1、概述
数据是确定的“新基建”七大领域之一。数据在经济和社会发展中所起的作用越来越重要,数据已经成为了各行各业的关键基础设施,为经济转型升级提供了重要支撑。数据要实现持续稳定运行,前提是其供电系统应稳定可靠、不间断。当前,重要程度较高的A级数据一般采用2N架构的UPS供电方式,以实现容错要求,供电系统包括高低压配电、后备发电机组、不间断电源、后备蓄电池、配电等子系统,典型的数据供电系统如图1所示。从图1可以看出,终的用电设备实现了全程双路由容错供电。
图1 典型数据2N供电系统图
2、末端配电
数据机房的末端配电一般是指从不间断电源输出柜到终用电设备的配电部分,终用电设备包括IT设备、动力设备和照明等。数据的末端配电较接近用电设备,是整个供配电系统中的关键环节,它的可靠十分重要。传统的末端配电技术一般采用列头柜加电缆配电,典型的配电系统如图2所示。
图2 数据典型配电系统图
注:系统图中的方框部分即为末端配电部分。
3、列头柜配电技术探讨
按照规范的要求,A级数据的基础设施宜按容错系统配置。当数据的末端配电采用列头柜加电缆配电时,存在多种方案。以数据应用较多的封闭冷通道为例,配电方案主要有如下4种方案。
3.1 方案一
方案一如图3所示。
每个封闭冷通道设置两个列头柜,分别位于每列的头部,每个列头柜由不同的UPS系统引出,即列头柜A由2N双母线系统的UPS系统A引出,列头柜B由2N双母线系统的UPS系统B引出。IT机柜的供电方式为:每个IT机 柜 内 包 括 两路PDU,PDU(A)和PDU(B),其中PDU(A)通过 电缆由列头柜A取电,PDU(B)通过电缆由列头柜B取电。本供电方案的优点是实现了全程双回路供电,无单点故障点,供电架构清晰。缺点是IT机柜的供电需要跨列引电,布线有一定难度。
图3 列头柜双柜配电方案
注:图中仅示出了其中一列机柜的配电电缆,另一列机柜同理。
3.1 方案二
方案二的机柜布置和方案一相同,如图3所示,但列头柜的内部配置和配电电缆的敷设不同。具体方案是:每个封闭冷通道也设置两个列头柜,列头柜A和列头柜 B,但每个列头柜内部又分为 A、B 两路,每路由不同的 UPS系统引出,即列头柜A和列头柜B内的A路由2N双母线系统的UPS系统A引出,列头柜A和列头柜B内的 B路由2N双母线系统的 UPS系统B引出。IT机柜的供电方式是IT机柜的两路PDU均来自于本列的列头柜,其中PDU(A)来自于本列列头柜中的 A路,PDU(B)来自于本列列头柜中的B路;这种供电方式结构清晰,但当列头柜需要扩容、更换或移位时,后端IT机柜的割接难度和工作量较大。
3.3 方案三
方案三和方案二的不同之处仅在于IT机柜的取电方式不同,即IT机柜的两路PDU分别来自于不同的列头柜,且不同路,*①列的IT机柜的PDU(A)来自于列头柜A 内的A路,PDU(B)来自于列头柜B内的B路;*2列的IT机柜的PDU(A)来自于列头柜B内的A路,PDU(B)来自于列头柜A内的B路;这种供电方式保证了IT机柜的供电为全程双路由,且不存在单点故障点,但布线比较复杂,现场接线*发生错误,可能导致IT机柜由假双路电源供电。
3.4 方案四
方案四如图4所示。
图 4 列头柜单柜供电方案
每个封闭冷通道只设置1个列头柜,位于其中一列的头部,列头柜内部分为A、B两路,分别由不同的UPS系统引出。IT机柜的两路PDU分别由列头柜内的A路和B路取电。这种方案的优点是只占用了一个机柜位置,节约了宝贵的机房空间资源。缺点是电缆需要跨列敷设,且当列头柜需要维修、扩容、更换或移位时,将造成后端所有 IT机柜断电。
3.5 列头柜配电方案对比
对上述4种列头柜配电方案进行对比,如表1所示。
综合列头柜的上述4种列头柜配电方案的优、缺点,建议采用配电方案一。
4、安科瑞提供的末端交直流监控方案
针对数据配电柜的IT负载的不断变化和快速发展,也提高了对于配电柜中监测装置要求,一套可集成各项参数测量监控、且可充分满足不断增加的负载要求的监控装置,成了现代配电柜中的重要指标。安科瑞AMC配电监控系统可以对整个数据的电流分布和功率分布进行全方面的实时管理,多可实现4路进线、192路出线的电参数、进出线开关状态、温度、漏电流等全方面的监测。且可根据用户需求灵活增加、减少出线测量回路数。AMC配电系统采用了多回路监控装置,既可以测量进线侧三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率,还可同时检测出线的电流、有功功率、功率因数、电能数据等。
这样合理地对整个配电单元的电气参数进行实时监控和记录,尤其对其电力消耗有实时的了解。可以满足用户对于电能计量的要求,为全方面的能耗管理提供了硬件基础,AMC配电监控系统支持RS485和TCP/IP协议传输数据。
5、产品证书
6、结束语
安科瑞列头柜为网络服务器等重要设备提供电力分配、保护、计量、运行管理与提供数据级接地等服务,用于供电可靠性要求较高的不间断供电领域,以可靠合理的方式,计算每个用电负载的用电量,为数据的节能提供合理的依据。
词条
词条说明
提及“无功补偿”,首先我们要了解无功功率的概念,什么是无功功率? 人们对有功功率相对*理解,因为它能做功、产生热量、带动电机旋转等。例如,当交流电通过纯电阻时,电流能使电阻发热,是实实在在能感受得到的功率。但“无功功率”一般则难于理解,它仅存在于交流电中,直流电不存在无功功率的问题。例如,当交流电流通过纯电容或纯电感负载时并不做功,也就是说纯电
安科瑞 吴雅芳电力有源滤波柜就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有用滤除的电器设备。那么如何选购合适自己产品的电力有源滤波柜呢?1、假如是经过GJB151A,挑选安科瑞沟通高性能电力有源滤波柜。2、假如用于制造高频滤波性能优良,通讯要求的高性能沟通有源电力滤波器,挑选安科瑞沟通安科瑞电力有源滤波柜。3、假如仅经过电源线的电快脉冲(EFT)试验,那就一定要挑选EFTS电快脉冲按捺器了。
摘要 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其
概述我们知道谐波电流本身并不会对电气电子设备产生改变,谐波电压是导致用电设备误动作、测量仪器精度降低和电动机抖动和过热等现象的主要原因。负载从电网中吸取谐波电流导致了原本纯净的电网电压中包含了谐波电压,那么除了谐波电流以外还有什么因素影响着谐波电压呢,今天我们一起来讨论。配电网络改变谐波电压的因素配电网络中除了负载自身的阻抗,配电线路和变压器同样存在着阻抗。当谐波电流流经这些阻抗时就在线路两端产生
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