Что такое шкаф для массива?
Оставить сообщение

I. Что такое шкаф для массива и основная концепция шкафов массива
□ Рабочая температура: -5 ~ +40 степень.
□ Относительная влажность: меньше или равна 85%RH (при 25 ± 5 градусах).
□ Высота: меньше или равна 1000 м. Если высота превышает 1000 м, использование должно быть распределено в соответствии с общими требованиями полупроводникового преобразователя и положениями коммутации электрической сети.
□ Вертикальный наклон: меньше или равен 2 градуса.
□ Покрытие шкафа должно быть гладким и даже по цвету, без капель или воздействия подстилающей поверхности; Металлические детали не должны иметь заусенцев или ржавчины.
□ Дверные панели и боковые панели шкафа должны быть плоскими, без деформации, деформации или значительного встряхивания; Открытия на дверной панели должны быть равномерными.
□ Маркировка на шкафу должна быть полной, чистой, последовательно окрашенной и долговечной. Теги или пространства для секвенирования должны быть обозначены на верхней и задней части шкафа, а места для маркировки номеров массива должны быть предоставлены на боковых панелях, обращенных наружу головы и хвостовых шкафов.
□ Шкафы и их аксессуары, покрытия, маркировки, украшения и т. Д. Должны быть изготовлены из пламенных или некоммерческих материалов.
II Массивовые шкафы с низким напряжением
Шкафы массивов с низким напряжением могут быть классифицированы на сетевые шкафы, шкафы массивов KVM, шкафы для массива сервера и т. Д.
(1) Шкафы сети массивов
Шкафы сетевых массивов используются для размещения компьютерного оборудования, оборудования для сети обработки данных или связанных с ними устройств, а также для предоставления среды для информационных сетей, источника питания, охлаждения и других требований, необходимых для эксплуатации оборудования, в полностью заключенном или полуколонном корпусе шкафа, также известного каксерверные шкафы или стойкиПолем Они обычно придерживаются стандартного размера стойки {0}} дюйма, что означает, что ширина шкафа составляет 600 мм, а ширина панели устройств составляет 19 дюймов (482,6 мм), а высота содержит многократно 1U (44,45 мм). В редких случаях a 23- дюйм стандартстойкатакже используется. При необходимости шкафы могут быть изготовлены на заказ до определенных размеров. Внешняя форма шкафа, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 Схема внешней формы шкафа
1) Особенности сетевых шкафов
□ Отличные вентиляционные свойства, с вентилируемыми передними дверями и соответствующими задними дверями;
□ В основном предназначен для связи и данных;
□ Сделано исключительно из высококачественной холодной стали, обеспечивая равномерно распределенного напряжения;
□ Весь шкаф электростатически покрыт порошковым покрытием;
□ Сварная структура рамы предлагает лучшее несущее нагрузку;
□ Семонтируемая и полностью открытая конструкция, которая делает транспортировку, установку и обслуживание удобным, с красиво оформленными гладкими кривыми и легко съемными.
2) Компоненты сетевых шкафов
Сетевые шкафыкак правило, состоят из корпуса шкафа и прикрепленных деталей; Тело включает в себя раму, монтажные столбы, передние и задние двери, боковые панели, верхние панели, нижние панели и полки. Аксессуары включают в себя блок распределения питания, сетевые интерфейсы, кабельные впадины, замки, перегородки, компоненты уплотнения, вентиляторы и т. Д.
3) Классификация шкафов сетевых массивов
□ На основании присутствия и степени герметизации дверей шкафов, шкафы для сетевых массивов могут быть классифицированы как закрытые, полузакрытые и открытые шкафы.
□ В зависимости от типа используемой мощности, шкафы сетевых массивов могут быть классифицированы как AC 220V, AC 380V, DC 48V и DC 240V.
□ В зависимости от точек входа кабелей связи и кабелей питания в шкаф, шкафы для сетевых массивов могут быть классифицированы как верхняя проводка, нижняя проводка, а также верхние и нижние шкафы.
4) Размер, структура и конфигурация шкафов сетевых массивов
4.1) Размеры сетевых шкафов
□ Рекомендуемая ширина шкафа составляет 19 дюймов (600 мм), 23 дюйма (800 мм) в качестве альтернативы в особых обстоятельствах.
□ Стандартные глубины шкафа включают 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1100 мм и 1200 мм. Шкафы с нижним потреблением должны иметь глубину не менее 1100 мм, с рекомендацией 1100 мм; Шкафы переднего впуска не должны превышать глубину 1100 мм с рекомендацией 1000 мм.
4.2) Основная структура шкафов сетевых массивов

Рисунок: схематическое представление базового шкафа для притока от дна до вершины.
Строительство сетевого массива должно быть надежным, что позволяет надежно фиксировать как нижнее, так и сверху на месте, поддерживая тем самым нагрузку на верхних кабелей и структурных компонентов. Все отдельные детали, а также внутренняя и внешняя общая структура должны проявлять достаточную жесткость и жесткость, чтобы предотвратить какое -либо колебание или деформацию после установки оборудования. Корпус шкафа и компоненты внутренней установки, такие как монтажные колонны и полки, должны соответствовать требованиям сейсмического сопротивления.
Рамка сетевого шкафа изготовлена из стальных пластин с холодными, или алюминиевых сплавов, в то время как боковые панели, передние и задние двери, полки и армированные верхние и нижние конструкции используют либо холодные стальные пластины, либо материалы превосходной производительности.
Сборка шкафа сетевого массива должна поддерживать последовательность и взаимозаменяемость, с компонентами и закрепленными элементами, использующими стандартные и общие детали в полной мере без какого -либо ослабления. Открытые детали и эксплуатационные зоны должны быть гладкими без острых краев или заусенцев.
Двери и боковые панели сетевого шкафа массива предназначены для съемки, что делает их гибкими для открытия и закрытия, обеспечивая надежную блокировку и облегчая установку и техническое обслуживание конструкции.
Двери шкафа должны открываться на угол не менее 110 градусов; Разборка и сборка боковых панелей не должны влиять на общую ширину шкафа.
Как передние, так и задние двери сетевого шкафа матрица должны быть наружу, причем входная дверь является единственной дверью, а задней дверей либо одной двери, либо симметричными двойными дверями; Они поставляются с замками и могут быть заменены отдельными замками в соответствии с потребностями пользователя, если это необходимо.
Сетевые массивы могут быть установлены рядом и должны оснащены с помощьюразъемыДля соединения шкафа в качестве стандартного.
4.3) Внутренняя структура сетевых массивов.
Внутренние полки сетевого шкафа матрицы имеют глубину 600 мм ± 5 мм. Стандартная полка может иметь вес больше или равен 40 кг, в то время как усиленная полка может выдержать больше или равен 80 кг. Полки должны быть легко вписаться и снять, с регулируемыми высотами монтажа и спереди-спиной. Метод фиксации полки может варьироваться в зависимости от потребностей пользователей и может включать винты, пружинные булавки или защелки.
Эффективная глубина монтажа для оборудования внутри сетевого шкафа матрицы должна быть больше или равна 720 мм.
4.4) Дополнительная конфигурация шкафов сетевых массивов
(2) шкафы массивов KVM
Шкафы массивов KVM имеют те же функции, композицию, классификацию, технические требования, размеры, структуру и конфигурацию, как сетевые шкафы и установлены с оборудованием KVM.
(3) шкафы для массивов серверов
Iii. Шкафы матрицы высоковольтных мощностей
(1) Основная концепция высоковольтных мощных шкафов
1) Состав массивов распределения мощности.
2) Классификация массивов распределения энергии.
3) Принцип работы шкафов распределения электроэнергии.
4) Основные особенности массивов распределения мощности.
5) Условия окружающей среды требования к массивам распределения электроэнергии.
5.1) Общие требования к шкафам массивов.
5.2) Структурные и установки требования к шкафам массивов.
5.3) Условия окружающей среды для шкафов массива электроэнергии
□ Относительная влажность: меньше или равна 85%RH (при 25 ± 5 градусах).
□ Высота: меньше или равна 1000 м. На высотах выше 1000 м, снижение должно применяться в соответствии с общими требованиями к полупроводниковым преобразователям и конвертерам коммутации энергосистемы.
□ Вертикальное наклон: меньше или равна 25%.
□ Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа.
5.4) Основные требования к шкафам массива мощности
Материалы и компоненты, используемые в шкафах распределения электроэнергии (крепеж, уплотнения), должны проходить механические, химические и электрические результаты в соответствии с национальными стандартами китайских национальных стандартов, стандартов связи и стандартов, связанных с МЭК.
Расстояния ползучий и электрические зазоры между проводящими частями и между проводящими или заземленными компонентами внутри шкафов должны соответствовать стандартам GB/T 3797-2005.
Повышение температуры всех электрических компонентов и деталей в шкафах распределения мощности, когда поставляется с номинальным током, должен соответствовать соответствующим требованиям YD/T 585.
Шкафы распределения электроэнергии должны иметь устройства для защиты молнии и защиты от всплесков, причем уровни защиты соответствуют требованиям класса 2 класса 2 YD/T 944.
5.5) Внешняя структура шкафов матрицы мощности
□ Структурная конструкция шкафов распределения мощности должна обеспечивать безопасную и надежную работу и обслуживание, а тепло, дуги, удары, вибрации и магнитные или электрические поля, генерируемые электрическими компонентами во время работы, не должны влиять на нормальное функционирование других компонентов.
□ Шкафы распределения питания должны использовать полностью закрытую конструкцию, включая боковые панели, основание, верхнюю и передние и задние двери (односторонние шкафы должны иметь заднюю панель вместо задней двери).
□ Внешность структурных компонентов должны быть плоскими и гладкими, с однородными и твердыми точками сварки, которые не имеют трещин, шлака, искажений или сжигания.
□ Метод входа и выхода кабеля для шкафов для распределения питания должен быть предпочтительно сверху вверх, по крайней мере, один прямоугольный входной порт, который составляет 80 мм*500 мм.
□ Шкаф должен использовать двухдверную конструкцию для верхних и нижних секций (одиночные или двойные двери необязательны для шкафов шириной менее 850 мм; для шкафов, более 850 мм, двойные двери должны использоваться как для верхних, так и для нижних секций), а двери должны открываться под углом не менее 90 градусов.
□ Поверхность шкафов распределения мощности должна быть покрыта неяльным слоем и быть аккуратным, даже цветным, без капель или экспозиции, причем все металлические детали не имеют заусенцев и ржавчины.
□ Проводка в шкафах распределения питания должна быть рациональной, с правильными соединениями на каждом жительном проволочном терминале и четкой маркировкой опасности.
□ Шкафы распределения энергии и их компоненты, покрытия, маркировки и украшения должны использовать пламени-возвращаемые или неплохие материалы.
5.6) Требования к распределению электроэнергии в шкафах массива мощности
□ Для шкафов с двойным кругом каждая цепь должна иметь свою собственную нейтральную шину и не быть взаимосвязанной или общей.
□ Количество выходных ветвей в шкафу для распределения питания должно соответствовать требованиям количества и емкости обслуживаемых сетевых шкафов.
5.7) Номинальные значения:
□ Номинальная частота: 50 Гц.
□ Одиночный вход (всего).
□ Оценка выходной ветви (а): (10), 16, 20, 25, (32).
ПРИМЕЧАНИЕ. Значения в скобках предлагают менее распространенный выбор, но доступны по специальному запросу.
6) Электрические характеристики шкафов распределения мощности
□ Диэлектрическая прочность: AC2500V, 50 Гц, 1 мин, без разрыва, без артирования.
□ Номинальное напряжение для оборудования для распределения питания переменного тока: 380 В или 220 В.
7) Структура шкафов матрицы мощности
□ Состав системы мониторинга для шкафов распределения питания: система мониторинга состоит из платы отбора проб, выпрямителя, платы управления, модуля дисплея ЖК -дисплея, переключателя мембраны, индикатора ЖК -индикатора, панели световой индикации питания, линии отбора проб тревоги и зуммера.
□ Линии ввода питания для шкафов распределения питания: обычно выбирается двойной вход питания, и если одна система питания выходит из строя, другая автоматически включается для поддержания непрерывного источника питания. Для защиты от короткой замыкания и перегрузки выключатели из формованных корпусов используются перед двойными источниками питания, обеспечивая защиту короткой замыкания и перегрузки, а также функции изоляции для удобного обслуживания.
□ Интеллектуальная система мониторинга распределения питания позволяет контролировать, тревожить и статистический анализ состояния переключателя и условия нагрузки системы распределения. Контролируемые входные электрические параметры включают в себя: электричество, активная мощность, реактивная мощность, кажущаяся мощность, коэффициент мощности, трехфазное напряжение, ток, частота и т. Д. Контролируемая выходная ветвь электрические параметры включают в себя: оценивающий ток, фактический ток, процент нагрузки, ток нагрузки, процент нагрузки, электричество, коэффициент мощности и т. Д. Надежная информация для управления энергоэффективностью и снижения потребления.
(2) Шкафы массивов распределения электроэнергии для общих источников питания
(3) Шкафы массивов распределения электроэнергии переменного тока/постоянного тока
1) Основные требования к массивам распределения мощности переменного тока/постоянного тока
2) Требования к окружающей среде и установке для массивов распределения питания AC/DC:
□ Высота должна быть меньше или равна 2000 м.
□ Оборудование должно быть установлено в помещении, вдали от тяжелых вибраций и ударов, с максимальным углом наклона в 5 градусов от земли.
□ Рабочая среда должна быть свободна от проводящей взрывной пыли, коррозионных металлов и газов или паров, которые могут повредить изоляции.
□ Требования к сети входной мощности включают изменение частоты, меньше или равное 5%; Скорость искажения формы волны напряжения меньше или равна 5%, а допустимый диапазон колебаний напряжения составляет 85%~ 110%от номинального значения напряжения.
□ Пользователи должны выбрать место установки шкафа на основе фактической ситуации, обеспечивая открытие места для передних и задних дверей шкафа, а также поддерживать достаточное пространство для технического обслуживания и проводки.
3) Технические требования к шкафам массива распределения электроэнергии AC/DC:
□ При нормальных условиях нагрузки оборудование должно работать нормально, когда частота варьируется в пределах 98% ~ 102% от номинальной частоты.
□ Электрические компоненты в рамках оборудования должны соответствовать соответствующим правилам и сохранять свои электрические зазоры и расстояния ползучий в нормальных условиях.
□ Внешние терминалы проводника: во время нормальной работы или в случае короткого замыкания терминалы должны иметь возможность надежно подключаться к внешней медной или алюминиевой проводникам; Достаточно места для подключения внешних проводников из указанных материалов. Стресс, который может снизить нормальную продолжительность жизни проводников, не допускается.
□ Когда шкаф для распределения переменного тока переносит номинальный ток, повышение температуры каждого электрического компонента и детали не должно превышать ограничения, указанные в таблице 1.

Таблица 1: повышение температуры для каждого электрического компонента и части
4) Электрические характеристики массивов распределения мощности переменного тока/постоянного тока
|
Индексные элементы
|
Технический индекс
|
Условие испытания
|
Замечания
|
|
Устойчивость к изоляции
|
Больше или равен 10 ммм
|
Отключено от всех нагрузок и входной мощности
|
Измерения, проведенные между двумя проводниками цепи питания переменного тока и между любым проводником и шасси
|
|
Диэлектрическая прочность
|
Без разрыва или пропокача через 1 минуту
|
Тестовое напряжение: 1000 В, 50 Гц, отключено от всех нагрузок и входной мощности
|
Измерения, проведенные между двумя проводниками цепи питания переменного тока и между любым проводником и шасси
|
|
Переваленная тревога
|
+10% от номинального напряжения
|
Значение по умолчанию
|
_
|
|
Слова тревоги
|
-15% от номинального напряжения
|
Значение по умолчанию
|
_
|
|
Тревога из перегрузки
|
>рейтинг тока
|
Значение по умолчанию
|
_
|
|
Входное напряжение
|
380V
|
_
|
Общий вход-трехфазная пятипроводная система
|
|
Выходное напряжение
|
380V
|
_
|
Напряжение каждой схемы распределения
|
5) Типы источника питания AC/DC распределения
5.1) Источник питания переменного тока
□ ТОВРЕМЕННАЯ ЕСТЬ: Общая пропускная способность тока подачи среднего шкафа распределения переменного тока и распределение мощности питания ветвей, соответствующих стандартным требованиям.
□ Фазовые провода Li, L2 и L3 выходных терминалов основного (главного маршрута) автоматического выключателя питания подключены к входным терминалам модулей ветвей, с терминалом нейтрального провода (n терминал) основного источника питания, непосредственно подключенной к терминалу для нейтрального провода оборудования (N терминал) входной конец (соединенный на рабочем заземленном матч -стержне).
□ Модули питания ветви (компоненты переключателя ветвления) состоят из автоматических выключателей воздушных цепи (разделенные между первичным и резервным копированием), расположенные рядом. Их входные концы находятся в форме чистых медных стержней, один конец, связанный с подключением, корреляцией с одной из трехфазных выходных терминалов основного выключателя цепи питания, а другой, подключенный ко всем входным концам разрывов воздушных цепи в основном или резервном пути. Модули филиала имеют антимодовые устройства для предотвращения операций ошибок переключения, которые могут быть вызваны отрядом панели переключения.
□ Шкаф оснащен двумя независимыми нейтральными стержнями (рабочая заземляющая медная сборы), чтобы гарантировать, что два входа переменного тока не мешают друг другу.
□ Система распределения мощности шкафа имеет двухэтапную функцию защиты цепи: выключатель основного маршрута является первым уровнем защиты, а выключатели воздушной цепи отраслевых модулей обеспечивают второй уровень; Входные концы основного автоматического выключателя маршрута оснащены подключаемыми проушинами, связанными с кабелями; Выходные концы мощности ветви (L терминал) могут быть настроены в соответствии с фактической емкостью.
□ Провода имеют цветовой кодировки в соответствии с цепи. Цвета для трехфазных пятипроводных систем AREPASE A: Желтая, фаза B: зеленый, фаза C: красный, нейтральный или общий проволока: голубая синяя, безопасная заземляющая проволока: желто-зеленый.
5.2) Благодарность питания постоянного тока
6) Функции распределения мощности переменного тока/постоянного тока.
□ У него должна быть функция переоценки блокировки тревоги, то есть, если новый сигнал тревоги в течение периода, когда оригинальный сигнал тревоги не был устранен, и слышимый сигнал тревоги была отключена вручную, шкаф питания снова автоматически выпустит звуковой и визуальный сигнал тревоги.
□ Функция мониторинга: оснащена интерфейсом связи RS485 для реализации удаленного мониторинга. Система аварийных сигналов распределения мощности должна быть в состоянии отправлять данные тревоги в центр мониторинга верхнего уровня и одновременно звучать слышимая и визуальная тревога. Его интерфейс связи и протокол должны соответствовать соответствующим положениям YDN 023.
□ Удаленное измерение: трехфазное напряжение переменного тока, общий ток нагрузки.
□ Удаленная передача сигналов: выходное напряжение переменного тока перевышение/недостатки, обнаружение разлома разлома разбивки ветвей.
7) Защита от распределения электроэнергии AC/DC.
8) Требования к распределению электроэнергии AC/DC.
□ Конкретные требования к терминалу заземляющего шкафа распределения электроэнергии следующие:
□ Приваренная на металлическом корпусе шкафа является терминал заземляющего средства для меди, а не меньший, чем M8.
□ Должно быть не менее 3 терминалов защитных заземления.
□ У него должен быть рабочее подключение питания.
□ У него должен быть защитный терминал заземления (PE) для источника питания.
□ Различные терминалы заземления не должны быть связаны друг с другом, когда продукт покидает завод, они изолированы друг от друга, а метод соединения определяется проектированием.
9) Функции AC/DC Distribution Scebints'monitoring и Alarm Functions
9.1) Основные требования
□ Конкретное содержание мониторинга интерфейса должно, по крайней мере, включать в себя общий входной ток, общее входное напряжение, каждый ток ветвления, разломы источника питания входного питания, состояние переключателя ветвя, каждое измерение электрического количества ветвей (необязательно) и условие качества питания (необязательно).
□ Все данные мониторинга и данные о тревоге должны иметь локальные функции хранения, а исторические данные должны быть сохранены, даже если система полностью без электричества.
9.2) Ак/постоянного тока
9.3) AC/DC Distribution Array Cabinets'Alarm функции
9.4) AC/DC Distribution Array Cabinets'display and Operation
10) Многоуровневая координация распределения питания шкафов AC/DC Power Array
11) Основные шкафы для распределения электроэнергии AC/DC, кабели и автобусы
□ Защитное заземляющее устройство должно иметь надежные электрические соединения между металлическим корпусом шкафа распределения мощности и всеми внутренними металлическими деталями, причем значения сопротивления соединения, превышающие или равны 0. 1 Ом.
□ Все кабели в шкафу распределения питания AC/DC должны соответствовать требованиям YD/T1173, а диаметр каждого подключаемого кабеля должен соответствовать токовой пропускной способности конструкции. Изоляционные слои или цвета внешней оболочки кабелей и автобусов должны соответствовать требованиям YD/T585.
12) Шкафы распределения мощности переменного тока/постоянного тока.
□ Диэлектрическая прочность. Каждая живая цепь в шкафу распределения питания на земле (или шкафу), а также между любыми двумя электрически не связанными живыми цепями должна противостоять напряжению синусоидальной волны 50 Гц в течение 1 минуты без сбоя или дуги, а ток утечки должен быть меньше или равным 10MA.
□ Защита. В нормальных условиях использования оценка защиты для электрических деталей внутри шкафа распределения мощности переменного/постоянного тока не должна быть меньше, чем IP2X.
(4) Шкафы матрицы распределения точной распределения мощности
1) Принцип работы и функции матриц распределения точной мощности
1.1) Принцип работы шкафов для распределения точной энергии
1.2) Особенности шкафов для распределения точной мощности:
□ Преимущество прецизионных шкафов распределения питания заключается в их интегрированном дизайне, который сочетает в себе шкафы коммерческого ввода питания, коммерческие шкафы мощности, шкафы ВПП в вводе и шкафы с выводом ИБП, включая обход ИБП, значительно упрощая общую сложность системы, экономия инвестиций и обеспечение безопасности и надежности всей системы распределения электроэнергии после сборки и строгих тестирования в оригинальном производителе.
2) Требования к технической спецификации для шкафов для распределения точной питания
2.1) Требования к производительности распределения электроэнергии для шкафов для распределения точной энергии
□ Стандартные схемы каждого шкафа распределения точной мощности могут достигать 72 цепей, а также максимум 120 цепей (преобразованы в однополюсном).
□ Безопасность позволяет работать всех выключателей основной и ветвиной цепи, открывая входную дверь. Открытие вторичной защитной двери обеспечивает соединение и обслуживание исходящих кабелей.
□ Переключатели и исходящие терминалы полностью применяют модульный и стандартизированный дизайн, используя клеммы Clip-Spring или клеммы без отверстия; Провода от переключателя к терминалам должны быть стандартизированы в конструкции с равномерным размером и взаимозаменяемостью.
□ Система идентификации: Существует схема на вторичной защитной двери, которая отражает фактическое электрическое соединение. Переключатели и клеммы подключения имеют чистые номера схем, которые соответствуют числам на схематической панели.
□ Изоляционный трансформатор: изоляция класса H, k-factor =13.
2.2) Функции управления безопасностью прецизионных шкафов распределения питания
□ Существуют текущий размер текущего вывода, процент тока и статус работы, обеспечивая два уровня аварийных сигналов с регулируемыми пороговыми значениями.
□ Обнаружение частоты и аномальная частотная тревога.
□ Обнаружение напряжения нулевого грунта и аномальная тревога напряжения нуля.
□ Основной переключатель при приспособлении к воздействию тревоги и аварийной сигнализации.
□ Время задержки для напряжения и тревоги тока может быть гибко отрегулировано.
2.3) Функции мониторинга качества электроэнергии
□ Мониторирует каждый выходной переключатель для параметров качества питания, таких как состояние включения/выключения, эффективное значение тока, значение напряжения, активная мощность, реактивная мощность, мощность гармоники, активная энергия, реактивная энергия и коэффициент мощности.
2.4) Функции измерения электроэнергии в шкафах распределения точной энергии
2.5) Функции мониторинга и связи в шкафах распределения точной мощности
□ Интеллектуальный интерфейс человека-машины с большим экраном (HMI): схематический дисплей, который понятен даже обычными электриками, показывающий основные статусы бега в реальном времени и параметры всех основных и ветвей в одном интерфейсе, включая состояние включенного/выключенного оборудования.
□ Массовые возможности обработки данных: обновление важных электрических параметров в режиме реального времени (все электрические параметры, собранные в течение 1S), существенное хранение данных, стандартная конфигурация пространства для хранения 20G, что позволяет локально хранить 1-3 многолетних исторических данных; Данные могут предоставить достаточные ресурсы для интеллектуального анализа данных, таких как моделирование CFD.
2.6) Объем предложения для шкафов для распределения электроэнергии требует долгосрочной гарантии качества в размере 10 лет или более (первый год бесплатный).
Конкретная емкость переключения и количество требуемых шкафов для распределения питания.
Уровень обслуживания 7*24 часа ответа и ремонт в течение 2 часов.
Включает в себя чертежи/проверку требований, стандартные услуги установки и службы инспекции запуска для компонентов кабинета распределения электроэнергии после победы в заявке.
3) Точная точность измерения распределения мощности
4) Электрические характеристики шкафов для распределения точной мощности






