Производители сетевых шкафов для центров обработки данных

Плата управления зарядкой переменного тока C6 для электромобилей — это плата управления зарядным оборудованием переменного тока нового национального стандарта зарядки 3-го режима для зарядки электромобилей.

Она имеет ядро ARM Cortex-M3, бортовой источник питания, входное напряжение 220 В переменного тока, встроенный измеритель мощности, поддержку 4G, связь WiFi / Блютуз и Ethernet, что значительно упрощает интеграцию зарядного оборудования переменного тока.

Встроенное реле 40А поддерживает однофазный выход до 32А 7кВт. Богатый внешний интерфейс, поддержка карточного свипера, поддержка HMI-дисплея.

Нормальные условия эксплуатации:

Высота над уровнем моря не более 2000 м.

Рабочая температура окружающей среды оборудования -25℃~+50℃.

Максимальная относительная влажность окружающего воздуха не превышает 95% (при температуре окружающего воздуха 25±5℃).

Особенности изделия:

Встроенный модуль питания, входное напряжение 220 В, нет необходимости в установке дополнительного питания

Встроенный модуль измерения, точность в пределах 1%

Поддержка режима связи 4G / LAN / WiFi / Блютуз по выбору

Поддержка обнаружения заземления

Поддержка внешнего 4,3-дюймового, 5-дюймового последовательного ЖК-экрана

Поддержка удаленного обновления прошивки (OTA)

Встроенное реле на 40 А

Поддержка программного и аппаратного обнаружения аварийного останова

Поддержка защиты от обнаружения температуры

Поддержка молниезащиты, защиты от перенапряжения, защиты от утечки переменного тока, защиты от перегрузки по току и т.д.

подробнееподробнее

С быстрым развитием рынка новых источников энергии вокруг нас появляется все больше и больше новых энергетических транспортных средств, что делает наши поездки более энергосберегающими и экологичными, а прилагаемые к ним новые энергетические аксессуары становятся все более востребованными на рынке. Наша компания предлагает новые энергетические автомобильные розетки, чтобы устранить болевые точки владельцев автомобилей в путешествиях, чтобы принести клиентам лучший опыт.
1. Компактность и удобство переноски;
2. отсутствие заземляющего провода, возможность зарядки в любом месте и в любое время;
3. Противоскользящий разъем, более надежный;
4. светодиодный измеритель напряжения высокой четкости, индикатор позволяет отслеживать напряжение в реальном времени;
5. адаптируется к большинству новых энергетических моделей;
6. переключатель может быть ключом выключения питания;
7. материал из алюминиевого сплава более прочный, долговечный и лучше отводит тепло;
8. простота в эксплуатации, отсутствие трудностей в использовании;
9. Можно изготовить на заказ в соответствии с вашими требованиями к стилю, который вам нужен.
Всего одно гнездо позволяет легко осуществить преобразование, оно может сопровождать вас в поездке, не нужно беспокоиться о недостатке дальности действия. Сетевой шнур устойчив к износу и разрыву, огнестойкий, а внутренняя жила провода обладает высокой проводимостью, нелегко нагревается, стабилен и эффективен, безопасен и надежен. Автоматическое завершение самодиагностики, контроль в реальном времени и отображение значения напряжения на дисплее высокой четкости предотвращают скрытую опасность в процессе зарядки. При извлечении необходимо нажать кнопку защиты от разъединения, после чего можно легко извлечь штекер.

подробнееподробнее
О Нас
25ЛЕТ
ОПЫТА
О НАС

Производство Из Китая, Маркетинг Для Всего Мира.

С быстрым развитием облачных вычислений и услуг мобильного Интернета плотность ИТ-серверов и потребление энергии быстро возросли, что создает множество проблем для традиционных центров обработки данных. Как профессиональный

Китайский производитель интеллектуальных PDU и поставщик интеллектуальных PDU

, мы решаем противоречие между меняющимися бизнес-потребностями клиентов, низкими инвестициями и высокой прибылью, а также удовлетворяем потребности будущих облачных вычислений, виртуализации и блейд-серверов. Спрос на высокую плотность, низкое потребление, быстрое развертывание и гибкое расширение могут эффективно повысить эффективность центров обработки данных. скорость и гибкость.специальность…

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Превосходные изделия с изысканным мастерством

Почёт

  • about
Как обеспечить распределение питания и резервирование в сетевом шкафу для критически важного оборудования?
Обеспечение распределения питания и резервирования в сетевом шкафу для критически важного оборудования жизненно важно для поддержания доступности и надежности основных услуг и приложений. Для достижения этой цели можно реализовать несколько ключевых стратегий:
1. Резервные источники питания. Чтобы гарантировать доступность питания, критически важное оборудование должно быть подключено к нескольким источникам питания. Сюда входят первичные источники питания из коммунальной сети и вторичные источники питания, такие как источники бесперебойного питания (ИБП) или резервные генераторы. Резервирование сводит к минимуму риск перебоев в подаче электроэнергии из-за сбоев в сети или неисправностей ИБП.
2. Двойные блоки распределения питания (PDU). Использование двух PDU в сетевом шкафу позволяет балансировать нагрузку и гарантирует, что в случае выхода из строя одного PDU другой сможет продолжать подавать питание на критически важное оборудование. Эти PDU следует подключать к разным источникам питания.
3. Автоматические переключатели резерва (ATS). Устройства ATS могут автоматически переключаться между источниками питания в случае сбоя. Они обнаруживают потерю мощности на одном источнике и плавно переключаются на резервный источник. Это сокращает время простоя и обеспечивает непрерывное электроснабжение.
4. Надлежащее заземление и защита от перенапряжений. Обеспечение надлежащего заземления оборудования и установка устройств защиты от перенапряжения могут защитить критически важное оборудование от скачков напряжения, скачков напряжения и переходных помех, которые в противном случае могут привести к повреждению оборудования.
5. Мониторинг и удаленное управление. Используйте передовые системы мониторинга и управления питанием для постоянного мониторинга состояния источников питания, блоков распределения питания и критически важного оборудования. Эти системы могут предоставлять оповещения в режиме реального времени и обеспечивать удаленное управление и настройку, сокращая время реагирования в случае проблем с питанием.

Как контролировать и уменьшать электромагнитные помехи (EMI) и радиочастотные помехи (RFI) в сетевом шкафу?
Управление и снижение электромагнитных помех (EMI) и радиочастотных помех (RFI) в сетевом шкафу имеет важное значение для поддержания надежности и производительности критически важного оборудования и передачи данных. Вот несколько стратегий решения этих проблем:
1. Экранирование. Используйте экранированные сетевые кабели (STP/FTP) и корпуса для предотвращения проникновения или выхода электромагнитных и радиочастотных помех из шкафа. Экранирование состоит из металлических слоев, которые поглощают и перенаправляют электромагнитную и радиочастотную энергию. Убедитесь, что все швы и отверстия шкафа надлежащим образом защищены.
2. Заземление. Правильное заземление имеет решающее значение для рассеивания нежелательных электрических зарядов и предотвращения электромагнитных и радиочастотных помех. Установите надежную систему заземления шкафа, обеспечив подключение всего оборудования и кабелей к общей точке заземления. Для создания эффективной заземляющей поверхности следует использовать заземляющие шины и токопроводящие дорожки.
3. Прокладка кабелей. Правильно организуйте и проложите кабели внутри шкафа, чтобы снизить риск возникновения помех. Держите кабели питания и передачи данных отдельно и используйте аксессуары для прокладки кабелей, такие как кабельные лотки, стяжки и втулки, чтобы поддерживать порядок и минимизировать перекрестные помехи.
4. Фильтры и ферриты. Установите фильтры электромагнитных и радиочастотных помех и ферритовые сердечники на кабелях и линиях электропередачи, входящих в шкаф. Эти компоненты помогают подавить нежелательные электромагнитные шумы и могут быть особенно эффективны в высокочастотной среде.
5. Изоляция. Физически изолируйте чувствительное оборудование и кабели от потенциальных источников помех. Это может включать создание отдельных корпусов внутри шкафа или использование перегородок для отделения шумных компонентов от тех, которые требуют чистой среды.
6. Правильная конструкция шкафа. Выбирайте шкафы и корпуса с хорошими свойствами экранирования электромагнитных и радиочастотных помех. Шкафы, разработанные специально для защиты от электромагнитных и радиопомех, часто оснащены проводящими прокладками, дополнительными экранирующими слоями и прецизионным изготовлением, чтобы минимизировать электромагнитные утечки.
7. Защита от перенапряжения. Используйте устройства защиты от перенапряжения и ограничители переходного напряжения для защиты чувствительного оборудования от скачков напряжения, вызванных грозами или колебаниями напряжения питания. Эти устройства могут предотвратить повреждение и потерю данных.
8. Тестирование и мониторинг. Регулярно проверяйте чувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам и проверяйте окружающую среду шкафа на наличие помех. Такие инструменты, как анализаторы спектра, могут помочь идентифицировать и определить местонахождение источников помех, позволяя предпринять целенаправленные усилия по их устранению.
ТОВАРЫ

Расширение отраслевых знаний

Как обеспечить распределение питания и резервирование в сетевом шкафу для критически важного оборудования?
Обеспечение распределения питания и резервирования в сетевом шкафу для критически важного оборудования жизненно важно для поддержания доступности и надежности основных услуг и приложений. Для достижения этой цели можно реализовать несколько ключевых стратегий:
1. Резервные источники питания. Чтобы гарантировать доступность питания, критически важное оборудование должно быть подключено к нескольким источникам питания. Сюда входят первичные источники питания из коммунальной сети и вторичные источники питания, такие как источники бесперебойного питания (ИБП) или резервные генераторы. Резервирование сводит к минимуму риск перебоев в подаче электроэнергии из-за сбоев в сети или неисправностей ИБП.
2. Двойные блоки распределения питания (PDU). Использование двух PDU в сетевом шкафу позволяет балансировать нагрузку и гарантирует, что в случае выхода из строя одного PDU другой сможет продолжать подавать питание на критически важное оборудование. Эти PDU следует подключать к разным источникам питания.
3. Автоматические переключатели резерва (ATS). Устройства ATS могут автоматически переключаться между источниками питания в случае сбоя. Они обнаруживают потерю мощности на одном источнике и плавно переключаются на резервный источник. Это сокращает время простоя и обеспечивает непрерывное электроснабжение.
4. Надлежащее заземление и защита от перенапряжений. Обеспечение надлежащего заземления оборудования и установка устройств защиты от перенапряжения могут защитить критически важное оборудование от скачков напряжения, скачков напряжения и переходных помех, которые в противном случае могут привести к повреждению оборудования.
5. Мониторинг и удаленное управление. Используйте передовые системы мониторинга и управления питанием для постоянного мониторинга состояния источников питания, блоков распределения питания и критически важного оборудования. Эти системы могут предоставлять оповещения в режиме реального времени и обеспечивать удаленное управление и настройку, сокращая время реагирования в случае проблем с питанием.

Как контролировать и уменьшать электромагнитные помехи (EMI) и радиочастотные помехи (RFI) в сетевом шкафу?
Управление и снижение электромагнитных помех (EMI) и радиочастотных помех (RFI) в сетевом шкафу имеет важное значение для поддержания надежности и производительности критически важного оборудования и передачи данных. Вот несколько стратегий решения этих проблем:
1. Экранирование. Используйте экранированные сетевые кабели (STP/FTP) и корпуса для предотвращения проникновения или выхода электромагнитных и радиочастотных помех из шкафа. Экранирование состоит из металлических слоев, которые поглощают и перенаправляют электромагнитную и радиочастотную энергию. Убедитесь, что все швы и отверстия шкафа надлежащим образом защищены.
2. Заземление. Правильное заземление имеет решающее значение для рассеивания нежелательных электрических зарядов и предотвращения электромагнитных и радиочастотных помех. Установите надежную систему заземления шкафа, обеспечив подключение всего оборудования и кабелей к общей точке заземления. Для создания эффективной заземляющей поверхности следует использовать заземляющие шины и токопроводящие дорожки.
3. Прокладка кабелей. Правильно организуйте и проложите кабели внутри шкафа, чтобы снизить риск возникновения помех. Держите кабели питания и передачи данных отдельно и используйте аксессуары для прокладки кабелей, такие как кабельные лотки, стяжки и втулки, чтобы поддерживать порядок и минимизировать перекрестные помехи.
4. Фильтры и ферриты. Установите фильтры электромагнитных и радиочастотных помех и ферритовые сердечники на кабелях и линиях электропередачи, входящих в шкаф. Эти компоненты помогают подавить нежелательные электромагнитные шумы и могут быть особенно эффективны в высокочастотной среде.
5. Изоляция. Физически изолируйте чувствительное оборудование и кабели от потенциальных источников помех. Это может включать создание отдельных корпусов внутри шкафа или использование перегородок для отделения шумных компонентов от тех, которые требуют чистой среды.
6. Правильная конструкция шкафа. Выбирайте шкафы и корпуса с хорошими свойствами экранирования электромагнитных и радиочастотных помех. Шкафы, разработанные специально для защиты от электромагнитных и радиопомех, часто оснащены проводящими прокладками, дополнительными экранирующими слоями и прецизионным изготовлением, чтобы минимизировать электромагнитные утечки.
7. Защита от перенапряжения. Используйте устройства защиты от перенапряжения и ограничители переходного напряжения для защиты чувствительного оборудования от скачков напряжения, вызванных грозами или колебаниями напряжения питания. Эти устройства могут предотвратить повреждение и потерю данных.
8. Тестирование и мониторинг. Регулярно проверяйте чувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам и проверяйте окружающую среду шкафа на наличие помех. Такие инструменты, как анализаторы спектра, могут помочь идентифицировать и определить местонахождение источников помех, позволяя предпринять целенаправленные усилия по их устранению.