产品简介
MT-pro系列是智能上网型UPS,可提供各种通讯连接方式的电源管理方案。采用先进的CPU集成控制技术,并拥有超宽电压输入范围和独特的立式、卧式、机架式三种安装方式;还特别配置稳压输出电源插座、浪涌保护插座和智能插卡,是中小企业、政府及教育等行业的服务器、网络设备及工控产品的保护电源。
技术参数
针对网络设备、IT设备
MultiPower(MT)系列UPS是针对网络设备、IT设备而设计的全能上网型UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。
立式、卧式、机架式三种安装方式
独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变,MT都可以随需而变,从而有效保护了客户的投资。
单独配置稳压输出电源插座
独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时可对设备进行突波保护。
特别配置浪涌保护插座
配备RJ45/RJ11网络保护接口,对上网设备进行突波保护。
宽稳压输入范围
当电压输入范围达到148~294VAC(超强模式)、频率范围45~55Hz,UPS仍可通过稳压输出,不会转换为电池放电模式,特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电机使用(其他同类产品通常不具备如此宽的稳压输入范围)。
智能插卡
机器配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购USB卡、Webpower卡、AS400卡、EMD环境监控器等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。
长效型、延时型供电设计(1kVA)
为了满足不同用户对UPS后备时间需求, MT系列分为三种型号:标准型、延时型和长效型。
标准型UPS可满足普通用户对不间断电源需求。
延时型UPS配有山特原装电池箱,可提供更长的后备时间,适合电力环境恶劣的地区使用。
长效型UPS可外接电池箱,特别适合长时间供电不足的地区使用。
技术参数
型号 |
额定容量 |
插座 (国标)(3) |
稳压 输入范围 |
电池模式 输出电压 |
密闭式铅酸蓄电池 |
外观尺寸W×D×H 重量(净重) |
||
数量 |
备用时间 (半载) |
充电时间 |
||||||
MT500-pro |
500VA |
3(1) |
148~295VAC (超强模式) 173~266VAC(标准模式) |
220±10%VAC (50±1Hz) |
1 |
6-8分钟 |
≤10小时 |
198×317×79mm 5.0Kg |
100VA |
1(2) |
|||||||
MT1000-pro |
1000VA |
3(1) |
2 |
8-9分钟 |
≤10小时 |
220×430×84mm 9.5Kg |
||
200VA |
1(2) |
|||||||
MT1000L-pro |
1000VA |
3(1) |
4 |
≥30分钟 |
≤10小时 |
2×(220×430×84)mm 15.6Kg |
||
200VA |
1(2) |
|||||||
MT1000S-pro |
1000VA |
3(1) |
长效机配6A大电流智能充电模块,可外接电池组,备用时间任选。 |
220×430×84mm 4.3Kg |
||||
200VA |
1(2) |
|||||||
技术参数:网络保护端口:RJ45/RJ11;通讯端口:DB-9P;环境温度0℃~40℃;环境湿度10%~90%; |
(1) “稳压+UPS输出”插座,可保证负载不断电之需求(电池模式输出功率因素为0.6)。
(2) 独立的“稳压”输出插座,可外接打印机或扫描仪等电脑外设,对负载进行突波保护。
(3) L延时机标配B9022电池箱。B9022电池箱内含4节9AH电池。
(4) S效机可选配B9902E电池箱,每个B9022E电池箱内含4节9AH电池,可三个并联使用。
大部分空间的温度都保持在合理范围内,因此设备风扇可以从任何地方吸入空气,虽然我们应该尽力给硬件提供充足的空气,但也不用像冷通道遏制那样控制得那么严格。
热通道遏制主要的缺点是工作环境,温度可能会达到95°F或更高,这可不是什么舒服的工作环境,但与流行的看法相反,它不会超出OSHA标准,为了降温,一些设计在控制区域引入了适量的冷空气,使温度保持在可接受的范围,但很明显,这会抵消掉遏制解决方案获得的效益。
冷通道遏制
数据中心制冷遏制方案是否灵丹妙药?
不同回流空气温度时典型的CRAH额定容量
冷通道遏制一个的好处是可以使用地板下或数据中心顶部制冷模式,通道易于填充冷空气,防止热空气混入,确保所有可用的冷空气都可以输送给设备,限度地减小机架顶部和底部之间的温度差异,使用地板下空气输送时,冷通道遏制特别有用,因为冷空气下沉,使地板下空气供应完全违反了物理学定律。
当冷空气通过地板瓷砖开口向上推时,它只会上升到某个高度,除非有什么力量再推它一把。计算机内的风扇通常会把热空气向上推,但它仍然会变得越来越热,如果我们可以从地板到天花板完全遏制冷通道,它交付的空气温度将趋于稳定。
正如前面提到的,冷通道不需要低到55°F,新的ASHRAE将上限提高到了80.6°F(27°C),因此冷通道温度在75°F时是非常安全的,这个温度允许你加大机房空调单元的凝结点,这样可以节省大量的空调能源。但反对者指出,其它空间现在基本上都成了一个热通道,可能会达到95°F或更高,除了冷通道外,其它一切都变得不舒适。
冷通道遏制真正的挑战是空气平衡和控制,计算机设备需要一定数量的空气进行制冷,当空气输送给冷通道时,你需要确保可以充分调整开孔或地板开口,或天花板上方的铁格子。>>
高密度机房机架配置
机架是数据中心机房内安装各种设备(服务器、存储和网络设备等)的重要组件,也是整个散热基础设施的重要组成部分。例如,各种服务器、存储与网络设备的机箱就是插入在机架中,通过各种线缆联接成为高密度计算系统。因此,解决好机架的供电和内部的散热等问题是提高高密度计算系统散热效率的关键。
高密度机房机架配置
为此,首先要合理配置机架内部设备。随着服务器功耗的提高,传统的数据中心往往不得不把机架大多数容量空置、来避免供电不足和过度发热,这显然不利于高密度数据中心的建设。反之,如果机架过满又很可能会超出机房供电和散热的能力。
因此,必须从定量计算机架功率密度和热负荷出发、合理配置机架内部设备,从而充分利用机房供电和散热的能力,奠定建设高密度数据中心的基础。至于,如何计算在一个标准机架中可以容纳多少台这样的服务器和估算一个机架内服务器的功耗会更加困难。
因为计算功耗需要参考多个变量(如每个机架内的服务器数量、每台服务器组件的类型和数量等)。对于机架而言,一个非常有用的标准是功率密度,即每机架单位的功耗(瓦/单位)。功率密度包含了机架密度所涉及的所有变量。实际上,计算机所消耗的电源几乎全部都转变成了热量。计算机所产生的热量一般以英国热量单位BTU/小时来表示,1瓦等于3.413BTU/小时。
高密度机房机架配置
因此,可以按照下式来计算出机架热负荷:热负荷=功率[瓦]x3.413BTU/小时/瓦。例如,一台惠普公司制造的DL360G4服务器的热负荷为:460瓦x3.413BTU/小时/瓦=1,570BTU/小时。一个42U机架容纳DL360G4服务器的热负荷将近65,939BTU/小时。数据中心的配置主要环绕功耗和热负荷与机房供电和散热能力的配合。
IT设备厂商一般会在其产品规格中提供功率和热负荷信息,在设计高密度数据中心时,必须根据厂商提供的数据估算每机架的功率和热负荷,进行数据中心机房规划。
规划中,需配置足够的电源、并留有足够的余量,既要避免因配置容量不足而影响设备正常运行,又要避免因留有余量过大而导致能效降低。在设计和建设高密度计算数据中心时必须评估各种设备的电源需求与热负荷,进行合理的机架配置。
比较好的方法是静态智能散热技术,通过使用流体动力学模型进行模拟、根据已明确的数据中心设备的热负荷,来确定冷却资源的布局和供应量。它可以将每一个空调设备的散热负荷与其额定功率进行比较,以判断空调设备是否得到了高效的利用或过分“供应”。>>
大部分空间的温度都保持在合理范围内,因此设备风扇可以从任何地方吸入空气,虽然我们应该尽力给硬件提供充足的空气,但也不用像冷通道遏制那样控制得那么严格。
热通道遏制主要的缺点是工作环境,温度可能会达到95°F或更高,这可不是什么舒服的工作环境,但与流行的看法相反,它不会超出OSHA标准,为了降温,一些设计在控制区域引入了适量的冷空气,使温度保持在可接受的范围,但很明显,这会抵消掉遏制解决方案获得的效益。
冷通道遏制
数据中心制冷遏制方案是否灵丹妙药?
不同回流空气温度时典型的CRAH额定容量
冷通道遏制一个的好处是可以使用地板下或数据中心顶部制冷模式,通道易于填充冷空气,防止热空气混入,确保所有可用的冷空气都可以输送给设备,限度地减小机架顶部和底部之间的温度差异,使用地板下空气输送时,冷通道遏制特别有用,因为冷空气下沉,使地板下空气供应完全违反了物理学定律。
当冷空气通过地板瓷砖开口向上推时,它只会上升到某个高度,除非有什么力量再推它一把。计算机内的风扇通常会把热空气向上推,但它仍然会变得越来越热,如果我们可以从地板到天花板完全遏制冷通道,它交付的空气温度将趋于稳定。
正如前面提到的,冷通道不需要低到55°F,新的ASHRAE将上限提高到了80.6°F(27°C),因此冷通道温度在75°F时是非常安全的,这个温度允许你加大机房空调单元的凝结点,这样可以节省大量的空调能源。但反对者指出,其它空间现在基本上都成了一个热通道,可能会达到95°F或更高,除了冷通道外,其它一切都变得不舒适。
冷通道遏制真正的挑战是空气平衡和控制,计算机设备需要一定数量的空气进行制冷,当空气输送给冷通道时,你需要确保可以充分调整开孔或地板开口,或天花板上方的铁格子。>>
高密度机房机架配置
机架是数据中心机房内安装各种设备(服务器、存储和网络设备等)的重要组件,也是整个散热基础设施的重要组成部分。例如,各种服务器、存储与网络设备的机箱就是插入在机架中,通过各种线缆联接成为高密度计算系统。因此,解决好机架的供电和内部的散热等问题是提高高密度计算系统散热效率的关键。
高密度机房机架配置
为此,首先要合理配置机架内部设备。随着服务器功耗的提高,传统的数据中心往往不得不把机架大多数容量空置、来避免供电不足和过度发热,这显然不利于高密度数据中心的建设。反之,如果机架过满又很可能会超出机房供电和散热的能力。
因此,必须从定量计算机架功率密度和热负荷出发、合理配置机架内部设备,从而充分利用机房供电和散热的能力,奠定建设高密度数据中心的基础。至于,如何计算在一个标准机架中可以容纳多少台这样的服务器和估算一个机架内服务器的功耗会更加困难。
因为计算功耗需要参考多个变量(如每个机架内的服务器数量、每台服务器组件的类型和数量等)。对于机架而言,一个非常有用的标准是功率密度,即每机架单位的功耗(瓦/单位)。功率密度包含了机架密度所涉及的所有变量。实际上,计算机所消耗的电源几乎全部都转变成了热量。计算机所产生的热量一般以英国热量单位BTU/小时来表示,1瓦等于3.413BTU/小时。
高密度机房机架配置
因此,可以按照下式来计算出机架热负荷:热负荷=功率[瓦]x3.413BTU/小时/瓦。例如,一台惠普公司制造的DL360G4服务器的热负荷为:460瓦x3.413BTU/小时/瓦=1,570BTU/小时。一个42U机架容纳DL360G4服务器的热负荷将近65,939BTU/小时。数据中心的配置主要环绕功耗和热负荷与机房供电和散热能力的配合。
IT设备厂商一般会在其产品规格中提供功率和热负荷信息,在设计高密度数据中心时,必须根据厂商提供的数据估算每机架的功率和热负荷,进行数据中心机房规划。
规划中,需配置足够的电源、并留有足够的余量,既要避免因配置容量不足而影响设备正常运行,又要避免因留有余量过大而导致能效降低。在设计和建设高密度计算数据中心时必须评估各种设备的电源需求与热负荷,进行合理的机架配置。
比较好的方法是静态智能散热技术,通过使用流体动力学模型进行模拟、根据已明确的数据中心设备的热负荷,来确定冷却资源的布局和供应量。它可以将每一个空调设备的散热负荷与其额定功率进行比较,以判断空调设备是否得到了高效的利用或过分“供应”。>>
山特ups电源主要特点; 在线维修的设计,即使维修也不需要断电 只要将UPS转到维修模式,您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修;如果您做了N+1并联冗余的规划,即使在维修的时候市电发生中断,您的贵重设备也能得到不间断的高品质电力供应。 贴心的功能设计,让您更方便的使用 直流启动功能,让您在没有市电供应的情况下,也能使用UPS。定时开关机的功能,免除您因为忘记启用UPS而招致的损失。远程监控功能,实现无人化的目标。强大的充电功能,不但方便您对备用时间的延长,智慧型的充电方式更使得电池的寿命得以延长,节省开支。自动重启动功能,使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。还有其他许许多多的贴心设计,为您的工作带来更多的便利。 优异的技术指标,让您用得更安心 一直以来,山特的产品都是遵循着国际间最严格的设计规范,让您得以享有品质的产品性能。 接近1的输入功因,大幅度的减少了对市电电网的污染,提高电网的利用率,是真正的绿色电源。 超宽广的输入电压范围,在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护。 ...
山特ups电源主要特点; 在线维修的设计,即使维修也不需要断电 只要将UPS转到维修模式,您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修;如果您做了N+1并联冗余的规划,即使在维修的时候市电发生中断,您的贵重设备也能得到不间断的高品质电力供应。 贴心的功能设计,让您更方便的使用 直流启动功能,让您在没有市电供应的情况下,也能使用UPS。定时开关机的功能,免除您因为忘记启用UPS而招致的损失。远程监控功能,实现无人化的目标。强大的充电功能,不但方便您对备用时间的延长,智慧型的充电方式更使得电池的寿命得以延长,节省开支。自动重启动功能,使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。还有其他许许多多的贴心设计,为您的工作带来更多的便利。 优异的技术指标,让您用得更安心 一直以来,山特的产品都是遵循着国际间最严格的设计规范,让您得以享有品质的产品性能。 接近1的输入功因,大幅度的减少了对市电电网的污染,提高电网的利用率,是真正的绿色电源。 超宽广的输入电压范围,在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护。 ...