
柜体容量与模块数量对照
这一档机型只用一种模块,容量 100kVA,柜体容量靠模块数量叠加,从 3 块到 12 块,对应 300kVA 到 1200kVA。模块型号统一,备件种类少,运维时按模块台账管理即可。
柜体尺寸分两种规格:600kVA 及以下标准版用 600mm 或 800mm 宽的机柜,800kVA 与 1000kVA 标准版加宽到 1400mm,1000kVA 与 1200kVA 满配版为 1800mm 宽。地坪承重与搬运通道要按满配尺寸核算。
| 柜体型号 | 柜体额定容量 | 模块容量 | 最大模块数量 |
|---|---|---|---|
| YMK3300-300 | 300kVA | 100kVA | 3 块 |
| YMK3300-400 | 400kVA | 100kVA | 4 块 |
| YMK3300-500 | 500kVA | 100kVA | 5 块 |
| YMK3300-600 | 600kVA | 100kVA | 6 块 |
| YMK3300-800 | 800kVA | 100kVA | 8 块 |
| YMK3300-1000 | 1000kVA | 100kVA | 10 块 |
| YMK3300-1200 | 1200kVA | 100kVA | 12 块 |
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按 n+1 冗余配置时,每档柜体至少要预留一个插槽。以 800kVA 柜体为例,装 7 块模块可带 700kVA 负载并保证任一块退出后仍有余量,插满 8 块则留出更大冗余空间。

储备合一的充电能力
单模块充电功率达 60kW,这个指标在纯备电场景里显得富余,在储备合一场景里却往往是决定配置数量的关键。储能工况下电池容量大,充电功率不足会拉长充电时间,影响下一轮放电能力。
连续可调的电池电压范围让充电策略有调整余地。铅酸电池按 30-50 节连续可调,默认 40 节;锂电池按 512V 额定电压设计,额定电压范围 358.4-614.4V。
- 单模块充电功率 60kW,储能工况下决定模块数量
- 铅酸电池 30-50 节连续可调,默认 40 节
- 锂电池按 512V 额定电压设计
- 充电功率不足会拉长充电时间,影响连续放电能力
效率与无中线设计
整机效率标称可达 98.0%,高级旁路模式可达 99.0%。效率提升在超大容量系统上的收益被放大:1000kVA 级别的系统,1 个百分点的效率差异对应的损耗量在数十千瓦量级,直接影响机房制冷容量与配电容量。
机型采用无中线设计,三相负载的零序电流处理方式与传统机型不同。这种设计适合三相基本平衡的 IT 负载场景,若机房存在大量单相负载,选型前要与厂家确认不平衡负载的耐受能力。
输入侧为 138-415Vac 超宽电压输入范围,市电偏离额定值时由整流器调节,减少切电池次数。多路数字总线冗余并联控制下,单路控制失效不影响系统运行,可带 100% 不平衡负载。
智能运维与预防性维护
这一档机型在运维功能上给得比较多:屏幕示波用于观察关键波形,故障录波用于事后分析跳机原因,智能除尘根据进风温度与风压判断滤网状态,易损件生命周期提醒把风扇、电容这类部件的更换节点纳入系统提示。
预防性维护的价值在超大容量系统上更明显。一套 1000kVA 系统的负载多数是关键业务,非计划停机的代价高,把易损件的更换从故障后维修改为提前安排,停机窗口更容易协调。
- 屏幕示波与故障录波用于跳机原因分析
- 智能除尘按进风温度与风压判断滤网状态
- 易损件生命周期提醒纳入维护计划
- 支持屏幕示波、故障录波与生命周期提示
并机架构与机房配套
支持 8 台并机,可以按 n+1 或 2N 搭建。n+1 架构下并机台数增加,均流与母线阻抗对称成为重点;2N 架构下两路供电互相独立,投资更高但单点故障面最小。
机房配套按满配尺寸规划:地坪承重、运输通道、柜前柜后的检修空间、输入配电的断路器与电缆规格都要一次到位。电池间或电池区的通风与温度控制同样要核算,大容量电池组对温度更敏感。
- 支持 8 台并机,n+1 与 2N 架构均可搭建
- 并机时线缆长度一致、连接阻抗对称
- 按满配尺寸核算承重与运输通道
- 电池区温度与通风按大容量组核算
