UPS供电系统方案说明剖析

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ups方案

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UPS方案概述UPS(不间断电源)是一种电力备份装置,用于在主电力失效时提供临时电力供应。

UPS方案是指为某个特定场景或需求设计的UPS系统解决方案。

本文将介绍UPS的原理、应用场景以及设计UPS方案的要点。

UPS原理UPS系统由三个主要组件组成:整流器、电池和逆变器。

1.整流器:负责将交流电源转换为直流电源以供充电电池使用。

当主电源可用时,整流器将交流电源转换为直流电源,同时为电池充电。

当主电源故障时,整流器停止充电,并从电池提供电力。

2.电池:储存直流电力,以便在主电源失效时提供电力。

电池的类型和容量根据具体需求进行选择。

3.逆变器:将储存在电池中的直流电源转换为交流电源,以供连接的设备使用。

逆变器的范围和输出功率应根据设备负载进行合理选择。

UPS应用场景UPS广泛应用于以下场景:1.计算机和网络设备:在电力波动或故障时,UPS可以提供电力以保护计算机和网络设备的正常运行。

这对于企业、数据中心和办公室来说尤为重要,可以防止由于突然断电导致的数据丢失或设备损坏。

2.医疗设备:在医疗场所,特别是手术室和重症监护室中,UPS可以确保医疗设备在电力故障时继续运行,以保证患者安全和医疗过程的连续性。

3.通信设备:UPS可以保障基站、电话交换机、通信机房等通信设备的连续供电,以确保通信网络的稳定性和可靠性。

4.工业自动化:在工业生产过程中,特别是对于对稳定电力供应要求较高的设备,如PLC、机器人等,UPS可以提供稳定的电力供应,避免因电力故障而导致的生产中断和设备损坏。

设计UPS方案的要点在设计UPS方案时,需要考虑以下要点:1.负载需求:根据负载的类型、功率需求和持续时间,选择合适的UPS容量和类型。

不同的负载可能需要不同类型的UPS,如在线式UPS、离线式UPS或线交互式UPS等。

2.电池容量:根据负载需求和备用时间要求,选择合适的电池容量。

电池容量的选择应考虑负载的功率需求、预计运行时间以及电池是否需要满足特定的环境要求,如温度、湿度等。

UPS供电系统改造工程案例分析

UPS供电系统改造工程案例分析

UPS供电系统改造工程案例分析背景信息:UPS(不间断电源)是一种将直流电转换为交流电的电子设备,主要用于给电子设备提供电力供应,以防止因电力故障而造成的数据损失和设备故障。

UPS供电系统改造工程是对现有的UPS供电系统进行升级和改造,以提高供电系统的可靠性和效率。

案例概述:公司作为一家大型互联网企业,其IT设备是公司运行的核心,而UPS供电系统则是保证IT设备稳定运行的关键。

由于公司业务的持续增长,现有的UPS供电系统已无法满足需求,经常出现停电或设备故障的情况,严重影响了公司的正常运营。

因此,公司决定进行UPS供电系统改造工程,以提升供电系统的可靠性和稳定性。

具体分析:1.现状分析:在进行UPS供电系统改造工程之前,首先需要对现有的供电系统进行全面的现状分析。

通过对UPS设备、配电线路、电池系统等进行检测和评估,查找出现有系统的问题和不足之处。

例如,UPS设备老化、容量不足;电池老化、续航时间不足;配电线路过载等问题。

2.方案设计:根据现状分析的结果,制定合理的UPS供电系统改造方案。

根据公司的实际需求,考虑到产品的稳定性、可靠性和可维护性等因素,选择适合的UPS设备和电池系统。

同时,对电力配电设备进行升级,确保供电的持续稳定性。

此外,还要考虑到设备布局和散热等因素,确保整个供电系统的正常运行。

3.设备采购和安装:根据方案设计,进行UPS设备和电池系统的采购,并委托专业人员进行设备的安装和调试。

在安装过程中,要保证设备安全可靠地接入电力系统,同时对设备进行严格的质量检测和验收。

4.工程实施:在进行UPS供电系统改造工程时,要确保工程实施的顺利进行。

在工程实施中,要根据方案设计和安装前的检测结果,对现有的UPS供电系统进行逐步升级和改造。

例如,对老化的UPS设备进行更换,对电池系统进行升级和增容,对配电线路进行清理和维护等。

5.系统运维:改造工程完成后,需要对UPS供电系统进行定期的运维和维护,以确保系统的正常运行。

ups设计方案

ups设计方案

UPS设计方案1. 简介UPS(不间断电源)是一种用于保护电子设备免受电网波动、停电和其他电源问题影响的装置。

本文档将详细介绍一个UPS设计方案,涵盖了UPS的基本原理、设计要点以及实施方案。

2. UPS的基本原理UPS的基本原理是通过将电能进行储存,以供在电网故障时维持电子设备的供电。

一般来说,UPS系统由三个主要组件组成:1.直流电源:直流电源主要是负责将交流电转换为直流电,并用于充电UPS内置的电池组。

2.逆变器:逆变器将直流电转换为交流电,以便为设备提供纯净的交流电源。

3.电池组:电池组在正常电源供应中充电,而在电网故障时提供电力。

3. UPS设计要点在设计UPS系统时,需考虑以下要点:3.1 容量和负载预测容量和负载预测是设计UPS系统中的关键因素。

首先,需要计算所需的总负载,然后选择合适的UPS容量。

一般来说,UPS容量应略大于总负载,以确保设备在需要时可以得到充足的电力供应。

3.2 电池备份时间电池备份时间是指UPS能够在电网故障时提供稳定电力的时间长度。

为确保连续供电,需要根据设备的需求和应用场景选择适当的备份时间。

3.3 整体效率UPS的整体效率是指在正常运行条件下输送给设备的功率与从电源输入的功率之间的比率。

为实现能源效率,应选择高效的UPS组件,并确保其正常运行。

3.4 转换时间转换时间是指UPS从电网故障时切换到电池备份模式所需的时间。

短转换时间对于保护设备免受电网波动的影响至关重要。

因此,在设计过程中,应选用具备快速转换能力的UPS系统。

3.5 可靠性和维护性可靠性和维护性是UPS系统设计中的重要考虑因素。

在选择UPS组件和系统拓扑结构时,应优先考虑那些已被广泛验证并具备良好可靠性和易于维护的组件。

4. UPS设计方案实施基于上述UPS设计要点,下面给出一个具体的UPS设计方案实施步骤:•步骤1:收集所需的负载和功率需求,并计算总负载。

•步骤2:选择UPS容量,确保其略大于总负载。

ups方案书

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ups方案书UPS方案书1. 引言本方案书将介绍一种UPS(不间断电源)系统的设计方案。

UPS系统是一种用于保障电力供应连续性的设备,能够在电网电力故障时提供电力支持,防止电气设备在停电时受损。

在现代科技发展日新月异的背景下,UPS系统在许多行业中得到了广泛应用,本文将详细介绍UPS系统的设计及实施方案。

2. 设计目标在设计UPS系统时,需要明确以下目标:1. 提供可靠的电力供应,确保关键设备在电力故障时能够继续工作;2. 降低电力故障造成的损失,尤其是对数据安全和设备寿命的影响;3. 提供高效能的UPS系统,减少能源浪费。

3. 系统设计3.1 UPS类型选择从技术上讲,UPS系统可以分为多种类型,包括:- 离线式(Standby)UPS- 在线式(Online)UPS- 双变换(Double Conversion)UPS- Delta Conversion UPS根据实际需求和预算,我们选择了在线式UPS系统,因为它具有更高的可靠性和电源质量。

3.2 UPS容量计算为了确保UPS系统能够提供足够的电力支持,需要进行容量计算。

容量计算的主要参数包括:- 负载功率需求- 储备电池时间- 峰值负载需求通过综合考虑以上参数,我们得出了所需的UPS容量为XXX千瓦。

3.3 UPS系统布局在设计UPS系统时,需要考虑以下因素:- 系统组成部分的选择,包括UPS本身、电池组和静态开关等。

- UPS系统的布局位置,应尽可能选择避免水、灰尘和高温环境的地方。

- 与关键设备的连接方式,包括输入/输出电缆、保护措施等。

4. 实施方案在实施UPS系统时,需要遵循以下步骤:4.1 现场调研和认证在确定实施方案之前,需要进行现场调研,了解电力设备的情况和需求。

并且需要与相关部门进行认证和审批。

4.2 UPS设备安装和配置根据设计方案,选择适当的UPS设备,并进行安装和配置。

在此过程中,需要遵循供应商提供的安装指南和操作手册。

UPS电源的各种配置方案

UPS电源的各种配置方案

UPS电源的各种配置方案UPS(不间断电源)是一种用于保证电力系统中断时电流继续供应的装置。

它通过存储能量并在电力系统故障时提供电力给关键设备。

在UPS电源的配置方案中,有许多重要的因素需要考虑,包括供电时长、负载容量、备份能力和冗余等级。

以下是一些常见的UPS电源配置方案:1.单个UPS系统:单个UPS系统配置方案是最常见和最基本的配置方案之一、该配置方案使用单个的UPS设备,该设备能够为负载提供充足的电力。

优点:-简单易用:单个设备即可满足需求,操作简单。

-适用于小型或中型规模的负载。

缺点:-单点故障:在单个UPS设备发生故障时,负载将无法得到继续供电。

2.多个并行/并联UPS系统:多个并行/并联UPS系统是为了提高供电能力和可靠性而设计的配置方案。

这种配置方案将多个UPS设备连接在一起,共同为负载提供电力。

优点:-提高功率容量:多个UPS设备合并后,功率容量得到增加。

-提高可靠性:在一个UPS设备发生故障时,其他设备可以继续为负载提供电力,确保电力持续供应。

缺点:-更复杂的安装和维护过程:需要更多的电源配线和交流配电路径,需要更复杂的管理和监控系统。

3.N+1冗余配置:N+1冗余配置方案是在多个UPS设备之间配置一个备份设备,以提供额外的冗余能力。

在N+1配置中,N个UPS设备被用于为负载供电,同时还有一个备份设备,用于在N个设备中的任何一个发生故障时提供备用电力。

优点:-高可靠性:设备之间的冗余性确保了供电的连续性。

-充足的备份能力:故障发生时,备份设备可以立即接管供电。

缺点:-更高的成本:高冗余意味着更多的设备和更复杂的系统,因此成本更高。

4.双转换UPS配置:双转换UPS配置方案是为了提高系统可靠性和负载保护能力而设计的。

在这种配置中,负载将始终通过UPS设备进行供电(即使电力系统正常运行)。

这种配置通常用于对电力质量要求非常高的关键应用。

优点:-零切换时间:当电力系统发生故障时,转到UPS设备供电的切换时间几乎为零。

某数据中心UPS供电系统在线升级改造设计方案分析

某数据中心UPS供电系统在线升级改造设计方案分析

某数据中心UPS供电系统在线升级改造设计方案分析摘要:数据中心作为现代信息技术的核心基础设施,承载着大量的数据存储和处理任务。

而UPS供电系统作为数据中心的重要组成部分,对数据中心的稳定运行起着至关重要的作用。

随着数据中心负载的增加和技术的不断发展,对UPS供电系统的性能和可靠性提出了更高的要求。

因此,对数据中心UPS供电系统进行在线升级改造,以满足不断增长的需求和提高系统的可靠性和能效。

本文将对某数据中心UPS供电系统的在线升级改造进行设计方案分析,以期为数据中心运维人员提供一定的参考和指导。

关键词:数据中心;UPS供电系统;在线升级改造引言随着信息技术的快速发展和数据中心的普及,UPS供电系统在保障数据中心稳定运行方面扮演着至关重要的角色。

然而,随着数据中心负载的不断增加和技术的不断更新,原有的UPS供电系统可能无法满足日益增长的需求。

为了提高数据中心的可靠性、容量和能效,数据中心运维人员需要对UPS供电系统进行在线升级改造。

通过合理的设计方案,可以提高数据中心的供电系统的可靠性和能效,保证数据中心的正常运行。

1数据中心UPS供电系统的基本原理和结构1.1 UPS供电系统的作用和功能UPS供电系统在数据中心中扮演着至关重要的作用,其主要功能包括:第一,提供稳定的电力。

UPS供电系统可以在电网供电中断时提供稳定的电力,确保数据中心的设备和系统持续运行。

它可以通过电池储能和逆变器转换,将直流电转换为交流电,并提供给数据中心的负载设备。

第二,保护设备免受电力问题的影响。

UPS供电系统可以过滤电力中的噪声、波动和干扰,保护数据中心的设备免受电力问题的影响。

它可以提供稳定的电压和频率,确保设备正常运行。

第三,提供短暂的备用电源。

当电网供电中断时,UPS供电系统可以提供短暂的备用电源,以便数据中心的设备有足够的时间进行安全关机或切换到备用电源。

第四,实现电力管理和监控。

UPS供电系统通常配备有电力管理和监控功能,可对电力的使用情况进行监控和管理。

UPS供电方式方案

UPS供电方式方案

UPS供电方式方案2011年1月13日某化工厂160kVA双机冗余UPS内部短路跳闸导致所带全部负载失电,下游部分装置停车,造成很大的经济损失。

针对此次事故,为避免UPS故障停机造成所带仪表、计算机、DCS等设备失电影响生产,现对上述装置的UPS供电方式及供电方案进行分析。

研究改善目前的仪表UPS供电系统,以减少因UPS电源故障造成的控制系统和现场仪表失电停车。

一、上述装置UPS电源现状见附表1:重要装置UPS设备情况二、UPS供电方案1 )方案一:双机冗余供电方案UPS不间断电源的主要作用就是在系统电源故障情况下,仪表的控制系统、操作系统在UPS电池组的后备时间内仍能处于正常工作状态。

同时,当UPS内部故障时,也可通过来自系统电源的旁路保证仪表设备的正常工作。

根据石化行业实际生产情况,一些重要装置采用单机UPS可靠性相对较低,不是所有UPS内部故障均能可靠切换到旁路或电池供电,一旦单机UPS出现严重的内部故障,将严重威胁装置的安全运行,使用双机UPS可大大提高仪表电源可靠性。

采用冗余”式运行方式,即两台UPS之间通过并机板或并机线实现相互通讯,针对可能发生的各种故障,按机器内部的程序设置进行双机或单机切换,每台UPS的额定容量能够满足长期带全部负荷的要求。

其配置方式为:1#UPS2#UPS工作电源分别取自变电所I、II段母线。

旁路电源与维修旁路电源取自变电所同一段母线,两台UPS共用一个旁路电源。

1#、2#工作电源经两台UPS滤波、整流、逆变之后输出至配出柜的汇流母排,经空气开关由一条电缆送至仪表电源柜,两台UPS均分负载。

双机冗余UPS运行方式:1.外部电源及UPS正常的情况下,两台UPS整流一逆变运行,两台UPS均分负载。

2.当1#UPS工作电源故障后,1#UPS转为蓄电34供电,2#UPS正常运行,由两台UPS均分负载。

3.当两台UPS工作电源均失电时,两台UPS均转为蓄电池供电,均分负载。

UPS供电系统的分析

UPS供电系统的分析

UPS电力监测一 UPS电源需求GB50052-1995《供配电系统设计规范》中的强制性条文规定:“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源。

”在现有的社会需求上,对于现在的UPS要求较高,在蓄电能力,放电时间,对温度,电压,电流的稳定性都有所要求。

柴油发电机组可以作应急电源,但其反应速度太慢,要15s 才能恢复供电,这与现代化的通信及网络信息数据流无法匹配。

作为现在的工业常用产品,我们应该更加用心去改造。

因此,工程中的一些重要部门和系统,必需考虑不间断电源UPS供电。

二介绍UPS电源在日常的产生过程中,祈祷非常重要的作用。

计算机设备对电源要求质量较高,不仅要求采用不间断供电系统,而且要求电源电压波动在一定范围以内才能正常工作。

网络数据传输设备要求电源电压波动在±5%以内。

新建智能大厦弱电系统安装调试过程一般处于大厦精装修阶段,而旧楼改造的智能大厦弱电系统安装调试过程中,机房设备往往不能停止运行,这时各类建筑施工设备使用频繁,电源电压很难满足上述要求。

在电梯的时候有钱智能更要,在我们得得得急哦的窘迫哈哈话迥异还U树您稍等还II代还有会很挤不是那我讷河到好塞得刷卡死啊到哈市的撒的撒的黑色的撒即便在智能大厦正常投入使用后,如果设计的变压器容量偏小,在上下班的不同时间段内,负荷的波动也会使供电系统电压超出要求的范围。

因此,在采用静态交流不间断电源设备UPS时,一方面要根据需要,按《供配电系统设计规范》和有关行业标准规定的要求作到稳压/稳频,还需采取限制施工中产生的各种谐波分量措施。

三 UPS供电原理动营销的渠道的时候,所有的企业那一刻仿佛面朝大海看到了另一场春暖花开,营销人果然是这个世界上最有趣的一个种类,他们毁掉了各种节日后,也毁掉了各种社交渠道。

但是微信,确实不应该拿它当做一个营销渠道,而是当做一个CRM,当做一个有趣的客户关系管理系统,它是维护忠实粉丝的一个渠道,你可以跟你的粉丝聊很多更有意义的东西,就和微销通实现的微会员一个道理。

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转发UPS供电系统方案一.概述1.1项目概况为保证机房内各类系统的正常运行,必须为其提供安全、稳定、可靠的工作环境。

因此,安全、实用、先进和美观是机房设计的总体要求。

新建机房最好能满足未来5至10年的发展需要。

二、机房建设总体方案2.1 系统建设目的在机房建设中,要把安全性、可靠性、合理性和规范化放在首要位置,同时兼顾美观、舒适和人性化的特点。

机房建设工程在充分考虑计算机、网络通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、易安装维护。

三、机房建设方案选择模块化、热插拔结构的UPS完全按照IT设备的思路和结构设计,功率模块冗余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。

另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模块,提高输出功率或维修,因此在可用性、可维护性、扩容性方面具有传统1+1并联不可比拟的优点。

3.1 UPS 、配电的选择根据设备测算以及未来发展的要求,我们选用APC公司2006年推出的新型Symmetra PX 10KVA 系列电源,每个功率模块的功率为16KVA /16KW。

根据要求,功率定为10KW。

由于用户的真实负载Symmetra可能为10KW,四、方案特点:UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余输出。

用性高。

控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配备,功率模块冗余输出,实际形成1+1冗余。

可维护性高。

全模块化热插拔设计,包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模块、显示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计,均使得该系统维修时间缩短,维修难度降低。

适应性好。

该产品输入参数为功率因数0.99,输入谐波<5%,输出功率32KVA/32KW N+1,实际功率大,满足新型IT负载和发电机的要求。

其他产品只能输出32KVA/26KW可扩容性好。

如果今后负载增加,可以再插入功率模块,形成144KW N+1冗余。

可管理性好。

该产品标配多种通讯和管理卡,232,IP45,继电器接口,EPO,功能强大。

柜体为黑色,19英寸机架式外观。

与服务器机柜外观一致,可直接放在机房里面,和负载机柜并排安放。

减少中间环节,提高系统可用性。

降低其他配套系统的投资,缩短安装施工时间。

采用外部维修旁路开关,提供真正意义上的不间断供电。

占地面积小。

只有2个服务器机柜柜体,只操作一套系统,操作简单,降低误操作的可能性,提高可用性。

五、SY PX10 系列模块化UPS5.1 SY PX10UPS图1为10KVA N+1模块化UPS 主机与模块化电池柜,均为19英寸机柜式外观,黑色。

SY PX 10 UPS 主机采用2套冗余控制系统,CAN BUS 总线数据通讯模式,数据传送高速可靠,控制精度高,系统可用性高。

该UPS 机柜最多可安装10个16KVA/KW 功率模块,形成10KVA 或144KVA N+1冗余输出。

内置公用的10KVA 静态旁路模块,可热插拔更换。

为全模块化设计结构。

图1热升级模块化电源分配无需停机就可安全扩展或维护& 无需雇用昂贵的电气承包商扩展开关(Subfeed ) 两个10A 扩展开关(subfeed)可将附加的配电集成到您的数据中心集成化的电源分配& 电池柜(前面为电源分配 / 后面为电池)留出更多的空间放置IT 柜& 有助于将数据中心的必要空间降到最小热更换内置静态旁路开关在严重过载或出错的情况下,无需中断, 将负载从UPS 转到市电上冗余的智能模块 通过备份主智能模块来提高可用性16kW 功率模块灵活升级能力,支持N+0 或N+1 配置, 全额定逆变器提供更多的有效功率 回转系统旁路当维护时将关键负载与 UPS 隔离5.2 SY PX10系列模块化UPS 内部控制连接图(图2)图2可以发现,每个模块均会受两个控制模块的控制,可用性非常高。

Controller Area Network CAN BUS控制器局域网总线控制系统电池模块功率模块静态旁路模块电池监控模块控制模块控制模块液晶显示模块 RS232通讯模块3个通讯插槽模块5.3 SY PX10系列模块化UPS 系统图(图3)工作原理图内部电池外部电池电池开关静态旁路输入部分输出部分功率模块六、Symmetra PX 10KV A UPS系统简介Symmetra PX 10KVA 采用单机N+1冗余模块化热插拔技术,为机柜式外观结构。

通过了机房的电磁兼容和电磁抑制测试,可直接安装在机房里面。

与服务器机柜并排摆放。

模块化结构在IT设备上已被广泛使用(如:PC机,服务器,小型机等)。

模块化结构可以使得系统结构更加清晰,降低系统的复杂度,提高系统的可靠性;热插拔技术可以使得系统的配置随需要任意调整。

模块化结构大大降低了设备维修时间,方便及时排除故障,保障系统的连续运行;模块化结构可以实现单机冗余,且冗余度可以随负载量的变化自动调整,其可用性要高于两台普通UPS并联;模块化结构减少了备件的数量,避免购买大量备品备件,浪费资金;模块化结构还使得电池配置很简单,降低成本。

不用考虑单机30分钟,还是并机30分钟。

6.1Symmetra PX 10KV A结构介绍6.1.1Symmetra3-Phase10KV A/KW UPS机柜S ymmetra™PX安装在42U机柜中;Symmetra™PX机柜最多能够支持10个电源模块,向系统提供总共144KVA/KW N+1的容量;可以从机柜的前面对电源模块、静态开关、MIM和RIM智能控制模块、内部低压电源卡进行热插拔操作。

电源模块(图4)电源模块实质上是一个不带电池的独立UPS。

每一个电源模块最大可支持16KVA/ 16KW的功率。

用户每添加一个电源模块,就可使Symmetra™PXUPS增加16KVA/16KW容量(或使UPS的冗余度得到提高)。

图4 Symmetra™PX电源模块在输入端使用了IGBT驱动的高频率整流器。

这将提供小于2%的输入电流谐波THD,在满负载时小于5%(非线性负载),因此不需要额外安装谐波滤波器;此外,使得系统与柴油发电机连接时,能够更好的匹配。

每个电源模块都含有一个输入和输出开关以及一个数字信号处理(DSP)监控器;如果某个电源模块出现了问题,它可以自动从总线(以及其它电源模块)中隔离出来并进行自我诊断。

每个电源模块都有三个大型的散热风扇将气流排出;风扇是按N+1的配置进行排列的,因此可以使可用性达到最优。

这就使得Symmetra™PX利用了目前典型机架安装式IT设备上常见的散热技术。

电源模块的主要部分包括:•带输入功率因数校正的PFC电路•带有交流断路开关的输出逆变器•电池充电器•微处理器控制的容错逻辑电路主智能模块主智能模块(MIM)就是系统的“大脑”,它监视输入功率,使不同模块的输出同步,与外界进行交互并执行故障检测和管理。

MIM是SY PX UPS系统的协调器;它负责收集和报告状态信息、配置系统、进行系统诊断、电源和电池管理、系统状态控制和输出电压调节/均流等;MIM通过串行数据线与外界进行接口,该线路通过通信卡分配到最多2个SmartSlot端口、其中一个是计算机端口,和最多2个PowerView显示器。

通过使用RIM,MIM可以进行热插拔操作而不会给负载带来任何风险;还可以通过将系统切换到维护旁路(如果没有使用RIM)来取下这个模块。

冗余智能模块这是一个确保智能冗余的“备用大脑”,冗余智能模块和主冗余模块一模一样(使用相同的部件号:SYMIM4);当MIM出现故障或被取下时,就由它来负责系统的运转;通过使用MIM,该模块可以进行热插拔而不会对负载构成任何威胁;也可以通过将系统置于维护旁路再取下该模块(如果没有使用MIM)静态转换开关(图5)一旦在SY3P系统内出现灾难性的故障(即:多个电源模块同时出现故障),该开关可以为客户提供一个“安全网”。

静态转换开关重新设置电源输入回路,并在激活时直接向负载提供保护。

逆变器故障时静态开关的转换时间是4ms,可在125%额定功率时持续工作。

这就意味着无需任何机械接触器就可持续运转,从而防止熔断组件的保险丝。

静态转换开关只能由经过训练的人员进行热插拔。

系统电源卡SY PX UPS包括两个系统电源卡,并以N+1的方式配置向主智能模块和冗余智能模块供电。

与双电源服务器内的电源功能类似,电源卡以并联方式供电,一旦出现故障,每个电源卡都可支持满负载;当电源卡出现故障时,用户可通过软件和PowerView获得告警信息;系统电源卡也是可热插拔的组件。

PowerView显示器PowerView显示器是一个LED显示模块,安装在每个SY3PUPS机柜前端的铭牌处;该模块带有一个4x20LCD,4个按钮以及基础状态灯和蜂鸣器;该模块可以通过RS232UPS链路与SY3PUPS进行通信。

SmartSlot通讯插槽每个SY UPS都装有一个Web/SNMP卡和两个空的SmartSlot,用户可以利用APCSmartSlot附件进行配置。

这些SmartSlot位于机柜系统I/O单元前端的下部。

直流断路器直流断路器控制SymmetraPX系统的直流总线上的直流电流;该断路器是为了保护系统不受直流总线故障影响的一个过流设备。

UPS输出分配+系统旁路:一个36 孔配电盘每个带系统旁路的PDU 都装配有一个36 孔配电盘;36 孔”就是指每个板上有36 个孔,在PDU 上总共有36 个孔可以用来安装断路器(可选16A或32A单相或三相)。

每个孔都可以提供230 伏的单相电源;每个孔可提供的安培数则取决于每个所用断路器的规格。

位于配电盘上的零线排是额定规格的200%;配电柜带2个三相10A输出开关。

3个维护旁路面板当与Symmetra_ PX UPS 系统结合使用时,带系统旁路的PDU 会装配有一个维护旁路面板。

维护旁路采用一种三断路器机制,能够使SYPX 与公共市电隔离。

维护旁路系统采用了与Silcon 类似的形式。

输入旁路断路器标记为Q1,输出旁路断路器标记为Q2,而旁路断路器被列为Q3。

在前面板上有一个示意图,用于说明电气途径。

一旦维护旁路系统需要进行维修或更换,则必须关闭PDU 的电源,并同时断开变压器的主输入断路器。

维护断路器采用的是自螺纹孔的固定方式。

因此,当需要维修或更换断路器时,只需要打开前面板即可。

6.2Symmetra PX 10KV A给用户带来的益处A. 优化投资由于IDC机房的特殊性,负载的增加并不一定会完全按照用户的预计来增加,经常会发现,用户按照预计先购买了很大功率的UPS供电系统,运行几年后负载量才15-30%,造成资金的大量占用和浪费。

对于CEO来讲,如果能随意按照负载的增加而采购UPS电源,是他追求的目标。

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