Новый блок питания мощностью 60 ватт от компании emerson network power

Новый блок питания мощностью 60 Ватт от компании Emerson Network Power

Компания Emerson Network Power представила последнюю серию бескорпусных AC-DC блоков питания мощностью 60 Ватт с конвекционным охлаждением.

Выходное напряжения нового блока питания NPS64-M составляет 15 В постоянного тока, которое может регулироваться в пределах плюс-минус 20 процентов, и имеет выходной ток 4 А. При полной нагрузке температура не превышает 50 градусов Цельсия.

Прибор может использоваться при температуре окружающей среды до 80 градусов с соответствующим снижением номинальных значений.

Последняя модель NPS64-M компании Emerson Network Power удовлетворяет требованиям общепризнанного стандарта для информационно-технического оборудования (ITE) и самым строгим медицинским стандартам безопасности для оборудования, которое не имеет контакта с телом пациента.

Блок питания имеет компактный размер 2 x 4 дюйма (51 x 102 мм) с высотой всего 1 дюйм (26 мм), что делает его пригодным для использования в системах промышленного освещения, для контрольно-измерительной аппаратуры и технологических систем, а также для маломощного стоматологического и лабораторного оборудования.

Для обеспечения максимальной защиты опционально прилагается набор LPX50.

Максимальный КПД блока питания NPS64-M составляет 90 процентов. Блок питания удовлетворяет большому количеству жестких стандартов по использованию энергии, включая International Efficiency Level V и Energy Star 2.0, а также удовлетворяет требованиям Калифорнийской энергетической Комиссии (CeC).

Блок питания имеет широкий диапазон входного напряжения от 90 до 264 В переменного тока и может работать при входном рабочем напряжении от 127 до 300 В постоянного тока. NPS64-M имеет максимальную входную мощность не более 74 Вт и мощность потребления в режиме холостого хода не более 300 мВт.

Блок питания NPS64-M компании Emerson Network Power обеспечивает устойчивую стабилизацию, поддерживая выходное напряжение на должном уровне с погрешностью плюс или минус два процента для всех стандартных линий и нагрузкой на выходе, и имеет вход сигнала обратной связи “remote sense” для компенсации падения напряжения 0,5 В в выходных кабелях. Блок питания имеет защиту от короткого замыкания и среднее время наработки на отказ (MTBF) более 550 000 часов.

Блок питания NPS64-M имеет встроенный фильтры CISPR 22 Class B EMI, и удовлетворяет жестким стандартам повышенного шума EN55022 Class B, FCC Class B и VDE0878PT3 Class B. Также блок питания удовлетворяет стандарту эмиссии гармонических составляющих тока EN61000-3-2. Международные стандарты безопасности включают TUV/UL/CSA/NEMKO/CB 60950/60601-1, CCC, и маркировка CE (LVD).

Даташит (PDF)

Источник новости

Источник: http://cxem.net/electronic_news/electronic_news79.php

О компании vertiv (бывший emerson network power)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}

Главная страница  |  Источники бесперебойного питания  |  Liebert  |  Liebert (Vertiv ex-Emerson)

Vertiv

На сегодняшний день весь спектр решений, предлагаемых ранее Emerson Network Power, а также штат специалистов компании являются частью компании Vertiv.

Деятельность самой компании Vertiv основана на прежних успехах, а также на расширении потенциала и намерений по выполнению основной задачи компании по проектированию, созданию и обслуживанию критически важных технологий, которые стимулируют развитие новых возможностей.

Компания Emerson Network Power™ был подразделением мирового производителя и поставщика высокотехнологичных систем электропитания постоянного и переменного тока; систем прецизионного кондиционирования воздуха; интегрированных, комплексных адаптивных решений в области энергетики, инженерии, информационных технологий: для обеспечения непрерывности средств мобильной и фиксированной связи, построения центров обработки данных, и «критичных» приложений для бизнеса. Признанные продуктовые бренды Emerson Network Power: Liebert, Asco, Knurr. Продукция компании имеет высокую репутацию во всем мире. Все оборудование соответствует Европейскому стандарту ISO 9001. Оборудование имеет соответствующие сертификаты на использование на территории РФ и стран СНГ.

Ассортимент оборудования Области применения:
Ассортимент оборудования компании включает набор решений:

  • Системы электропитания переменного тока
  • Системы прецизионного кондиционирования воздуха
  • Системы электропитания постоянного тока
  • Адаптивные системы охлаждения и электропитания
  • Интегрированные шкафные решения
  • Водоохлаждающие машины
  • Системы удаленного мониторинга
  • Сервис и техническая поддержка
  • Обслуживание объектов
  • Объекты телекоммуникаций
  • Мобильная и фиксированная связь
  • Вычислительные и call-центры
  • Центры обработки данных
  • Проектные институты
  • Банки и биржи
  • Гостиницы, больницы и клиники
  • Технологические помещения
  • Аэропорты
  • Дом и офис
  • Супермаркеты, концертные залы, стадионы
  • Заводы и фабрики

История компании Vertiv (бывший Emerson Network Power)

История создания компании уходит корнями в 1946 год, когда будущий основатель компании Ralph Liebert, имея несколько сотен долларов и ящик с инструментом, привез семью из Цинцинатти в Коламбус, штат Огайо

Он основал «Capitol Refrigeration Industries», получив ограниченный кредит от основного производителя климатического оборудования.

Один успешный проект следовал за другим и компания «Capitol Refrigeration Industries» начала разрастаться. Первыми реализованными проектами молодой, быстро растущей, агрессивной и инновационной компании стали: большой промышленный нагревательный насос и разработка сухой заморозки для продуктов питания и кофе.

После появления первых компьютеров, Ральф Либерт разрабатывает и создает комплексную систему, необходимую для поддержания постоянной температуры и влажности в компьютерных комнатах. В связи с перегрузкой производственных мощностей «Capitol Refrigeration Industries» первый прототип был разработан и построен в собственном гараже.

В 1964 году Ральф Либерт собирает функциональную машину, обладающую всеми необходимыми качествами для полного кондиционирования воздуха: охлаждение, подогрев, увлажнение и осушение с очень точными пределами допуска.

В 1965 году его изобретение было представлено компании IBM в Чикаго. Новинкой заинтересовались, и со своей стороны компания IBM оказала содействие в экспонировании оборудования на всемирно известной выставке «Обработка данных» в Филадельфии. Идея и концепция были встречены с большим энтузиазмом, стали поступать заказы.

В конце 1965 года было принято решение и объявлено о создании компании Liebert Corporation, которая должна была удовлетворять потребности растущего рынка систем кондиционирования воздуха для компьютерных комнат. Было арендовано здание и открыто производство.

3 августа 1967 года стал переломной датой для растущей компании.

Сильнейшая засуха, которая привела к пожару, полностью уничтожила здание, склады, инструменты и готовое оборудование, но руководством компании незамедлительно было принято решение арендовать новое здание и возобновить процесс. Путем невероятных усилий, уже спустя несколько недель было налажено ограниченное производство.

Объемы продаж продолжали расти, и в 1968 году в г. Ворсингтоне (штат Огайо) были запущены дополнительные производственные мощности. Здание заняли две компании : «Capitol Refrigeration Industries» и Liebert Corporation«. Слияние двух компаний способствовало расширению производства, и в 1974 году компания переехала в новое здание в Коламбусе, штат Огайо.

В 1978 году в семействе Liebert произошли структурные изменения: путем присоединения корпорации по кондиционированию электропитания. Промышленность обработки данных столкнулась с серьезными трудностями, связанными с некачественным электропитанием, приводящими: к простоям, искажению данных и повреждениям оборудования.

1980 год, в Делаваре штат Огайо, компания Liebert Corporation открыла дополнительные производственные мощности.

1981 год стал важным этапом в развитии компании Liebert Corporation: компания вышла на фондовый рынок.

1983 год, присоединение к Liebert Corporation компании «Programmed Power Division»производящей источники бесперебойного электропитания, расположенной в Калифорнии. Еще одним знаменательным событием этого года стало открытие первого завода компании в Европе — в Корке, Ирландия.

В январе 1984 года был открыт специализированный Учебный центр.

Март 1987 можно считать еще одним важным этапом в развитии Liebert Corporation. Компания вошла в состав одного из подразделений крупнейшего мирового холдинга «Emerson Electric Co» — подразделение «Emerson Network Power», — это открыло огромные возможности для развития с использованием объединенных ресурсов корпорации.

Читайте также:  Электронный дворецкий для холодильника

1989 — Emerson Electric Co получает аккредитацию и право на осуществление коммерческой деятельности на территории СССР.

Компания Liebert Corporation под эгидой Emerson начинает прямые поставки оборудования в СССР — системы прецизионного кондиционирования воздуха под зарегистрированной торговой маркой Liebert и источники бесперебойного электропитания (ИБП)под маркой Emerson Computer Power.

В 1995 — руководством европейской штаб квартиры принято решение: что вся продукция компании, поставляемая на российском рынке будет позиционироваться под торговой маркой Liebert.

1995 год – Создание и развитие дистрибьютерской сети в России и СНГ. Создание сети региональных сервисных провайдеров.

Июнь 1998 — Аккредитация Liebert Corporation при ТПП РФ.

В 1998 корпорация Emerson Electric Co. выкупила компанию HIROSS (работающую на мировом рынке с 1964).

В 1998 году результатом интеграции таких бизнес-гигантов как Liebert Corporation и HIROSS в Европе стало основание единой компании Liebert HIROSS.

В 2000 годуEmerson создает бизнес подразделение Network Power, чтобы объединить технологии для критически важных инфраструктур под одним брендом.

В 2001 году Emerson Network Power с целью расширения присутствия в Азиатских странах приобретает компанию Avansys — ведущую китайскую сетевую компанию — и создает подразделение Emerson Network Power в Индии.

В 2004 году Emerson Network Power приобретает завод и бизнес по системам электроснабжения Marconi для расширения своего присутствия в сфере телекоммуникаций

В 2006 году Emerson Network Power приобретает компанию Knürr AG (Германия) — ведущую компанию на рынке шкафов и решений на их основе.

В 2007 году Emerson Network Power представляет комплексный процесс Energy Logic, состоящий из 10 этапов и предназначенный для снижения энергопотребления ЦОД.

В 2009 году Emerson Network Power приобретает компанию Avocent — ведущего поставщика программного обеспечения для ЦОД и систем управления сервисными процессорами, а также решений KVM.

В 2010 году Emerson Network Power представляет ИБП постоянного тока NetSure™ — первый интегрированный ИБП рядного исполнения для ЦОД.

В 2010 году Emerson Network Power приобретает компанию Chloride — широко представленного в Европе производителя инновационных ИБП и решений для систем электроснабжения, адаптируемых для промышленного применения.

В 2011 году Emerson Network Power запускает прецизионное устройство охлаждения Liebert® DSE со встроенными функциями энергосбережения, благодаря которому ЦОД получают возможность использовать технологию «фрикулинга».

В 2012 году Emerson Network Power выводит на рынок платформу Trellis — решение для управления инфраструктурой ЦОД в реальном времени. Emerson Network Power представляет линейку модульных, интегрированных инфраструктурных решений Smart Solutions.

В 2014 году

Источник: http://www.rvip.ru/ups/liebert/about/document1318.shtml

Источники бесперебойного питания Liebert (EMERSON Network Power)

Emerson Network Power™ — подразделение корпорации Emerson™ (NYSE: EMR), лидирующий мировой производитель и поставщик высокотехнологичных систем электропитания постоянного и переменного тока; систем прецизионного кондиционирования воздуха; интегрированных, комплексных адаптивных решений в области энергетики, инженирии, информационных технологий: для обеспечения непрерывности средств мобильной и фиксированной связи, построения центров обработки данных (ЦОД), и защиты наиболее важных направлений бизнес-процессов. Ассортимент оборудования компании Emerson Network Power, производимое на заводах Liebert Hiross (Либерт Хайросс, Италия) и Nove Mesto(Словакия), включает широкий набор конфигурируемых решений любой сложности.

Наименование модели Количество фаз, вход-выход Топология Описание модели
Liebert HiPulse 120кВА – 800кВА  3 -3 On-Line  Трехфазный онлайн ИБП Liebert Hipulse разработан для питания критичных нагрузок. Является эффективным решением, способным решить все проблемы с питанием:отсутствие напряжения, выбросы/переходные процессы, искажения формы сигнала, колебания частоты, шумы, затухание напряжения, выбросы/дребезг. ИБП Liebert Hipulse нет равных по техническим характеристикам при питании нелинейных нагрузок. Он способен немедленно обеспечивать питание с улучшенными параметрами при непрерывных изменениях, даже когда уровни переходных процессов обусловлены работой компьютерных сетей и выполнением промышленных операций.
Liebert NFinity 4кВА – 16кВА  1 – 1  True On-Line ИБП Liebert NFinity – модульная система, состоящая из многих компонентов, заключена в корпус уникальной конструкции. Конструкция состоит из направляющих, в которые вставляются модули питания, батарейные модули и модули управления. Отдельные модули оперативно меняются в «горячем» режиме работы. Поставляется в виде законченной, сконфигурированной системы, которая прошла испытания на заводе-изготовителе.
Liebert NX 10кВА – 200кВА  3 – 3 True On-Line  Система Liebert NX — ИБП нового поколения с двойным преобразованием и цифровым управлением, работающая в режиме «True On-Line». Имеет нулевое время переключения в режим работы от батарей, обеспечивают 100% защиту и максимально гарантированное выходное электропитание.
Liebert UPStation GXT2 700ВА – 6000ВА  1 – 1  True On-Line Источник Liebert UPStation GXT2 – надежный, высокоэффективный «on-line» источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения, внутренними батареями, размещаемыми в одном компактном корпусе — небольшой шкаф высотой 2U. Характеризуется легкостью обслуживания, имея батареи, которые пользователь может заменить самостоятельно.
Liebert UPStation GXT2 10000ВА   1 – 1  True On-Line Источник Liebert UPStation GXT2 – надежный, высокоэффективный «on-line» источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения. Характеризуется легкостью обслуживания, имея батареи, которые пользователь может заменить самостоятельно.

Источник: http://www.spectr-rs.ru/istochniki-besperebojnogo-elektropitaniya/liebert-emerson

LPT63

LPT63 (Emerson Network Power/Embedded Power)

Компания сертифицирована

ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008)

  • 125 шт.
  • 01 Октября — 06 Октября на наш склад в Москве

На LPT63 Источники питания – Внешние/внутренние (не монтируемые на плату) компании Emerson Network Power/Embedded Power даем гарантию 12 месяцев.

При условии наличия на складе данных электронных компонентов, Вы можете купить LPT63 Источники питания – Внешние/внутренние (не монтируемые на плату) в нашей компании или заказать со сроком поставки 5 рабочих дней!

Серия LPT60
Производитель Emerson Network Power/Embedded Power
Voltage – Output 5V, ±15V
Number of Outputs 3
Мощность (Ватт) 60W
Applications Commercial
Power Supply Type Switching (Open Frame)
Voltage – Input 85 ~ 264VAC
Тип монтажа Chassis Mount
1st Output 5 VDC @ 7A
2nd Output 15 VDC @ 2.8A
3rd Output -15 VDC @ 700mA
4th Output
Размер / Габариты 5″ L x 3″ W x 1.69″ H (127mm x 76.2mm x 42.9mm)
Type
Output – 1 @ Current (Max)
Output – 2 @ Current (Max)
Output – 3 @ Current (Max)
Output – 4 @ Current (Max)
Operating Temperature
Efficiency
Power (Watts) – Max
Approvals
Line Regulation
Load Regulation

  Подождите …   

КоличествоЦена в рублях с НДС
1 6838.18
5 6630.68
10 6423.38
50 6009.01
100 5801.81
250 5698.2
500 5594.6

Отправить запросEmerson Network Power/Embedded Power
Кол-во: 500 000 шт.
Цена за 1 шт: 5

Товары, которые пользователи смотрели недавно

  • CAP TANT 33UF 16V 10% SMD Конденсаторы:Танталовыеот 52.56 руб.TR3B336K016C0700даташит в формате pdf
  • CONN HEADER 20POS 1.27MM GLD R/A Разъемы:Межплатные – Магистральот 542.46 руб.TFM-110-01-S-D-RAдаташит в формате pdf
  • CONN RCPT .100″ 22POS GOLD T/H Разъемы:Межплатные – МагистральSSK-122-S-Gдаташит в формате pdf
  • CONN EDGECARD 36POS DIP .156 SLD Разъемы:Торцевые и межплатные соединителиот 1185.2 руб.ACM18DRXSдаташит в формате pdf
  • CONN EDGECARD 72POS DIP .100 SLD Разъемы:Торцевые и межплатные соединителиот 1039.84 руб.RBC36DRTN-S93даташит в формате pdf
  • IC MCU 8K FLASH 8-SOIC NB Интегральные схемы (ИС):Встроенные – микроконтроллерыот 100.07 руб.MC9S08QG8MDNEдаташит в формате pdf
  • IC DC/DC CONV 2.5V 6-DFN Интегральные схемы (ИС):PMIC – Регуляторы напряжения – Импульсные преобразователи DC DCот 204.35 руб.LTC3240EDC-2.5#TRPBFдаташит в формате pdf
  • RES 102K OHM 1/8W .05% 0805 SMD Резисторы:ЧИП-резисторы – поверхностный монтажот 32.85 руб.RG2012N-1023-W-T1даташит в формате pdf

Уважаемые клиенты и посетители нашего сайта:

  • Минимальное количество для покупки LPT63 1 штука!
  • Ответим на ваш запрос LPT63 в течении 12 часов
  • Разместим заказ на производство LPT63 в течении 12 часов
  • Гарантия год на LPT63 и на всю продукцию из каталога

1, Мы поставляем новые, оригинальные компоненты в закрытой заводской упаковке.

2, Качество гарантировано. Заводской брак обменяем в течении 5-10 дней, при условии наличия на складе.

3, Если вам нужна более подробная информация о LPT63, фотографии, даташит и т.д., Пожалуйста, пришлите запрос на LPT63 с помощью простой формы на нашем сайте, напишите письмо на нашу электронную почту info@zener.ru или просто позвоните нам. Мы будем рады помочь Вам!

Источник: http://zener.ru/catalogue/Power%20Supplies%20-%20External-Internal%20(Off-Board)/AC%20DC%20Converters/LPT63/

Ибп emerson liebert apm 30 ква

Ключевые возможности и достоинства:  – Высочайший в сферы КПД двойного преобразования вплоть до 96% – Пологая кривая КПД  – Самая высокая плотность мощности на рынке – Стоечная архитектура – Модульность и масштабируемость – Силовые модули заменяемые в «горячем» режиме – Децентрализованная система управления силовыми модулями – Единичный выходной коэффициент мощности и симметричная нагрузочная характеристика – Встроенная плата параллельной работы и двойной шины синхронизации – Мощность отдаваемая на заряд батарей до 4,5 кВт для каждого установленного силового модуля

– Конфигурации с встроенными батареями до мощности 90 кВт 

Liebert APM — это компактный, рядный, бестрансформаторный ИБП, работающий с максимальным коэффициентом использования энергии 96 %, для защиты критически важных приложений среднего мощностного диапазона.

Его модульная стоечная структура  позволяет разместить внутри ИБП как силовые, так и батарейные модули, обеспечивая возможность масштабирования при сохранении идеального сочетания высокой доступности, надежности и эффективности без увеличения площади занимаемой системой.

Благодаря технологии FlexPower™, Liebert APM имеет возможность масштабирования, что позволяет быстро увеличивать мощность системы.

Каждый силовой модуль мощностью 30 кВт сочетает в себе масштабируемую мощность с независимым блоком управления на основе DSP процессора для обеспечения автоматического регулирования в процессе работы, что увеличивает комплексную эксплуатационную готовность.

Liebert APM способен поддерживать суммарную активную нагрузку мощностью 150 кВт в рамках одного блока и до 600 кВт максимум в полной параллельной конфигурации. В тоже время он обеспечивает пекрасные показатели при работе от встроенных батарей, до 30 минут в конфигурации мощностью 30 кВт и до 5 минут в конфигурации мощностью 90 кВт.

Увеличенная активная мощность
Имея единичный выходной коэффициент мощности (кВА=кВт), Liebert APM обеспечивает повышенный уровень активной мощности для поддержки критически важных нагрузок.

Дополнительное преимущество высокой активной мощности позволяет заказчикам  выбирать наиболее подходящий режим для своего критически важного оборудования, соизмеряя возможности системы с фактической потребностью в активной мощности и тем самым максимально уменьшая первоначальные капиталовложения и максимально уменьшая общую стоимость владения.

Liebert APM обеспечивает повышенную гибкость и гарантирует превосходную защиту всех видов нагрузок (индуктивных или ёмкостных) без падения мощности. 

Эффективность
Liebert APM сспособен достичь максимального в отрасли уровня эффективности 96 % при двойном преобразовании. Имея пологую кривую КПД, Liebert APM гарантирует максимальную эффективность работы независимо от уровня нагрузки.

Его эффективность может достигать более 95 % при переходе от полной нагрузки к 30 %, а также остается на уровне 94 % при нагрузке ниже 20 %. Такие показатели эффективности работы дают существенную экономию, в то же время способствуя сокращению выбросов углекислого газа и повышению эффективности использования энергии.

Более того, когда входные условия и характер нагрузки позволяют, Liebert APM способен увеличить эффективность до 98 %, работая в «Eco» режиме. 

Гибкая конфигурация батарей
Гибкая конфигурация батарей Liebert APM предназначена для выполнения индивидуальных требований по надёжности и времени резервирования отдельной системы.

Liebert APM совместим со многими конфигурациями батарей, включая внутренние и внешние  модульные решения, а также традиционные внешние батарейные массивы, состоящие из 30-40 последовательно включеных батарей.

В параллельной системе батареи можно установить в общий батарейный массив, максимально повышая экономическую эффективность и уменьшая занимаемую площадь. Также возможно подключение отдельного блока батарей для каждого ИБП, чтобы обеспечить полное резервирование и исключить единую точку отказа.

Благодаря алгоритму температурно компенсированной зарядки, также гарантируется увеличение срока службы батарей, что предотвращает повреждение батарей и увеличивает срок их эксплуатации.

Модульная архитектура Liebert APM позволяет масштабировать мощность блока максимум до 150 кВт без изменения площади занимаемой системой или расположения оборудования.

Увеличение мощности и резервирование могут осуществляться в вертикальном и горизонтальном направлении, путем добавления силовых модулей мощностью 30 кВт к существующей системе, либо путем параллельного подключения до четырёх отдельных систем ИБП с целью достижения максимальной активной мощности 600 кВт.

Параллельная работа и конфигурация с двойной шиной резервирования
Возможно параллельное включение четырех блоков Liebert APM.

Отдельные блоки можно подключить параллельно при помощи комплекта коммуникационных кабелей, настроив систему под требуемую конфигурацию.

Кроме того, Liebert APM позволяет легко внедрять архитектуру уровня Tier 4 благодаря встроенному интерфейсу двойной шины синхронизации LBS.

Коммуникационные возможности Liebert APM оснащён большим LCD дисплеем с поддержкой основных мировых языков, который предоставляет пользователям доступ к необходимым рабочим данным, включая статус сигнализации, конфигурацию, пуск/останов, передачу и расширенные  параметры измерений.

Дисплей включает в себя микропроцессор, работающий независимо от системы управления, обеспечивая доступ к следующим данным: – текущие показания датчиков тока, напряжения, активной и реактивной мощности; – отчеты о состоянии и архивные файлы; – однолинейная схема распределения потоков энергии в системе.

Liebert APM также обладает возможностью связи через Интернет (протокол HTTP), Modbus и протокол SNMP.

Программное обеспечение для мониторинга
Liebert Nform™, это система сетевого мониторинга, позволяющая заказчикам максимально использовать возможности удаленного мониторинга подключенного к сети оборудования для осуществления централизованного управления распределенными системами.

Liebert SiteScan представляет собой систему централизованного мониторинга объекта, обеспечивающую максимальный обзор и доступность критически важных операций. Liebert SiteScan Web позволяет пользователям виртуально осуществлять мониторинг и управление любым критически важным вспомогательным оборудованием.

Сюда входит управление и мониторинг в режиме реального времени, анализ данных, отчетность по тенденциям и управление событиями.

Источник: https://msk.energy-motors.com/ibp-emerson-liebert-apm-30-kva

Новости

Chloride® 80-eXL имеет самый высокий в отрасли уровень эффективности, достигающий 97%

Chloride 80-eXL – бестрансформаторный, моноблочный источник бесперебойного питания (ИБП), обеспечивает надежное энергоснабжение и высокий уровень производительности для средних и больших центров обработки данных таких отраслей как финансы, здравоохранение и производство.

Chloride 80-eXL доступен в диапазоне мощностей от 160 до 500 кВт и полностью совместим со своим предшественником, моделью 80-NET, обеспечивая легкость масштабирования и обновления системы.

Устройство обеспечивает высочайший уровень эффективности среди ИБП двойного преобразования, достигающий 97% и 99% в режиме ЭКО, а также улучшенную эффективность при частичной нагрузке.

Благодаря оптимизации эксплуатационных расходов и энергопотребления снижается совокупная стоимость владения и уровень выбросов CO2.

«Мы разработали данное устройство для снижения потребления энергии и минимизации потерь тепла.

Благодаря КПД 97% при двойном преобразовании наши клиенты могут продолжать снижать эксплуатационные расходы и экономить до 950 тонн выбрасываемого CO2 с каждого ИБП в год», – говорит Джованни Дзаней (Giovanni Zanei), директор по продукту компании Emerson Network Power в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сhloride 80-eXL может параллельно подключаться до восьми источников питания, тем самым отвечая различным требованиям, предъявляемым к мощности и резервированию, при этом обеспечивается возможность обслуживания одних устройств без отключения нагрузки от остальных питающих блоков.

Кроме того, включение функции интеллектуальной параллельной системы (Intelligent Paralleling) позволяет системе оптимизировать эффективность при частичной нагрузке путем автоматической подстройки рабочих уровней под требования нагрузки, в результате чего снижаются эксплуатационные расходы и выбросы CO2.

Сhloride 80-eXL также обеспечивает высокую плотность мощности, при этом будучи одним из самых компактных устройств.

Эта продвинутая система ИБП дополнена новейшими возможностями технического обслуживания, реализованной посредством удаленного диагностического и профилактического сервиса контроля технического состояния LIFE™ компании Emerson Network Power.

В специально выделенных удаленных центрах специалисты компании Emerson Network Power анализируют технические данные и графики работы оборудования для оказания активного технического обслуживания.

Сервис LIFE предоставляет бригаде техобслуживания аналитические данные в режиме реального времени (каждую миллисекунду), что позволяет ей давать рекомендации по поддержанию наилучшей работоспособности оборудования, а также по упреждающему и немедленному разрешению проблем.

Источник: http://chloride.ru/news-events/press-releases/124-kompaniya-emerson-network-power-predstavlyaet

Что нужно помнить при подключении блока бесперебойного питания

Чтобы источник бесперебойного питания (ИБП) служил Вам максимально долго, следуйте приведенным советам:

1. Прежде чем включать новый ИБП, зарядите батареи

Батареи нового ИБП не заряжены. Если Вы сразу поставите ИБП под нагрузку, батареи не смогут обеспечить должное поддержание питания.

Более того, диагностическая процедура самотестирования, автоматически запускаемая при каждом включении ИБП, проверяет состояние батареи.

Поскольку батарея, будучи незаряженной, справиться с нагрузкой не может, ИБП может сообщить, что батарея неисправна и требует замены.

Дайте батареям зарядиться. Оставьте ИБП подключенным к сети на 24 часа. Первая зарядка батарей требует больше времени, чем обычная штатная зарядка, регламентированная в техническом описании ИБП. Сам ИБП при этом может быть выключен.

Если Вы принесли ИБП с холода, дайте ему согреться при комнатной температуре в течение нескольких часов.

2. Подключайте к ИБП нагрузку, которая требует действительно бесперебойного питания

Применение ИБП оправдано если потеря питания может привести к потере данных — персональные компьютеры, серверы, маршрутизаторы, внешние модемы, стримеры, дисководы и т.п. Для защиты от разрядов и помех оборудования, не содержащего важную информацию, достаточно применять сетевой фильтр или, при значительных колебаниях напряжения в сети, сетевой стабилизатор.

Принтеры, сканнеры, и тем более осветительные лампы, не нуждаются в ИБП.

Если принтер потеряет питание во время печати, то испортится только лист бумаги — ценность, несопоставимая со стоимостью ИБП. Более того, подключенный к ИБП принтер, при переходе на питание от батарей просто расходует на себя их энергию, отнимая ее у компьютера.

3. Не подключайте к ИБП лазерные принтеры

Лазерный принтер при работе периодически потребляет пиковую мощность (1−2 кВА), в несколько раз превышающую его среднюю мощность, указанную в его паспорте (300−600 ВА). Если ИБП будет перегружен хотя бы на пару секунд, он отключит всю нагрузку, в том числе и компьютер. Если же Вам «ну очень нужна бесперебойная печать», выбирайте ИБП мощностью 1.5−2 кВА.

4. Не перегружайте ИБП

Выбирайте ИБП, мощность которого больше суммарной мощности нагрузки. Обязательно учтите разницу между ваттами и вольт-амперами. Мощность ИБП заявляется в ВА, а потребляемая мощность оборудования чаще всего в Вт. Для компьютерного типа нагрузки существует соотношение: Мощность (ВА) = Мощность (Вт) / 0.7.

5. Постарайтесь обеспечить заземление

Без должного заземления эффективность подавления помех будет снижена.

6. Соблюдайте правила эксплуатации

Не переохлаждайте (ниже 0° С) и не перегревайте ИБП (выше 40° С). Не подвергайте ИБП воздействию влаги. Помните — ИБП, даже отключенный от всего, может создать напряжение 220 В, опасное для жизни!

7. Не забывайте о том, что ИБП позволяет корректировать пороги перехода на батареи

Если Ваш ИБП то и дело переходит на батареи, проверьте, правильно ли он настроен. Может быть, порог срабатывания или чувствительность выставлены слишком высоко.

8. Тестируйте ИБП

Периодически запускайте процедуру самотестирования. Вы всегда можете быть уверены, что Ваш ИБП полностью готов к работе

9. Не выключайте ИБП из сети

Выключайте ИБП кнопкой на передней панели, но не выдергивайте его шнур из розетки, если только Вы не покидаете его на длительный срок. В выключенном состоянии ИБП осуществляют зарядку батарей.

Источник: http://old.radistr.ru/misc/document301.phtml

Компания Emerson Network Power объявляет о выпуске нового модульного ИБП, способного наращивать необходимую мощность без увеличения занимаемой площади

Компания Emerson Network Power – подразделение корпорации Emerson (NYSE: EMR), лидирующий мировой производитель и поставщик высокотехнологичных систем электропитания, объявила о выпуске системы бесперебойного электропитания питания Liebert  APS с технологией FlexPower.

Система Liebert APS поддерживает требования к потребляемой мощности до 20КВа. Это избавляет от необходимости обеспечения и повышения операционной эффективности и позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы.

В результате система может достичь  до 92 %  КПД в режиме двойного преобразования, что делает ее самым эффективным ИБП в своем классе. ИБП Liebert APS доступна всем.

ИБП Liebert APS имеет возможность резервирования , что позволяет заменять модули без отключения питания. Встроенное обводное соединение bypass позволяет подавать питание на нагрузку в непрерывном режиме при обслуживании ИБП.

 Функция масштабируемого питания позволяет быстро добавить мощности или резервного времени без отключения питания. Системы Liebert APS UPS совместимы с LIFE.net, что обеспечивает круглосуточный дистанционный контроль и диагностику состояния ИБП в режиме реального времени.

Благодаря этому становится возможным раннее предупреждение аварийных состояний.

Система Liebert APS является идеальным решением для защиты малых и средних серверных помещений. Возможность быстрого наращивания мощности позволяет использовать Liebert APS как на этапе запуска серверного помещения, так и наращивать эту мощность по мере необходимости.

FlexPower модули позволяют наращивать мощности  от 5 кВА / 4,5 кВт до 15kVA/13.5kW или 20kVA/18kW . Дополнительный батарейный модули также могут быть добавлены для увеличения времени работы Источника Бесперебойного Питания в автономном режиме.

FlexPower модули и блоки поддерживают горячую замену батарей, которую пользователи могут выполнять самостоятельно.

Liebert  APS UPS может быть установлена ​​в любом центре обработки данных или сервисном помещении. Представлен как в стоечном, так и в напольном исполнении. Система оснащена тремя портами типа Intellislot , обеспечивающими расширенные возможности обмена и контроля.

Liebert  APS совместима с ПО для управления инфраструктурой центра обработки данных ( DCIM), которая именуется Trellis, а также  с  системами мониторинга и управления Liebert Nform и Liebert  SiteScan ™.

В комплект поставки входит ПО multilink, позволяющее контролировать состояние ИБП и осуществлять корректное отключение критичной нагрузки в случае длительного отсутствия электропитания.

Источник: www.emersonnetworkpower.com

Источник: http://www.uniongr.ru/press/document1401.phtml