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Brève présentation Modes d'économie d'énergie des onduleurs hybrides

TIPS:In an era when the world is striving for sustainable development and enterprises are focused on reducing operating costs, the energy – saving modes of hybrid Uninterruptible Power Supplies (UPS) have emerged as a key focus in the field of power protection. As an innovative leader in the UPS industry, BKPOWER has deeply explored energy – saving potential. Its hybrid UPS products, with their outstanding energy – saving modes, offer users in various fields such as data centers, commercial offices, and industrial production stable, reliable, and highly energy – efficient power solutions. This article briefly discusses the core principles, diverse application scenarios of hybrid UPS energy – saving modes, and the unique technical advantages of BKPOWER products, helping enterprises achieve efficient energy utilization and cost optimization while ensuring power supply.​

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I. Principes fondamentaux de l'ASI hybride Modes d'économie d'énergie

1.Mécanisme intelligent de commutation du mode d'alimentation

L'onduleur hybride combine la haute fiabilité de l'onduleur en ligne et la haute efficacité énergétique de l'onduleur en veille. Lorsque l'alimentation secteur est stable, avec des fluctuations de tension de ±5% et des écarts de fréquence de ±0,5Hz, l'onduleur hybride passe automatiquement en mode d'alimentation par dérivation. Dans ce mode, l'alimentation secteur alimente directement la charge et l'ASI ne consomme qu'une quantité minimale d'électricité pour la surveillance en temps réel de l'état de l'alimentation secteur et le fonctionnement de son propre équipement, avec des pertes de conversion d'énergie presque négligeables. Lorsque l'alimentation secteur rencontre des problèmes tels qu'une surtension, une sous-tension, des anomalies de fréquence ou des interférences harmoniques, les capteurs de haute précision intégrés peuvent les détecter en moins d'une milliseconde, et l'ASI passe immédiatement en mode d'alimentation par onduleur pour garantir une alimentation continue et stable à l'équipement de la charge. Ce mécanisme de commutation intelligent réduit considérablement les pertes de conversion d'énergie dans les environnements d'alimentation secteur normaux et améliore grandement l'efficacité énergétique globale.

2.Logique de gestion efficace de l'énergie

Le mode d'économie d'énergie de l'ASI hybride est également doté d'une gestion intelligente de l'énergie. Grâce au microprocesseur intégré et à des algorithmes complexes, il analyse en temps réel des paramètres tels que la qualité de l'alimentation secteur, les caractéristiques de la consommation électrique de la charge et l'état de la batterie. En fonction de différents scénarios et exigences, il ajuste dynamiquement la stratégie d'alimentation électrique. Par exemple, pendant les périodes de faible consommation d'énergie, il optimise la proportion de l'alimentation de dérivation afin de réduire la consommation d'énergie inutile de l'ASI. Dans le processus de charge de la batterie, il utilise une technologie intelligente de charge par impulsions, qui non seulement assure une charge rapide de la batterie, mais réduit également les pertes de chaleur pendant la charge, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie tout en améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'énergie.

II. Divers scénarios d'application des modes d'économie d'énergie des ASI hybrides

1.Centres de données : Un facteur clé pour les économies d'énergie et la réduction des coûts

En tant que grands consommateurs d'énergie, les centres de données voient leur facture d'électricité annuelle représenter une part importante de leurs coûts d'exploitation. Le mode d'économie d'énergie de l'ASI hybride offre des avantages significatifs dans ce scénario. Lorsque l'alimentation secteur est stable, l'onduleur utilise principalement l'alimentation de dérivation, réduisant ainsi la consommation d'énergie de son propre équipement. En outre, la réduction de la consommation d'énergie entraîne une diminution de la production de chaleur, ce qui réduit indirectement la durée de fonctionnement et la consommation d'énergie du système de refroidissement. Par exemple, après qu'un centre de données d'informatique en nuage à grande échelle a déployé l'ASI hybride de BKPOWER, grâce au mode d'économie d'énergie, il a économisé plus de 2 millions de yuans en factures d'électricité par an, et la valeur PUE du centre de données a chuté de 1,8 à 1,65, démontrant des résultats remarquables en matière d'économie d'énergie.

De plus, en cas d'anomalie de l'alimentation secteur, l'onduleur hybride de BKPOWER passe rapidement à l'alimentation par onduleur. Grâce à sa grande fiabilité, il garantit le fonctionnement continu des installations informatiques clés, telles que les serveurs et les dispositifs de stockage, évitant ainsi la perte de données et les interruptions d'activité causées par les pannes de courant.

2.Immeubles de bureaux commerciaux : Les pionniers de l'économie d'énergie dans la consommation quotidienne d'électricité

Dans les immeubles de bureaux, de nombreux appareils électriques tels que les équipements de bureau, les systèmes d'éclairage et les systèmes de climatisation fonctionnent 24 heures sur 24, ce qui entraîne une forte consommation d'énergie. Le mode d'économie d'énergie de l'ASI hybride permet d'ajuster intelligemment la méthode d'alimentation en fonction des périodes de consommation de pointe et hors pointe du réseau électrique. Pendant les heures de pointe de la journée, lorsque l'alimentation secteur est stable, il utilise l'alimentation par dérivation pour réduire la consommation d'énergie de l'onduleur. La nuit, pendant les périodes de faible consommation d'énergie, il optimise encore la stratégie d'alimentation, en utilisant pleinement l'alimentation secteur de haute qualité pour réduire les pertes de conversion d'énergie. Après l'adoption de l'ASI hybride de BKPOWER par un immeuble de bureaux emblématique d'une ville, ses coûts annuels d'électricité ont été réduits d'environ 18%, tout en assurant un fonctionnement stable des équipements de bureau dans l'immeuble et en améliorant la fiabilité de l'environnement de bureau.

3.Ateliers de production industrielle : Double garantie de stabilité et d'économie d'énergie

Dans les ateliers de production industrielle, les lignes de production automatisées, les équipements d'usinage de précision, etc., ont des exigences extrêmement élevées en matière de stabilité de l'alimentation, et les coûts énergétiques affectent directement l'efficacité de la production de l'entreprise. Le mode d'économie d'énergie de l'ASI hybride fournit une alimentation efficace et économe en énergie aux équipements de production lorsque l'alimentation secteur est stable, réduisant ainsi les coûts de production de l'entreprise. Lorsque l'alimentation secteur connaît des situations anormales telles que des chutes de tension et des interférences harmoniques, l'ASI hybride de BKPOWER peut rapidement passer à l'alimentation par onduleur dans un délai très court, garantissant ainsi un processus de production ininterrompu. Par exemple, après qu'un atelier de fabrication de pièces automobiles l'ait appliqué, il a non seulement économisé une grande quantité de factures d'électricité chaque année, mais a également évité les pertes d'arrêt de la ligne de production causées par des problèmes d'alimentation, améliorant ainsi l'efficacité de la production et les avantages économiques de l'entreprise.

III. Avantages techniques de l'ASI hybride BKPOWER Modes d'économie d'énergie

1.Technologie de commutation bimode ultra rapide

L'onduleur hybride de BKPOWER est équipé d'une technologie exclusive de commutation bimode ultra rapide. Le module intégré de détection de haute précision de l'alimentation secteur peut surveiller jusqu'à 12 paramètres clés de l'alimentation secteur en temps réel, y compris la tension, la fréquence et la distorsion harmonique totale. Basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle avancés, il peut identifier avec précision les légères fluctuations de l'alimentation secteur et passer de l'alimentation par dérivation à l'alimentation par onduleur en un instant (moins d'une milliseconde). Le processus de commutation est fluide et stable, sans aucun impact sur l'équipement de charge. Lorsque l'alimentation secteur revient à la normale, l'onduleur peut également revenir rapidement et précisément au mode d'alimentation par dérivation qui permet d'économiser de l'énergie, ce qui garantit que l'onduleur fonctionne toujours dans l'état le plus stable et le plus efficace du point de vue énergétique.

2.Conception d'une conversion de puissance à haut rendement

En mode d'alimentation par onduleur, l'ASI hybride de BKPOWER adopte une nouvelle génération de dispositifs d'alimentation et une structure topologique optimisée à trois niveaux, atteignant une efficacité de conversion d'énergie allant jusqu'à 97%, dépassant de loin la moyenne de l'industrie. Par ailleurs, la conception innovante de la dissipation de la chaleur combinée à la technologie de veille intelligente réduit efficacement la consommation d'énergie en veille de l'onduleur. En mode bypass d'économie d'énergie, la perte du système ne représente qu'un sixième de celle d'un onduleur en ligne traditionnel, ce qui minimise le gaspillage d'énergie et permet aux utilisateurs d'économiser une grande partie des coûts d'électricité.

3.Système innovant de récupération et de réutilisation de l'énergie

BKPOWER a fait une percée dans le développement d'un système de récupération et de réutilisation de l'énergie, qui peut recycler efficacement l'énergie excédentaire générée pendant le fonctionnement de l'ASI. Par exemple, l'énergie électrique excédentaire générée pendant la charge de la batterie et l'énergie thermique provenant de la dissipation de la chaleur de l'équipement sont converties en énergie électrique utilisable grâce à des dispositifs de conversion de l'énergie. Cette énergie convertie est ensuite réutilisée pour alimenter les équipements auxiliaires de l'onduleur, tels que les ventilateurs et les écrans, ou pour alimenter les appareils à faible consommation environnants, ce qui améliore encore l'utilisation de l'énergie et met en pratique le concept de conservation de l'énergie verte.

4.Plateforme de surveillance intelligente et de gestion affinée des économies d'énergie

Équipé d'une puissante plateforme de surveillance intelligente et de gestion affinée des économies d'énergie, les utilisateurs peuvent visualiser l'état de fonctionnement de l'ASI, les données de consommation d'énergie, les effets des économies d'énergie, etc. en temps réel via des applications mobiles, des ordinateurs ou des plateformes en nuage. La plateforme prend en charge les stratégies d'économie d'énergie définies par l'utilisateur, ce qui permet aux utilisateurs de définir de manière flexible les seuils de commutation pour les modes d'économie d'énergie en fonction de différentes périodes et exigences de charge, permettant ainsi une gestion affinée de l'économie d'énergie. En même temps, la plateforme peut générer des rapports détaillés d'analyse de la consommation d'énergie. Grâce à l'analyse des big data, elle aide les utilisateurs à obtenir des informations approfondies sur leur consommation d'énergie, à optimiser les plans de consommation d'énergie et à exploiter davantage le potentiel d'économie d'énergie.

IV. Points clés pour la sélection des onduleurs hybrides avec modes d'économie d'énergie

1.Examen approfondi des performances en matière d'économie d'énergie

Lors de l'achat, il convient de prêter une attention particulière à l'efficacité de la dérivation, à l'efficacité de l'onduleur et au taux de réduction de la consommation globale de l'onduleur en mode économie d'énergie. Privilégiez les produits qui ont obtenu des certifications internationales en matière d'efficacité énergétique.

2.Évaluation de la stabilité et de la fiabilité de la commutation

La stabilité de commutation est cruciale pour assurer le fonctionnement normal des équipements de charge. Il est nécessaire de comprendre le temps de commutation, la fluidité et la fiabilité de l'ASI entre le mode économie d'énergie et le mode onduleur. L'onduleur hybride de BKPOWER, avec sa technologie de commutation bimode ultra rapide, atteint une commutation stable au niveau de la milliseconde, fournissant une protection fiable de l'alimentation pour l'équipement de charge.

3.Garantie de marque et de service après-vente

Il est essentiel de choisir un fournisseur jouissant d'une bonne réputation et d'une riche expérience dans le secteur. BKPOWER est profondément engagé dans le domaine des ASI depuis de nombreuses années, avec une équipe professionnelle de R & D et un réseau complet de service après-vente. Nous fournissons une assistance technique 7×24 heures, des inspections régulières de l'équipement et des services de maintenance, garantissant que les utilisateurs n'ont aucun souci à se faire pendant le processus d'utilisation.

A une époque où les ressources énergétiques deviennent de plus en plus précieuses, les produits UPS hybrides de BKPOWER avec des modes d'économie d'énergie créent des solutions de protection d'énergie très efficaces pour les utilisateurs dans diverses industries grâce à des technologies de pointe, d'excellentes performances et des services attentionnés. Qu'il s'agisse de réduire les coûts d'exploitation ou de pratiquer activement le concept de développement vert, l'ASI hybride de BKPOWER est un choix idéal pour les entreprises afin d'obtenir une alimentation électrique stable et une efficacité en matière d'économie d'énergie, aidant les entreprises à progresser régulièrement sur la voie du développement durable.

Références

  1. Commission électrotechnique internationale (CEI)Site officiel : www.iec.ch
  2. Underwriters Laboratories (UL)Site officiel : www.ul.com
  3. Comité européen de normalisation (CEN)Site officiel : www.cen.eu
  4. Standardization Administration of China (SAC) Site web officiel : www.sac.gov.cn
  5. Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance (CNESA)Site web officiel : www.cnESA.org
  6. Organisation internationale de normalisation (ISO)Site officiel : www.iso.org