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N+X是目前**的供电结构,N代表总负载所需的*少UPS数,X代表的是冗余的UPS数,也就是系统可以同时承受的故障UPS数,当X越大,系统的*度就会越高。同时*的均流技术使得并联运行下的每一台UPS平均分担着负载电流,在*系统*性的同时,也延长了UPS的使用寿命。
例如:有一客户的总负载为55KVA,采用3C3-20KS做N+X设计,N为3,X可以依*度或是成本要求选择,假设用户选择X=2,如图2,平时每台UPS均流供电11KVA。当有1台UPS故障,其余4台UPS将以近14KVA均流供电。当同时有2台UPS故障时,剩下3台UPS将以约18KVA均流供电。此系统的*大容许度是同时有2台UPS故障,这样的机会远小于1台UPS故障,因此可以大大**度,对于讲究*高*度的使用场合,是*佳的方式。
以往,您会因为考虑到未来设备的扩充,而在初期就规划了大容量的UPS设备,这是一项很大的浪费。 现在, 您只要考虑您实际的电力需求, 规划适当的UPS就可以了。 未来如果因为设备的扩充而需要相应的电力扩充时, *要购买扩充部分的UPS, 将它并联到原有的电源系统就可以了。这增加了电源规划的弹性,并大大的减少了投资的浪费。
至于扩充容量的应用方面,例如有一单位*终的负载需求是60KVA,但是初期的投资额不打算*投入,希望随着规模逐渐扩大,逐渐投入。所以,此单位初期可以先只购买1台3C3-20KS,如图3,满足初期的负载需求。然后再依照规模*,添购1台3C3-20KS,并且将输出与原3C3-20KS并接,提供40KVA的容量。*后阶段再购置第3台3C3-20KS,达成*后60KVA的设备供电。当然用户也可以将冗余与扩容合并在一起,这就是3C3系列提供并机的方便性与弹性。
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3C3
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