Среднее значение КПД Trinergy при использовании в типичном центре обработки данных составляет 97,9%Trinergy представляет собой модульный масштабируемый ИБП высокой мощности с тремя динамическими режимами работы. По словам генерального директора московского офиса Chloride Олега Становова, ключевой особенностью этого источника является способность анализировать качество питающей сети и, своевременно подстраиваясь под ее характеристики, получать идеальную синусоиду на выходе с затратой минимального количества энергии.

Как сообщил технический эксперт Chloride Анатолий Маслов, в зависимости от параметров сети Trinergy выбирает самый эффективный режим работы из трех возможных. Когда производственная электрическая среда требует стабилизации, задействуется режим максимального контроля над качеством электропитания (VFI) на основе технологии двойного преобразования (КПД 96%). В случае идеального электропитания включается режим максимальной экономии энергии с использованием байпаса (КПД 98%). Наконец, при необходимости оптимизации подаваемого электропитания активируется режим высокой эффективности и стабилизации характеристик электропитания (VFD), и тогда устройство работает как активный фильтр, компенсируя помехи на линии (КПД 96-99%, в зависимости от видов помех).

Менеджер по продукту Chloride Group Андреа Ферро утверждает, что благодаря интеллектуальным алгоритмам работы Trinergy среднее значение КПД системы в типичном центре обработки данных составляет 97,9%. За счет этого достигается значительная экономия электроэнергии – около 50 кВт/ч при использовании ИБП мощностью 1 МВт, что равносильно уменьшению выплат за электроэнергию на 75 тыс. евро в год.

При проектировании Trinergy инженеры Chloride использовали оригинальную концепцию трехмерной модульности - горизонтальной, вертикальной и ортогональной. Трехмерность позволяет заказчикам увеличивать расход ресурсов ИБП, по мере роста энергетической нагрузки добавляя дополнительные силовые модули.

Вертикальная модульность подразумевает наличие блоков, расположенных друг над другом в каждом шкафу ИБП, что дает возможность оперативно извлекать или добавлять отдельные компоненты системы (например, такие стандартные узлы, как выпрямитель, инвертор и статический байпас). Это позволяет повысить гибкость работы, упростить обслуживание всей системы и  уменьшить время ремонта.

Горизонтальная модульность Trinergy означает возможность повышения мощности системы за счет добавления новых модулей ИБП в имеющуюся инфраструктуру. Trinergy характеризуется диапазоном мощности одного ИБП 200-1200 кВт. Горизонтальная модульность позволяет заказчикам ограничить начальные инвестиции суммой, действительно необходимой для обеспечения бесперебойного питания нагрузки на определенном этапе, а затем наращивать мощность системы по мере роста потребностей.

Ортогональная модульность Trinergy подразумевает параллельное соединение до восьми ИБП с наращиванием суммарной мощности до рекордных 9600 кВт.

Трехмерная модульность данного решения архитектурно замыкается на блоке ввода-вывода, который является основным интерфейсом для передачи информации и подключения силовых кабелей. Этот блок оснащен сенсорным ЖК-дисплеем с диагональю 12,1 дюйма, при помощи которого можно вести наблюдение за всей системой и отдельными модулями. Выпускаются три модификации центрального блока ввода-вывода - мощностью 400, 800 и 1200 кВт. К самому мощному из них можно подключить до шести модулей питания мощностью по 200 кВт каждый.

Примечательно, что для увеличения КПД Trinergy может оперативно отключать неиспользуемые модули с учетом необходимости резервирования блоков. Это весьма актуально для новых ЦОДов, в которых нагрузка вводится постепенно. Система Trinergy способна питать нагрузки любого характера -  активного, емкостного или индуктивного. Выходной коэффициент мощности равен единице, то есть для Trinergy размерность «кВА» или «кВт» не принципиальна.

Trinergy позиционируется как идеальное решение для центров обработки данных, но может с успехом использоваться и в других промышленных приложениях, в том числе в системах гарантированного электропитания крупных узлов связи.