金武士ups电源VT-11010GS 高频在线式10KVA应急电源 办公服务器
金武士ups电源VT-11010GS 高频在线式10KVA应急电源 办公服务器
VT-11010GS详细参数表
额定容量 | 10KVA/9KW |
型号 | VT-11010GS |
VT-11010GS输入参数
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220Vac |
输入电压范围 | 120VAC~274VAC |
输入频率范围 | 40Hz~70Hz(可调) |
输入保护 | 标配防浪涌电路 |
输入功率因数 | ≥0.99 |
VT-11010GS输出参数
额定输出功率 | 10KVA / 9000 W |
额定输出电压 | 220Vac |
输出电压 | 220VAC±1% |
输出频率 | 46-54Hz同步市电;50Hz(市电40-46Hz或54-60Hz); 50Hz(电池) |
输出功率因数 | 0.9 |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 市电←→电池 0 ms;市电←→旁路 < 4 ms |
过载能力 | 110-125%的负载可正常运行10分钟;125-150%的负载可正常运行1分钟。并具有输出短路保护功能。 |
系统 | USB通讯接口;ECO模式;内置维修旁路开关 |
效率 | 市电:≥93%;电池≥90% |
EOC/EPO | 可选 |
VT-11010GS电池和运行时间
电池型号 | 阀控式免维护铅酸蓄电池16*12V7Ah |
标机后备时间 | 30分钟到8小时可选 |
电池包型号 | - |
电池典型充电时间 | 10小时 |
电池电压 | 192VDC |
VT-11010GS系统参数及标准
安装方式 | 塔式 |
整机效率 | Up to 90% |
电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A级 |
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 |
防护类型 | IP20 |
VT-11010GS通信和管理
接口端口 | RS232,可选Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED状态指示 |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
VT-11010GS物理指标
W | 533.00 mm |
D | 260.00 mm |
H | 501.00 mm |
重量 | 23 KG |
颜色 | 黑色 |
VT-11010GS环境
工作环境 | -10 °C - 40 °C |
工作相对湿度 | 20%-90% |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | ≤60.00 dB |
VT-11010GS保修
标准质保 | 3年内维修或更换 |
近日,华为发布了《数据中心2030》报告。报告认为,随着“碳中和”逐渐成为全球的共识,数据中心将加速向绿色低碳的方向迈进:绿电的发展为数据中心提供了更加丰富、优惠的电能供给,全面助力数据中心零碳目标的实现。
未来,数据中心既要实现百倍算力提升,以满足快速增长的智能化业务需求,还要实现百倍能效提升,以满足绿色低碳可持续发展的长期目标。近日,华为发布了《数据中心2030》报告。报告认为,随着“碳中和”逐渐成为全球的共识,数据中心将加速向绿色低碳的方向迈进:绿电的发展为数据中心提供了更加丰富、优惠的电能供给,全面助力数据中心零碳目标的实现。
当前,随着算力和IT功率密度的增长,数据中心面临前所未有的能耗和散热挑战。如何实现数据中心行业的绿色发展、低碳排放,已成为当下数据中心建设重要的发展方向。数据中心看似是一个很小的行业,但其对于电量的消耗却非常惊人。以我国某公司在天津建设的数据中心为例,该数据中心共4栋楼,其中,3号楼共有10万台服务器,这10万台服务器的用电负荷约等于8万个城市家庭的总用电量。数据中心耗电量之高一斑。
近些年,我国不断出台政策,降低数据中心的PUE(数据中心总能耗/信息设备能耗)。《新型数据中心发展三年行动计划(2021—2023年)》,明确提出,到2023年,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下。从2020年开始工信部就把数据中心作为第九大高能耗行业,和液晶、电解铝、煤炭划到一起作为高能耗的行业。大模型时代,这一问题则更加突出。据悉,电力支出占大模型训练成本的60%,即大模型训练一次电费高达720万美元。
中国移动通信研究院研究员李佳璐在接受中国经济时报记者采访时表示,目前,数据中心节能降碳面临以下三方面挑战。
一是数据中心IT设备能耗水平过高。当前,IT设备占数据中心能耗约为一半,其中服务器能耗Zui高。由于数据中心需要保持IT设备24小时不间断运行,为了维持设备稳定和散热,用电和制冷方面消耗巨大。随着数据中心扩容和芯片等设备的不断优化,如何减少单位算力的能源消耗,提升能源转换效率是实现数据中心绿色低碳发展的关键。
二是数据中心布局天然错配,导致能源利用率不高。我国东部地区数据中心建设需求旺盛,但资源瓶颈明显、供给受限;西部地区资源禀赋优渥,气候环境适宜,但数字经济发展水平低、属地需求弱。随着国家“东数西算”战略不断深入推进,未来能源利用率将更趋于合理。
三是数据中心能源结构相对单一。整体用能以火电为主,绿电和其它能源的供应占比较低。火电能源消耗不能充分转化为数据中心运行能量,供能侧与用能侧能级的不匹配,导致系统能量损失大、能耗高。