冠军UPS电源发挥产业链协同优势,探索业务模式创新
合作协议主要内容包括:1)建立新能源市场交易体系和商业运营平台;2)构建储能云平台,发展储能网络化管理运营模式;3)建设
相应数量的太阳能充电桩,充电站,发展“新能源+电动汽车”运行新模式。我们认为,借助该示范区的建设,公司将发挥在新能源与储
能产业链的业务协同优势, 为投资者,新能源电站,政府,电网,电力用户等打造闭环生态链,探索业务模式创新。
储能与新能源汽车电控等新业务发展潜力大
在储能领域,公司与三星SDI的合资公司预计于2016年6月前后投产,初期将以国外市场为主, 暂将西部弃光弃风区域作为第二市场
开展示范。在新能源汽车领域,公司的电机控制器已为安凯等品牌的大型商用车和小型物流车供货, 我们预计2016年该项收入将超过
0.6亿元。
维持“增持”评级
浙商证券预计,公司将于15~17年实现当前股本下EPS0.67元,0.98元,1.30元,对应31倍,21倍,16倍P/E;如按1.2亿股上限增发
,考虑费用改善预期,则16,17年将实现摊薄后EPS0.88元,1.16元,对应24倍,18倍P/E.
风险提示公司业务发展与增发进度或低预期;行业成长股估值中枢或现波动。
科华恒盛(002335):切入混合云市场,IDC向云计算转型
联合云杉网络切入混合云,IDC+IAAS提升综合价值,云计算领域打开新的发展空间。云杉网络核心成员来自清华大学, Juniper,
华为,百度等,是领先的SDN方案及混合云平台提供商, 可为用户业务提供真正按需构建的融合基础设施服务(IaaS2.0),推出一站式交
付的2Cloud混合云管理平台。
而科华在IDC领域已初具规模,致力于打造绿色安全的数据中心,我们预计公司2016年底将建成1.5万机柜,2017年将累计完成3万机
柜建设。出于安全考虑,企业更愿意将数据存放在私有云中,但是同时又希望获得公有云的计算资源,在这种情况下混合云被越来越多
的采用, 成为近年来云计算的主要模式和发展方向。此次合作,双方结为战略合作伙伴,利用IT基础设施资源快速实现混合云服务运营
推广,有利于提升数据中心业务的发展。我们认为科华恒盛IDC+IAAS的模式将提升互联网基础设施的综合价值,不排除公司向IAAS领域
外延式发展的可能性,看好公司在云计算领域的发展空间。
新能源领域从光伏电站向储能, 微网布局,完善能源互联网平台。目前在建光伏电站项目100MW,增发募投项目160MW将于2016年底
建成,光伏电站正常运营将带来稳定的现金流。公司拥有发电, 储能,充电桩,智能电能管理的全套能源互联网技术,在光伏电站基础
上打造能源互联网闭环,打造从新能源电站运营,充电桩的销售和新能源汽车运营的闭环系统。
投资建议:科华恒盛新业务经过前期的市场开发与积累,度过了转型的阵痛期,IDC及新能源光伏电站业务,开始进入收益放量增长
期,成为公司业务增长引擎。同时UPS进入军工, 核电高壁垒市场,轨道交通领域高增长,不断推出新技术产品方案及新业务模式,整
体盈利能力进一步提升。
安信证券预计2015-2017年增发摊薄EPS分别为0.66/元1.09元/1.66元,维持买入-A投资评级,目标价66.40元。
冠军UPS电源 风险提示:光伏电站建设进度低于预期;IDC业务发展不达预期
用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆
安装方便
FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术,可确保极短的组装时间
集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0xA0 中不具有)
通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器,无需额外安装网络节点
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:
总线连接器具有轴向电缆引出线(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的总线端接电阻
带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);
这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12
Mbit/s 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s,无集成的总线端接电阻。
PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率最大为 12Mbit/s,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装
(用于硬线和软线)。
总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中。
可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。
通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0xA0)。在此过程中,
连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。
必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。
全球潮流
许多年以来,分布式的解决方案在全球的重要性不断增强。分布式工厂结构可以减少安装、维护和诊断成本。这需要智能化设备在现场
运作,并通过网络彼此连接。若实现扩展安装及连接不同的系统,开放性和灵活性十分重要。为此,多个国际委员为总线系统制定了许
多标准。
UPS常见问题
在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故
障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着
越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:
一、保持适宜的环境温度:影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在20-25℃之间。虽然温
度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池
的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下
才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生
大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
二、运行校准需注意:每年只在必要时进行1到2次UPS运行时校准。有时,您可以执行运行时校准来验证您的运行时间是否是充足的
。但是,频繁地执行运行时校准会减少电池的预期寿命。
三、定期充电放电:UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的
,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池
的放电电流就不会出现过度放电。
UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能
与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负
载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
四、利用通讯功能:目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/
并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过
信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设
定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
在负载方面,负载请勿超过UPS设备额定容量的80%,因为这会导致运行时间减少。负载增加时,运行时间会相应减少。如果电源不
能供电,全负荷运行的UPS将会很快耗尽并释放其电池的电量,这将减少电池的预期寿命。注意:为确保电池的运行时间更长,请勿将激
光打印机连接到UPS的备用电池插座。确保激光打印机使用“仅防浪涌”插座(使用适合的型号)。对于那些没有“仅防浪涌”插座的UPS
,建议将激光打印机连接到单独的浪涌抑制器。
五、注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方
.蓄电池的容量是什么含义?
部分国家采用20小时放电率(C20)的安时数代表电池额定容量的大小,即在25℃下以恒定电流放电20小时至终止电压(1.75V/单格
),该电流乘以20即为电池的C20容量,一般用AH数表示。例如,12V/100AH的电池是指该电池能够以5A(0.05C)的电流恒定放电至终止
电压10.5V,可连续放电20小时。另外要注意,电池放电时间与放电电流不是线性关系,如100AH电池以100A的电流放电支持不了1个小时
,只有数十分钟;而以1A的电流放电,则会超出100小时(不推荐如此方式放电)。
.标准型UPS是否可以直接外接电池作长效型UPS使用?
不适合,由于标准型UPS设计的充电电流较小,另外受散热条件的限制,如作长效型UPS使用,一方面达不到使用目的,另一方面也
容易对UPS、电池的使用造成不良影响,甚至于损坏。
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如何延长不间断电源系统的供电时间?
延长不间断电源系统的供电时间有两种方法:
1. 外接大容量电池组:可根据所需供电时间外接相应容量的电池组,但须注意此种方法会造成电池组充电时间的相对增加,另外也
会增加占地面积与维护成本,故需认真评估。
2.选购容量较大的不间断电源系统:此方法不仅可减少维护成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。
.常见的电力问题有哪些?又有什么不同的解决方式?
有一种常见的误解,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且稳定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上
面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成
影响,恶化电网的供电品质。另外意外的自然和人为事故,如地震、火灾、雷击、输变电系统短路等,都会危害电力的正常供应,从而
影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:
1、电涌(power surges):指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期,电涌主要是由于在电网上连接的
大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。
2、高压突波(high voltage spikes):指峰值达6000V,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压,这主要是由于雷
击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
3、暂态过电压(switching transients):指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压,其
主要原因及可能造成的破坏类似于高压突波,只是在解决方法上会有区别。
4、电压下陷(power sags):指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期,大型设
备开机、大型电动机启动或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
5、噪声干扰(electrical line noise):指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰,马达的运行、继电器的动
作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起噪声干扰。
频率飘移(frequency variation):系指市电频率的变化超过3Hz以上,这主要是由于应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电
源供电所致。
电压过低(brownout):指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间,其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换启
动大型电动机、线路过载等。
市电中断(power fai1):指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况,其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断电
网故障等。
冠军数控系统维修:
冠军数控(802C、802D、828D、810D、840D)维修
冠军NCU、PCU50、CCU维修
冠军S120、 611系列伺服维修
冠军6RA23、6RA24、6RA70、6RA80系列维修
冠军PLC、触摸屏、支流调速器、变频器维修
冠军电机(1PH4、1PH7、1PH8、1FT7、1FK7、1FT6、1PL6、1FW3)维修
如果需要配UPS的设备较多,您可以采用“集中式”或“分散式”两种配备方式:
“集中式”,就是用一台较大功率的UPS负载所有设备,如果设备之间距离较远,还需要单独铺设电线,大型数据中心、控制中心常
采用这种方式,虽然便于管理,但成本较高。
“分散式”配备方式是现在比较流行的一种配备方式,就是根据设备的需要分别配备适合的UPS,譬如对一个局域网的电源保护,可
以采取给服务器配备在线式UPS,各个节点分别配备后备式UPS的方案,这样配备的成本较低并且可靠性高。
这两种供电方式的优缺点如下表:
集中供电方式:便于管理、布线要求高、可靠性低、成本高。
分散供电方式:不便管理、布线要求低、可靠性高、成本低。
UPS的配备需要较专业的知识,请咨询专业人士,他们会为您设计合理的配备方案。联系人:(王浩)
电话:18001283863
BB蓄电池:www.bbdianchiwang.com