机房供电概述及系统设计

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机房供电系统方案

机房供电系统方案

机房供电系统方案1. 介绍本文档旨在提出一种可靠的机房供电系统方案,以确保机房设备的稳定运行。

该方案结合了以下几个关键要素:电源稳定性、冗余备份、监控和报警系统。

2. 电源稳定性机房供电系统需要保证稳定可靠的电源供应。

为了实现这一目标,我们建议采用以下措施:- 使用高品质的电源设备,如UPS(不间断电源)和发电机组,以应对突发停电情况。

- 进行定期的维护和检修,确保电源设备的正常运行。

- 配备电源负载和电源负荷平衡系统,以避免过载和不平衡导致的电源故障。

3. 冗余备份为了确保机房供电的连续性,我们建议在系统中引入冗余备份机制。

以下是一些常用的备份技术:- 采用N+1的冗余配置,其中N代表实际所需电源设备数量,1代表备用设备。

当其中一个设备故障时,备用设备能够自动接管其工作。

- 使用冗余的电缆和插头,以防止电缆故障引起的电源中断。

- 配备多个电源输入,以便在一个电源输入故障的情况下,能够切换到其他可用电源。

4. 监控和报警系统为了及时检测和响应供电系统的异常情况,我们建议安装监控和报警系统。

以下是一些常用的监控和报警措施:- 使用电源监测设备,实时监测电源的电压、电流和频率等参数。

- 设置报警装置,当电源异常时能够及时发出警报,以便快速采取应对措施。

- 配备自动故障排除功能,能够及时发现和解决电源故障,减少对机房设备的影响。

总结:机房供电系统方案应该采取电源稳定性、冗余备份、监控和报警系统等措施,以确保机房设备的稳定运行。

此方案将提高供电系统的可靠性,并降低潜在的停电风险,为机房设备提供持续稳定的电源供应。

机房供电概述..

机房供电概述..

机房供电概述及系统设计(一)机房供电概述1.供配电系统供配电是数据中心机房的生命线,这句话一点也不夸张,因为离开了电我们的机房是连一分钟也运行不了的,因此要建一个好的机房,首先要将供配电解决好。

一般要求主要开关设备应该被设计成适合增容、维护和冗余,并提供双倍的或隔离的冗余配置。

设计时应该考虑到开关装置、总线或断路器维护的方便性。

瞬时电压浪涌抑制(TVSS)应该被安装在电力分配系统的每一级上,并且采用适当的规格,以便能够抑制可能发生的瞬时的能量。

不同类别机房对电源的要求:A类机房:停电后会产生重大损失和社会影响,要求建立不停电电源系统。

B类机房:停电后会产生一定损失和社会影响,要求建立备用电源系统。

C类机房:停电后不会产生大的陨失和社会影响,可按一般用户配置。

2.市电输变电系统对于一级负荷机房应该有从不同变电站供给的双路供电,加上柴油发电机,通过应急电源柜切换后供给机房内的UPS和精密空调机组,ATS切换最好做在机房配电系统就近,切换后以最短距离输送给机房设备。

备用发电机系统是至关重要的一个因素。

即便其中有一个故障时,也能够直接地向计算机和其它设备提供一个理想质量和容量的电力供应。

发电机的设计应能够处理UPS系统或电脑设备负荷的谐波电流。

备用发电机应该提供备用电源给所有的冷却设备,避免负载设备温度上升以及停止运行。

如果发电机不支持这些系统,它们所带来的益处就显得很有限。

在自动控制发生故障时,发电机应该能够采用手动控制。

应该给每一个发电机输出提供瞬时电压浪涌抑制(TVSS)装置。

发电机燃料应该是柴油,这样启动比较快。

考虑现场储藏量的要求,通常需要保证4小时到60天。

并且需要给所有燃料储藏系统提供一个远程的燃料监控和警报系统。

由于微生物增长是柴油燃料最常见的故障,应设计有便携的或安装固定的清洁系统。

在寒冷的季节,需要考虑给燃料系统加热或循环,避免柴油燃料胶凝。

当确定好现场燃料储藏系统的容量时,同时需要考虑燃料供货商在紧急情况时的反应时间。

机房强电方案

机房强电方案

机房强电方案机房强电方案1. 引言在现代化的信息技术时代,机房作为数据中心和服务器托管中心,扮演着至关重要的角色。

机房的电力系统是机房正常运转的基础,因此,机房强电方案的设计和实施至关重要。

本文将介绍机房强电方案的设计要点和实施步骤。

2. 设计要点2.1 供电方式机房的电力供应方式主要有两种:单供电和双供电。

单供电方式指机房设备只有一条主电源供电;双供电方式指机房设备同时有两条电源供电,一条作为主供电,另一条作为备用供电。

双供电方式能够提供更高的供电可靠性,因此,在设计机房强电方案时,应优先考虑双供电方式。

2.2 供电容量机房的供电容量需要根据机房内设备的总功率来确定。

在计算供电容量时,需要考虑机房设备的预计总功率、设备的功率因数以及未来的扩展需求。

通常情况下,为了防止电力不足,供电容量应预留一定的余量。

2.3 供电系统机房的供电系统包括电力进户、配电系统和电源管理系统。

在设计供电系统时,需要考虑供电线路的布局、开关设备的安装、电力负载均衡等因素。

另外,为了确保供电的可靠性,应设计并安装相应的备用电源和自动切换设备。

3. 实施步骤3.1 供电系统设计首先,根据机房的用电需求和扩展计划,确定供电系统的供电容量和供电方式。

然后,进行供电线路的布局设计,确保线路短、直、安全可靠。

接下来,选择和安装适合的开关设备,包括低压开关柜、配电箱等。

最后,考虑供电系统的备用电源和自动切换设备的设计和安装。

3.2 配电系统建设在配电系统建设中,需要对机房内的电力负载进行均衡分配,并确保供电系统的可靠性和安全性。

首先,对设备的功率因数进行分析和计算,以确定有效供电容量。

然后,配置合适的配电设备和设备保护装置,包括空气开关、漏电保护器等。

最后,进行线路接地和接地保护装置的设计和安装。

3.3 电源管理系统部署电源管理系统主要用于监控和管理机房设备的供电情况。

在电源管理系统的部署过程中,首先需要选择适合的电源管理设备,包括UPS(不间断电源)和PDU(电源分配单元)等。

机房设计方案【精选文档】

机房设计方案【精选文档】

数据中心设计方案1.1配电系统1.1.1 电气系统概述随着计算机技术的蓬勃发展,以及精密电子设备的广泛使用,供电质量的好坏越来越影起人们的重视,对于电子信息系统机房,要充分考虑到服务器、网络设备的功率和数量,电源系统部份要有充分的冗余,并需要采用模块化设计,可根据需要进行方便的扩充.一个良好的方案设计及先进、可靠的电气线路才能满足中心机房电源系统的质量需求.一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电可靠运行的基本条件。

要求建立高质量、高度安全性、高可靠性、并具有灵活扩展的供配电系统。

一个高品质的机房供电系统体现在:1.高可靠、无单点故障、高容错;2.具有灵活扩展的模块化结构;3.在不影响负载运行的情况下可进行在线维护和切换;4.有防雷、防火、防水、抗电网浪涌等功能;1.1.2 设计目标项目建设配电系统预期实现以下目标:1、设计出结构合理、功能完善、安全可靠的机房供电系统;2、实现机房双回路供电,达到国家B级机房标准,符合GB50174—2008、TIA942的相关规定;3、清晰的配电系统层级管理;4、高容错的供电系统,实现不停机情况下在线维护;5、供电系统要将设备用电(服务器、网络交换设备等)和辅助设备用电(空调等)分开;6、配电柜具有模块化和单元体配电结构,并采用自动空气开关控制,设过负荷、短路保护;7、配电系统具有高可靠性,灵活扩展的能力;8、智能监控报警系统,实现机房配电的高可管理和安全性;9、配电柜总开关具有火警联动功能装置.电源主进断路器带有分离脱扣线圈,可与消防联动;并带辅助触点,一旦发生火情,自动切断电源,使精密空调,新风机组立即停止工作,以利及时消除灾情。

1.1.3 机房供电系统等级及供电方式确定根据机房对供电系统的要求,模块化机房设计为B级机房,按照机房B级标准,具体参数如下:机房除了按照B级标准为机房提供电力供应外,为提高机房设备的供电系统可靠性,采用如下方式:◆采用频率50HZ、电压220V/380V供电系统,采用一级供电;◆机房供电双路输入,供电系统可靠性达到99。

机房供电方案

机房供电方案

机房供电方案一、引言随着信息技术的迅猛发展,机房作为重要的信息处理中心和数据存储中心,其供电系统对于其正常运行和数据安全起着至关重要的作用。

为了确保机房的稳定、安全和可靠运行,需要建立一套科学合理的机房供电方案。

本文将围绕机房供电系统进行设计和分析,为机房建设和运维提供参考。

二、机房供电需求分析机房供电是指将电能供给机房内部的所有设备和系统,如服务器、网络设备、存储设备等。

为了满足机房的供电需求,我们需要进行供电需求分析。

1. 供电容量分析供电容量是机房供电系统的重要指标,它直接影响到机房的电力消耗和机房设备的正常运行。

为了确定机房的供电容量,我们需要根据机房内设备的功耗和数量进行计算,并预留一定的冗余。

此外,还需要考虑未来机房扩容的需求,保证供电系统的可扩展性。

2. 电力负载特性分析不同的设备和系统对电力负载的需求是不同的,有些设备对电压的稳定性要求比较高,如服务器;而有些设备对电源波动的容忍度相对较高,如网络设备。

因此,我们需要对机房内各设备的电力负载特性进行分析,为供电系统的设计提供依据。

3. 电源备份策略机房的供电系统需要具备一定的备份能力,以应对突发的停电或供电故障。

常见的电源备份策略包括UPS(不间断电源)和发电机组。

UPS能够在短时间内提供稳定的电力,用于过渡到备用电源,而发电机组则可以提供长时间的备用电力。

根据机房的需求和预算,我们需要合理选择备用电源和备份策略。

4. 供电系统的可靠性和可维护性需求机房的供电系统需要具备高度的可靠性和可维护性,以确保机房的连续运行和故障快速修复。

在供电系统的设计中,我们需要考虑系统的冗余设计、设备的可靠性和故障检测机制等因素。

三、机房供电方案设计在进行机房供电系统的设计时,我们需要根据机房的实际需求制定相应的方案。

以下是一个典型的机房供电方案设计:1. 供电系统结构设计在供电系统结构设计上,可以采用冗余设计,即将主电源和备用电源相互独立,以防止单点故障导致的停电。

数据中心机房配电系统建设解决方案(新)

数据中心机房配电系统建设解决方案(新)

备用电源系统
柴油发电机组
在市电故障时,自动启动为数据中心 机房提供稳定的电力支持。
自备发电设备
在市电故障时,为数据中心机房提供 电力支持,确保关键设备的正常运行。
节能技术
能源效率评估
对数据中心机房的能耗进行评估,识别节能潜力,制定节能措施。
节能技术应用
采用高效UPS、节能灯具、智能通风等节能技术,降低数据中心机房的能耗。
故障诊断与排除
故障检测
通过监控系统实时监测配电系统运行状态,一 旦发现异常立即报警。
故障定位
利用专业工具和经验,快速定位故障点,缩小 排查范围。
故障处理
根据故障类型和严重程度,采取相应的处理措施,如更换部件、修复设备等。
能耗管理与优化
能耗监测
实时监测配电系统的能耗数据,掌握系统能 耗状况。
能耗分析
发展
未来数据中心机房配电系统将朝着更高可靠性、更高能效、更智能化的方向发 展,同时随着可再生能源的应用,绿色、低碳、可持续发展将成为重要趋势。
02
数据中心机房配电系统 的核心组件
电源设备
不间断电源(UPS)
提供稳定、不间断的电力供应,确保 数据中心机房内设备正常运行。
应急电源(EPS)
在市电故障时,为数据中心机房提供 紧急电力支持,确保关键设备的正常 运行。
配电设备
配电柜
接收来自市电或UPS的电能,根 据设备需求进行分配,确保电流 安全、稳定地输送到各个设备。
电缆和电线
用于连接电源设备和数据中心机 房内其他设备,传输电能。
监控系统
能源管理系统
实时监测数据中心机房的能耗和电力质量,为节能管理和优化提供数据支持。
配电监控系统

机房电力供应方案

机房电力供应方案

机房电力供应方案一、总体设计原则:1.供电系统应满足机房设备正常运行所需的电能,保持24小时稳定供电。

2.供电系统应具备高可靠性和可扩展性,能够满足机房未来的扩容需求。

3.供电系统应采用智能化监控与管理,对电力负荷、电压、电流等参数进行实时监测和调控。

4.供电系统应具备多层次的保护机制,以应对突发事件和灾难情况。

二、供电系统组成及技术方案:1.主电源:机房主电源应配备稳定可靠的供电设备,可以选择两路或多路电源供应方式。

常见的主电源包括市电、燃油发电机组和UPS(不间断电源)等。

市电作为主要电源,发电机组和UPS作为备用电源。

2.环境监测与调控系统:机房应配备环境监测设备,对机房温度、湿度、氧气浓度等环境参数进行实时监测,当环境异常超过设定阈值时,自动报警并采取相应的措施进行调控。

3.电源监控与调度系统:机房应配置电源监控设备,对主电源和备用电源的电压、电流进行实时监测,以及对电源的开关状态、运行模式等进行远程调控。

4.供电系统保护与安全机制:机房供电系统应配备过流保护装置、过压保护装置、欠压保护装置、漏电保护装置等,以确保供电系统的安全运行。

此外,还应配置电源遥控开关、电源转接开关等设备,用于在主电源故障时快速切换至备用电源。

5.供电系统互联互通:机房供电系统的各个组成部分应具备互通能力,可以实现设备之间的联动控制与数据交换。

通过网络连接,可以远程监控和管理供电系统的运行状态。

三、供电系统扩容设计:机房的设备数量和功耗可能会随着业务的扩大而增长,供电系统应具备一定的可扩展性。

在供电系统设计时,应考虑到设备的扩容需求,预留足够的电力容量和接口。

1.电源扩容:主电源和备用电源应具备扩容的能力,可以通过增加电源数量、提升电源功率或增加电源接口等方式进行扩容。

2.电源监控与调控系统扩展:电源监控系统中的监测设备和调控设备应具备扩展的能力,可以根据实际需要增加监测点和控制接口。

四、供电系统维护与管理:为确保供电系统的可靠性和稳定性,应制定相应的维护和管理方案。

浅谈数据中心供配电系统设计

浅谈数据中心供配电系统设计

浅谈数据中心机房供配电系统设计丁国余上海**系统工程有限公司摘要:现代的数据中心中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应,都要求供电系统必须在所有的时间都有效,这就不同于一般建筑的供配电系统,它是一个交叉的系统,涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,每个系统互相交叉,互有影响,这就使我们在设计时必须考虑多方面的因素。

关键词:数据中心、UPS不间断供电、冗余、接地、防静电一、系统概述现代的数据中心机房中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应,都要求供电系统必须在所有的时间都有效,扩容容易,维护简便,容错力强,最重要的是性价比高。

数据中心机房是现代信息化建设的基础工程,为各个业务提供稳定、安全的工作环境,而机房的供配电系统就是这基础工程的心脏和大动脉,供配电系统的稳定,能够保障其它系统发挥作用和核心业务正常运行。

系统不同于一般建筑的供配电系统,它是一个交叉的系统,涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,各个系统互相交叉,互有影响,这就使我们在设计时必须考虑多方面的因素。

二、设计标准数据中心有专门的设计标准,全球第一个综合性的数据中心电信基础标准TIA-942 《数据中心电信基础设施标准》,是2005年4月由美国电信产业协会(TIA)、TIA技术工程委员会(TR42)和美国国家标准学会(ANSI)批准的。

国内的相关规范和标准也是综合国外标准以及国内数据中心建设发展情况做出的,数据中心设计规范GB 50174—2008《电子信息系统机房设计规范》也于2008年l1月12日发布,2009年6月1日开始实施。

设计一个数据中心首先需要根据用户重要性和业主对数据中心可靠性、安全性等的具体需求,确定机房等级.再按照相应等级确定适合的供配电系统。

国内的数据中心首先需要满足国内规范的要求。

GB 50174—2008中关于数据中心的分级规定如下:电子信息系统机房应划分为A、B、C三级。

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(一)机房供电概述1.供配电系统供配电是数据中心机房的生命线,这句话一点也不夸张,因为离开了电我们的机房是连一分钟也运行不了的,因此要建一个好的机房,首先要将供配电解决好。

一般要求主要开关设备应该被设计成适合增容、维护和冗余,并提供双倍的或隔离的冗余配置。

设计时应该考虑到开关装置、总线或断路器维护的方便性。

瞬时电压浪涌抑制(TVSS)应该被安装在电力分配系统的每一级上,并且采用适当的规格,以便能够抑制可能发生的瞬时的能量。

不同类别机房对电源的要求:A类机房:停电后会产生重大损失和社会影响,要求建立不停电电源系统。

B类机房:停电后会产生一定损失和社会影响,要求建立备用电源系统。

C类机房:停电后不会产生大的陨失和社会影响,可按一般用户配置。

2.市电输变电系统对于一级负荷机房应该有从不同变电站供给的双路供电,加上柴油发电机,通过应急电源柜切换后供给机房内的UPS和精密空调机组,ATS切换最好做在机房配电系统就近,切换后以最短距离输送给机房设备。

备用发电机系统是至关重要的一个因素。

即便其中有一个故障时,也能够直接地向计算机和其它设备提供一个理想质量和容量的电力供应。

发电机的设计应能够处理UPS系统或电脑设备负荷的谐波电流。

备用发电机应该提供备用电源给所有的冷却设备,避免负载设备温度上升以及停止运行。

如果发电机不支持这些系统,它们所带来的益处就显得很有限。

在自动控制发生故障时,发电机应该能够采用手动控制。

应该给每一个发电机输出提供瞬时电压浪涌抑制(TVSS)装置。

发电机燃料应该是柴油,这样启动比较快。

考虑现场储藏量的要求,通常需要保证4小时到60天。

并且需要给所有燃料储藏系统提供一个远程的燃料监控和警报系统。

由于微生物增长是柴油燃料最常见的故障,应设计有便携的或安装固定的清洁系统。

在寒冷的季节,需要考虑给燃料系统加热或循环,避免柴油燃料胶凝。

当确定好现场燃料储藏系统的容量时,同时需要考虑燃料供货商在紧急情况时的反应时间。

在发电机周围提供UPS照明电源或单独的电池,在发电机和装置同时发生故障时提供照明。

同样,在发电机周围也应该提供UPS供电插座。

在组件的分别测试之外,备用发电机系统、UPS系统和自动转换开关应该作为一个系统一起测试。

在冗余系统测试单个组件的故障时,冗余系统是为在一个组件发生故障时能够继续起作用而设计的。

此外,一旦数据中心开始运行,应该定期测试系统,确保各个组件能够继续正常地发挥作用。

3.机房用电的配置配电必须充分考虑到今后的发展余量。

如lBMP550A服务器,每台高配功率为lKW,一个机柜若装6台就是6KW,假如预期机房在今后会装到最多四十个机柜那就是240KW;UPS 一般可按照设备容量的1.3倍计算,就是312KVA,再加上适当的余量,选用3台200KVAUPS 冗余供电是一种较为理想的方案。

UPS的供电总容量2台200KVA冗余UPS可少算一台400KVA,精密空调单台的实际耗电功率为20KW,假如配置10台精密空调的话,总功率为10*20引200KW,机房UPS、空调总功率为:400+200=600KW,机房供配电要考虑到日后的发展余量等因素,一般可按照UPS与空调容量总和的150%配置,就是600*1.5=900KW,另外再加上新风机4KW、照明等的用电算8KW,则机房总的配电容量应为912KW其中由应急柜供电的为UPS和精密空调。

4.作为国家A类标准的计算机机房都要求具备双路市电电源接入供电,但双路电源的切换开关(ATS最好要安装在UPS输入的附近,这样接法相比在远端的配电柜切换来,可以消除从配电问到UPS之间动力线路,开关等引起的故障)。

机房供配电的安全可靠性牵涉的问题很多,从市电输入到UPS,从UPS输出到各级ATS、各级开关然后到输出端的各个接线盒及插座,每一个环节都十分重要,特别是处于供配电上游的UPS输入总开关和输出总开关以及ATS。

其中任何一个一旦出现问题,都会引发严重的停电事故,后果将不堪设想,因此其配置问题必须慎之又慎,另外对于动力电缆的配置问题也很值得研究,由于机房内大量非线性负载的存在,使得谐波电流很大,所以一般机房刚建好时零地电压都很低,而设备装满时零地电压都会大大增加•我们的有效办法之一就是降低零线的电阻,以前我们的零线、地线的线径一般都比相线要,小很多,但实践中三相配电线路内,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。

但是从降低谐波电流和零地电压的目标出发,我们应该将零线和地线的线径选得与相线相同甚至更粗一点。

(二)负荷等级和额定容量依据计算机的用途和性质以及负荷分级的规定,采取相应的供电技术:对于一级负荷采用一类供电,重要机房供电属于一级负荷,按一级负荷的供电要求,必须保证两个以上独立的电源点供电,采用两条专用干线引进,两路独立电源在末端互投,建立不停电系统,而且要保证供电的质量;对于二级负荷采用二类供电,建立带备用的供电系统;对于三级负荷采用三类供电,按一般用户供电考虑。

机房用电系统要求提供的电源额定容量一般以两种方式给出:(1)确定机房用电系统的总功率大小或机房用电系统的总电流。

这是选取电力设备、总断路器、供电电缆、机房的总发热量以及精密空调时都必需考虑的问题。

通常供电总功率应留有不少于25%的余量。

(2)确定各机柜、分机、设备等所要求的工作电流。

这对设计计算机房的配电柜、选取合适的传输导线和分路开关也是必需的。

针对电气设备额定电流,在整定总断路器和分路开关时要注意电气设备的启动电流值。

在进行方案设计时,有些经验数据可供估算时参考,如:l)UPS功率:主机房可按350W~400W/㎡计算;照明用电可按l5W~20W/㎡计算。

2)空调机电功率要根据机房制冷量考虑。

主机房制冷量按400W/㎡计算,辅助机房制冷量按300W/m2计算,然后再根据电气设备不同的效率和换算系数,确定空调系统用电负荷量。

(三)防雷和接地接地极的接地电阻,当系统采用联合接地时,R≤10Ω(北京地区可按0.5Ω考虑);当采用单独接地时,R≤4Ω。

在总配电室要做总等电位连接,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间的接地,采用局部等电位联接。

贯穿弱电竖井的接地干线,应机房在智能建筑中的重要性确定了安全、可靠是供配电系统设计的关键出发点。

由于机房的供配电系统、照明、设备防雷、机房接地、UPS不间断电源等与一般的强电设计有所不同,又与弱电专业的十几个子系统密切相关。

因此,它们处于强、弱电专业设计分工的接合部。

有两种专业技术规范在这些界面上,有些规定也不十分明确,带来的问题是:机房各子系统的设计深度差距较大;主要弱电机房预留的位置不合适,面积过大或偏小;弱电竖井中遗漏接地干线和电源插座;UPS电源容量、支持时间长短不一;UPS电源供电方式是采用集中式还是分散式不能确定;各子系统的供电和接地方式不规范等。

一部分设计文件中,还经常发现有文字说明描述不清楚、系统图和平面图五花八门、图形符号不按现行制图,标准绘制等问题。

机房常用的供电方式不间断电源(UPS)供电。

由于采用了脉宽调频技术、高效功率器件的成熟、微处理器的发展等因素,不间断电源已经成为计算机房供电的主要手段。

不间断电源最大的特点,在于不间断性,而且能最大限度地提供稳定电压,隔离外电网的干扰。

外电网一旦停电,UPS能在设备所允许的极短时间内(微秒至毫秒级)自动从备用能源经逆变器变换成电压、频率和相位都与原供电电源相同的电能继续向计算机供电。

或者平时由逆变器供电,只在逆变器发生故障时,由静态电子开关自动将计算机瞬时切换到外电网供电或切换到另一台与之并联的UPS上,实现不间断供电。

UPS提供的电源具有较高的电压和频率稳定性,波形失真也较小,干扰更优于外电网,是计算机系统最理想的供电方式。

几乎所有的重要计算机设备都采用UPS供电。

(一)电源布置和系统设计设计和施工必须充分了解并掌握供电对象。

充分搜集机房设备和系统的资料才能做好电源布置和系统设计,从而合理地满足机房用电需要。

机房应设单独电源管理间,用符合防火要求的隔墙与弱电设备隔离,避免电源管理间操声、蓄电池酸碱液渗漏和电气火灾等事故传播到计算机设备机房内。

计算机设备机房与电源管理间中间设单扇朝电源管理间方向开启的连通门,还可考虑设置玻璃观察视窗。

电源管理间应做水泥地面,为防潮、防湿可砌高0.3~0.5m的水泥平台搁置配电柜和UPS电源等。

UPS主供:主机设备、网络设备、保安监控设备、多媒体、消防、应急照明等。

市电主供:空调设备、普通照明和给排风、维修插座、一般动力等。

(二)动力供配电系统由总配电柜馈出的动力供配电系统采用50Hz交流电,380/220V三相五线电源,TN-S 接地方式,零线和地线分开设置且零地线之间电压小于lV。

动力配电柜、照明配电箱采用放射式配电直接配至各用电设备。

机房内所有线缆须设计钢制桥架、线槽或钢管敷设。

由于精密空调的供电电流大、负载动态范围宽,为防止干扰,应考虑另选路径单独敷设电缆。

动力配电柜(箱)具有火警联动保护功能,出现火警时可与消防系统联动及时切断电源,关闭防烟防火阀,并且在值班室安装手动电源切断装置。

动力柜、照明箱内的开关和主要元器件采用进口产品,并设置有效的防雷措施。

有条件时,大型机房最好采用专用电力变压器供电。

(三)UPS供配电系统UPS供配电系统的供电范围是计算机设备(主机和附属设备)、通信设备、网络设备、保安监控设备、消防系统、应急照明等。

UPS输出配电回路(每个配电控制开关为一个回路)需按机房内设备要求设置,小型机/服务器、网络核心交换机及重要路由器要由独立双回路供电,其他计算机设备可用一个回路带3~4个插座,固定于地板下。

UPS电源分别送到主机房配电柜(末端)既可靠,又方便使用。

还应该考虑为数据中心中关键的负载设备安装电源分配单元(PDU),这些设施是合并了几个组件功能到一起的一个装置,通常很小,比分开安装几个独立的面板和变压器更有效。

如果机房细分为不同的房间或空间,每一个房间或空间是由它们各自独立的紧急电源开关(EPO)所支持,那么这些空间应该拥有自己独立的水平分布区域。

电源分配单元(PDU)集成了独立的变压器、瞬时电压浪涌抑制(TVSS)、输出面板和电源控制的功能,并提供了更多的优点。

一个典型的PDU包括以下组件。

● 离线变压器双输入断路器应被视为允许连接一个临时接驳,允许维护或资源冉分布时不用关闭关键的负载。

● 变压器:尽可能靠近负载以减少从地线到零线之间的共模噪声,减少电压源接地和信号源接地之间的差别。

当变压器位于PDU装置内时,就达到了最近的位置。

● 瞬时电压浪涌抑制(TVSS):当导线长度尽可能的短时,最好低于2OOm皿,瞬时电压浪涌抑制(TVSS)装置的效率将大大地提高了。

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