| Nom De Marque: | Soeteck |
| Numéro De Modèle: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | To Be Negotiated |
| Délai De Livraison: | 2-4W |
| Conditions De Paiement: | D/A |
Conçu exclusivement pour les centres de données à grande échelle et d'autres scénarios critiques comme les centres de télécommunications de base et les installations de contrôle industriel,Centre de données en ligne alimentation modulaire sans interruptionIl définit une nouvelle référence en matière de protection de l'énergie.et une gestion intelligente pour répondre aux exigences strictes en matière de stabilité de l'énergie des infrastructures numériques modernes à grande échelle.
Le système, alimenté par des modules de puissance échangeables à chaud de 100 kVA, permet une mise à l'échelle transparente de la capacité de 400 kVA à 1600 kVA, évitant ainsi le remplacement complet du système à mesure que les exigences de charge augmentent.Équipé d'une technologie avancée d'onduleur à 3 niveaux et de rectification IGBT, il atteint un rendement de conversion allant jusqu'à 97% en mode normal et 99% en mode ECO dans des conditions de réseau stables.son architecture modulaire et ses fonctions de diagnostic en temps réel assurent un temps d'arrêt de maintenance nul, ce qui en fait un investissement à long terme de grande valeur pour les opérations d'alimentation critique.
| Le numéro de modèle. | Capacité du système | Puissance du module | Voltage d'entrée | Voltage de sortie | Efficacité | Le câblage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM400> > | 400 kVA | 100 kVA × 4 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM500> > | 500 kVA | 100 kVA × 5 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM600> > | 600 kVA | 100 kVA × 6 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM800> > | 800 kVA | 100 kVA × 8 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1000> > | 1 000 kVA | 100 kVA × 10 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1100> > | 1100 kVA | 100 kVA × 11 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1200> > | 1200 kVA | 100 kVA × 12 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1300> > | 1300 kVA | 100 kVA × 13 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1400> > | Unité d'alimentation | 100 kVA × 14 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1500> > | 1500 kVA | 100 kVA × 15 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1600> > | 1600 kVA | 100 kVA × 16 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
Le système, basé sur des modules d'alimentation interchangeables à chaud de 100 kVA, prend en charge l'expansion de la capacité de 400 kVA à 1600 kVA sans interrompre les charges de fonctionnement.qui élimine les risques de défaillance à un seul point et assure une alimentation électrique continue pour les groupes de serveurs de centres de données.
Équipé d'un onduleur à 3 niveaux avancé et d'une technologie de rectification IGBT, il atteint un rendement allant jusqu'à 97% en fonctionnement normal et 99% en mode ECO.il minimise les interférences harmoniques du réseau et réduit le gaspillage d'énergie pour les grands centres de données.
Il peut supporter une charge de 110% pendant 60 minutes, une charge de 150% pendant 1 minute et passer immédiatement au contournement lorsque la charge dépasse 150%.Sa gamme de tension d'entrée ultra large (138 ~ 485 VAC) s'adapte aux conditions instables du réseau dans des environnements complexes.
Il est livré avec un grand écran tactile LCD pour la surveillance en temps réel de l'état du module, du taux de charge et de l'état de la batterie.permettant le diagnostic à distance des défauts et le suivi des journaux historiques pour une gestion simplifiée de l'alimentation des centres de données.
Avec une série variée d'UPS couvrant la résilience de qualité industrielle, la modularité hautement évolutive, et des conceptions intelligentes d'économie d'espace, Soeteck offre entièrement personnalisé,solutions d'alimentation à haute disponibilité de pointe pour protéger tous les appareils électroniques essentiels avec une fiabilité inébranlable.
1 à 60 kVA
convertible en rack/tower, économe en espace, rentable, adapté aux appareils de petite à moyenne taille.
1 à 600 kVA
Le déséquilibre en 3 phases est autorisé, la surcharge est élevée, idéal pour les scénarios industriels et médicaux critiques.
1 à 1200 kVA
haute fréquence, large plage d'entrée, intégration élevée, s'adapte aux petites salles de serveurs aux grandes installations.
20 à 1600 kVA
modules échangeables à chaud, redondance N+X, expansion flexible pour répondre aux exigences de charge dynamique.