14
数据中心技术和市场需求的驱动,带来电力需求、冷却技术,机房空间等方面的变化。以电力需求为例,目前数据中心圣阳蓄电池技术以铅酸电池为主,而在未来,锂电池将会成为机会增长点。比如锂电与UPS系统组成储能系统,与电网进行更好的协同,降低用电成本。
1、为什么锂电UPS会成为数据中心供配电的发展趋势?
2、**如何响应锂电UPS的发展趋势?
3、**如何**锂电的安全性?
针对以上问题,**数据中心能源总裁何波将为大家一一解答
Q1、为什么锂电UPS会成为数据中心供配电的发展趋势?
一是锂电本身它带来的占地面积的急剧的减小。众所周知,数据中心占地面积大,在伦敦、新加坡、中国香港等**的城市,蓄电池占地面积大会影响效益。因此从整个投资收益来讲,需要大大地减小占地面积。
二是蓄电池有多次充放电的能力,这个特性会产生经济效益,比如峰谷电价的削峰填谷。
三是协同供电模式。在负载峰值的时候,如果电网供电不够,锂电可以进行协同供电,减少市电投入,降低初始投资。
四是锂电寿命周期更长。站在全生命周期成本来看,由于更换频率更低,锂电的成本已经优于蓄电池。未来锂的将不断下降,而铅酸的成本在上升,因此我们很看好锂电的应用。
Q2:**如何响应锂电UPS的发展趋势?
**积极响应市场变化和客户需求,推出了FusionPower系列大型数据中心供配电解决方案,输入输出柜及UPS融合于一体,减少了繁冗配电,节省占地和安装时间;其电池储能系统支持锂电特性--**智能锂电系统SmartLi拥有业界*有的主动均流技术,支持新旧电池混用,锂电柜并柜环流可以控制在2%以下,**降低Capex。另外,采用一体化、全模块的设计,输入输出柜及UPS融合于一体,为客户节约占地面积和安装工时,简化运维工作。
Q3:**如何**锂电的安全性?
,选择可靠的锂电材料,无论是在通信基站还是在数据中心,**选的都是磷酸铁锂,它相比其他的材料更稳定一些。
*二,把智能化的手段运用到锂电系统,锂电系统由**研发,并且有自研的电池管理系统,每一个锂电模块上都有一个智能管理模块,管理的是锂电池电流和电压的均衡,可将它们自动调整到稳定工作的状态。
*三,通过AI和大数据的方式,对锂电池的生命周期的一些状态、健康度进行评估和预测,来**工作的安全,这也是我们接下来重点发力的一个方向。
这些技术手段在我们的FusionPower系列产品中*应用,采用磷酸铁锂电芯、BMS系统,从电芯到电池柜、电池柜并联系统,层层**锂电的可靠性,充分满足数据中心尤其是大型数据中心电池的高可靠要求。
长期以来,**依托技术研发平台优势,在探索智能化路上持续创新,将ICT技术、AI技术、电力电子技术和热管理技术跨界融合,坚持数字化、网络化、智能化理念,提供i3全新智能绿色数据中心基础设施解决方案,为客户带来更多价值。
圣阳蓄电池在日常维护应做到哪几项?
(1)室内温度正常在22-25℃范围内,各接头及连接线紧固无松动现象。
(2)室内清洁、通风良好,蓄电池表面无磨损,无漏液,无脏污等。
(3)室内设备完整、照明正常。
(4)每班对蓄电池进行一次检查,并检查比重在规定值内。电压正常。
(5)较板无弯曲、断裂和短路。
(6)蓄电池室内禁止明火、吸烟、以及可能产生火花的作业。
圣阳蓄电池特点:
1、 免维护
采用*特的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。
2、 安全可靠性高:
采用自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体被吸入蓄电池内部,而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
3、 使用寿命长:
在20℃环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年,FM固定型密封电池浮充寿命可达6年,FML系列电池浮充寿命可达8年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿命可达15年。
4、 自放电率低:
采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。
5、 适应环境能力强:
可在-20℃~ 50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于区的特殊电源。
6、 方向性强:
特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,**了正常使用。
7、 绿色无污染:
蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
圣能蓄电池是供电系统中重要的部分,市电对电源进行供电,供电电源中的电池处于浮充状态,当市电停止供电后,蓄电池内部直流电经UPS供电电源转换为交流电为通信系统供电。圣阳蓄电池是供电系统中重要的部分,市电对电源进行供电,供电电源中的电池处于浮充状态,当市电停止供电后,蓄电池内部直流电经UPS供电电源转换为交流电为通信系统供电。现在直流系统全部都是采用阀控式免维护铅酸电池。因维护人员对此类电池不太了解,检测方法和维护方法都不太懂,缺少对电池性能的维护管理,导致电路系统维护不当或存在维护误区,导致电池内部电解液外漏、电压不平衡等故障问题的出现,使圣阳蓄电池性能大大的降低。
圣能蓄电池在正确且正常的充电方式下,如果正极板充电吸收效率低,会造成电池内部氧气先被析出,且析出量会随着充电时间的增加而增加。在阀控电池中,隔板的压缩特性在某种程度上阻止了这种途径,但却提供了通过隔板进进负极的另一途径。这一过程受氧气扩散控制,并且在一定程度上取决于隔板的饱和度,圣阳蓄电池在正确且正常的充电方式下,如果正极板充电吸收效率低,会造成电池内部氧气先被析出,且析出量会随着充电时间的增加而增加。在阀控电池中,隔板的压缩特性在某种程度上阻止了这种途径,但却提供了通过隔板进进负极的另一途径。这一过程受氧气扩散控制,并且在一定程度上取决于隔板的饱和度。阀控电池的密封反应效率对注进酸的数目十分敏感,尤其是在隔板压缩较大的情况下,多加1%的酸,密封反应效率就会由99%下降至70%—80%。因此,使用普通玻纤隔板必须控制隔板中的酸量,避免氧的扩散通道受阻,同时还要预防电解液的缺失,及时对电池内部添加电解液,不然会使得圣阳蓄电池放电电量及工作性能受限制。