机房供电概述..

合集下载

机房双电方案

机房双电方案

机房双电方案概述机房是企业信息系统的核心设施之一,它承载着重要的服务器、网络设备和存储设备。

为了保证机房设备的正常运行和数据的安全性,机房的供电系统需要具备高可靠性和可恢复性。

双电方案是一种常用的机房供电配置方案,本文将介绍机房双电方案的基本原理和实施方法。

基本原理机房双电方案通过使用两个独立的供电回路,从而保证在某一供电回路故障时,仍能提供稳定的电力供应。

双电方案包括主电源和备用电源,它们使用不同的电源系统,并通过自动切换装置进行切换。

当主电源故障时,切换装置能够自动将供电切换到备用电源上,从而保持机房的供电稳定。

实施方法1. 供电环境评估在选择机房双电方案之前,需要对机房的供电环境进行评估。

评估内容主要包括供电系统的可靠性、容量和负荷情况。

通过评估可以确定机房是否需要双电方案,以及所需的备用电源容量。

2. 备用电源选择在选择备用电源时,需要考虑其容量和可靠性。

备用电源的容量应该足够满足机房设备的需求,并考虑到未来的扩容需求。

同时,备用电源应具备高可靠性,采用可靠的供电系统和电池组,以确保长时间的稳定供电。

3. 自动切换装置自动切换装置是机房双电方案的核心组成部分,它能够实现主电源和备用电源之间的自动切换。

切换装置应具备高可靠性和快速切换的能力,确保在主电源故障时能够迅速切换到备用电源上。

4. 供电线路分离为了增加供电系统的可靠性,供电线路应该采用物理分离的方式进行布置。

主电源和备用电源的线路应分别引入机房,并且彼此独立,避免共用线路导致故障扩散。

5. 系统监控和报警为了及时发现供电系统的故障,机房双电方案应该配备相应的监控和报警系统。

监控系统能够实时监测主电源和备用电源的状态,并在发生故障时发送报警信息,提醒维护人员及时处理。

优势与注意事项优势•高可靠性:机房双电方案通过采用两个独立的供电回路,大大提高了供电系统的可靠性,降低了因供电故障导致的停机风险。

•快速切换:自动切换装置能够在毫秒级别内完成主备电源的切换,保证了机房设备的连续供电。

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。

IDC机房高压直流供电方案

IDC机房高压直流供电方案

d lt i i
IDC机房供电方案—中达电通公司
电信机房供电现状
IDC机房供电方案介绍串联热备份
UPS
48V系统解决方案
系统采用-48V母线作为输入电源。

在市电或整流器故障时,48V
48V
高压直流供电的可行性
服务器电源原理
交直流供电原理
高压直流供电系统解决方案一日本NTT公司试用
高压直流供电系统解决方案一
高压直流供电系统解决方案二
以INTELEC 2001年发表的《新电信网络和服务的最佳新型供电》
年发表的新电信网络和服务的最佳新型供电
高压直流供电系统解决方案
高压直流供电系统解决方案三
高压直流供电系统解决方案四
高压直流供电系统解决方案四
高压直流供电系统解决方案四
直流供电的优点
UPS
高压直流供电系统配置
直流供电系统原理框图
•带电插拔,维护方便
•完整的告警保护功能
内部工艺简洁抗干扰能力强•内部工艺简洁,抗干扰能力强•效率高,均流性能好
•容量:
240V /10A 240V/20A
240V/10A240V/20A
高频模块的原理框图
高頻模塊原理示意圖
现场情况。

关于机房供电的要求和方式

关于机房供电的要求和方式

关于机房供电的要求和方式机房供电,这个话题听起来好像挺枯燥的,但其实它就像我们生活中那根重要的“电线”,没有它,咱们可就寸步难行了。

你想啊,机房里可是满满的服务器、路由器、交换机,那可是现代社会运转的“心脏”,如果它们没电了,那就等于把整个世界按下了“暂停键”。

这可不是小事,万一一断电,后果可想而知,数据丢失、服务中断,那可是让人心急如焚的呀。

咱们先聊聊机房供电的基本要求吧。

电源要稳定,不能像老头儿的腿一样时走时停,心里没底。

假设你正在进行一场关键的在线会议,突然间“嘭”一声,电断了,那多尴尬呀,大家的表情就像被打了个霹雳似的。

为了避免这种情况,机房一般都会配备不间断电源(UPS)。

这东西可了不得,就像你家里备用的干粮,随时准备应对突发状况,保证电力不间断。

这样一来,就算外面雷声大作,屋里依然安静如常。

再说了,供电方式也得考虑周全。

一般来说,机房会采用双路供电。

这就是为了确保如果一条线路出了问题,另一条能立刻顶上来。

想象一下,如果我们在喝水,杯子里只放一根吸管,那可真是风险太大。

可是如果有两根,万一一根堵了,另一根还能救场。

这个道理在机房供电里同样适用。

供电系统的设计也不能掉以轻心,得考虑到各种负载情况。

机房里的设备可不少,功率大的像明星一样耀眼,功率小的也得有它的“小日子”。

所以在设计供电的时候,工程师们得仔细算计,每个设备的功率、运行时间,确保供电系统能够轻松应对。

就像你去超市购物,得先看看自己的钱包,再决定买多少东西,免得买多了“破产”回家。

机房的环境也不容忽视。

太热或者太潮,电力设备可就受不了,跟人一样,环境好了,精神才足。

机房一般都会有空调和除湿设备,这样可以保持一个适宜的温度和湿度。

你想,服务器就像个小公主,得有良好的“居住环境”,才能安安稳稳地工作。

电源的安全性也得大书特书。

短路、过载,那可真是电力界的“炸弹”。

为此,机房会装设各种保护设备,比如断路器、避雷器等等。

就好比你出门前,检查一下门锁、窗户,这样能确保在外面安心。

机房供电概述..

机房供电概述..

机房供电概述机房作为数据中心的核心部分,在保障数据安全的同时,也需要保证24小时不间断的运行。

供电系统正是机房运行的基础和保障,本文将从机房供电系统的三个方面进行详细介绍。

一、机房配电系统机房配电系统包括高压电源、低压电源、UPS电源和备用发电设备等多个部分。

其中,高压电源通过变压器将交流电转换为高电压电能,再通过开关柜和断路器等设备将高压电能转换为低压电能,供给机房的电能。

为了避免电力故障对机房的影响,机房还配备了UPS系统,它可以在发生电力中断时立即切换至备用电源,以保证机房的运行。

在UPS系统无法正常工作时,备用发电机组可以立即启动,为机房提供持续的电力支持。

二、机房地线系统为了保障机房电力系统的正常运行,机房的地线系统也尤为重要。

地线系统不仅可以将漏电流迅速排除,还可以有效减少雷击电流对设备的伤害。

机房地线系统包括机房内的接地极、承载架、地线及地棒,它们共同构成了电力系统的保障网。

机房的接地电位一般不高于4Ω,以确保对地电流的快速泄放和消除。

三、机房供电管理系统机房的供电管理系统主要负责监控机房的电器设备运行状态、电能消耗情况以及UPS和备用发电系统等电源的运行状态,并及时报警、监控处理电力故障。

供电管理系统不仅可以对机房的电源进行智能控制,还可以帮助机房监测电量,根据实时数据进行精准的电费计费。

同时,供电管理系统还具有环境监测、火灾报警、安全监控等多种功能,使运维人员可以实时掌握机房的各种状态,及时调整和处理各种异常情况。

结语机房供电系统是机房设备能够正常运行保障的基础,同时也是机房数据安全的重要前提。

正因为如此,机房应该在供电系统的设计和建设过程中,注重合理规划、科学设计,实现机房供电系统的可靠性和稳定性。

同时,为保障机房运行的连续性,机房还应加强供电系统的监管,实现科学管理,全方位地保障机房的运行。

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。

机房电源方案

机房电源方案

机房电源方案1. 引言机房作为计算机设备的集中存放地,对于电源的稳定性和可靠性要求较高。

在设计机房电源方案时,需要考虑到机房内设备的功耗、备份电源和监控系统等多方面因素。

本文将介绍一个典型的机房电源方案,包括供电系统和监控系统的设计。

2. 供电系统设计2.1 供电容量计算在设计机房电源方案时,首先需要计算机房的供电容量。

供电容量的计算包括计算所有设备的功耗总和,并考虑冗余电源的需求。

在计算设备的功耗时,需要考虑每种设备的额定功率。

例如,服务器通常具有较高的功耗,而网络交换机和路由器通常较低。

此外,还需要考虑到设备的冗余配置,以确保在一台设备发生故障时,另一台设备可以顶替其工作。

2.2 供电方式选择机房电源通常有两种供电方式:直流供电和交流供电。

直流供电具有较低的能量损耗和较高的能效比,但设备的功耗标准通常是基于交流电。

因此,在选择供电方式时需要综合考虑功耗和设备兼容性等因素。

在此基础上,还需要确定供电系统的备份方式。

常见的备份方式包括市电备份、UPS备份和发电机备份。

市电备份是指机房电源可以直接使用市电供电,当市电中断时切换到备份电源。

UPS备份是指使用无间断电源系统,当市电中断时,UPS可以提供一段时间的电力供应。

发电机备份是指在市电中断并持续时间较长时,机房可以使用发电机提供电力。

3. 监控系统设计机房电源的稳定性对于设备的正常运行至关重要。

为了保障机房电源的稳定性,需要建立有效的监控系统。

监控系统应该能够实时监测机房电源的状态,包括电压、电流和功率等参数。

同时,监控系统还应该能够实时报警,当机房电源出现异常情况时,及时提醒运维人员进行处理。

为了实现这一目标,可以选择使用专业的监控设备和软件。

监控设备通常可以与供电系统集成,能够获取供电系统的数据并提供实时监测和报警功能。

监控软件可以在运维人员的工作站上运行,提供对监控设备的远程管理和报表生成等功能。

4. 结论机房电源方案的设计是机房运维工作中一个关键的环节。

数据中心机房供电需求分析

数据中心机房供电需求分析

数据中心机房供电需求分析在当今数字化的时代,数据中心机房已经成为了企业和组织运营的核心枢纽。

无论是大型互联网公司的数据处理,还是金融机构的交易系统,亦或是政府部门的信息存储和管理,都离不开稳定可靠的数据中心机房。

而在数据中心机房的众多关键要素中,供电系统无疑是重中之重。

一个稳定、高效、可靠的供电系统,是确保数据中心机房正常运行,保障业务连续性的基石。

首先,我们来了解一下数据中心机房的基本用电设备。

服务器、存储设备、网络设备等是数据中心机房的主要能耗大户。

这些设备在运行过程中需要持续稳定的电力供应,任何短暂的停电或电压波动都可能导致数据丢失、设备损坏,甚至业务中断,从而给企业带来巨大的经济损失和声誉损害。

那么,数据中心机房的供电需求到底有哪些特点呢?其一,高可靠性。

数据中心机房的业务通常不允许有任何中断,因此供电系统必须具备极高的可靠性,以确保在任何情况下都能持续稳定地供电。

这通常需要采用冗余设计,如多路市电接入、备用发电机组、不间断电源(UPS)等,以应对市电故障、设备故障等突发情况。

其二,高电能质量。

服务器、存储设备等对电能质量要求非常高,电压波动、频率偏差、谐波等都会影响设备的正常运行。

因此,供电系统需要具备良好的电能质量调节能力,如采用稳压器、滤波器等设备,确保输出的电能符合设备的要求。

其三,大容量。

随着数据量的不断增长,数据中心机房的设备数量和能耗也在不断增加,这就要求供电系统具备足够的容量来满足日益增长的用电需求。

其四,可扩展性。

为了适应业务的发展和设备的更新换代,供电系统需要具备良好的可扩展性,能够方便地进行扩容和升级。

接下来,我们详细分析一下数据中心机房供电系统的各个组成部分及其作用。

市电接入是供电系统的第一道防线。

通常,数据中心机房会接入多路市电,以提高供电的可靠性。

市电经过变压器降压后,输送到配电柜进行分配。

备用发电机组是在市电故障时的应急电源。

当市电中断时,发电机组能够迅速启动,为数据中心机房提供电力支持。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

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(ATS0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。

但是从隆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。

(空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W))空调的耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。

最简单的方法,看看空调本身的说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。

(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,应当是镀锌扁钢,截面尺寸不小于一40mm×4mm。

机房的重要设备和配电柜(箱),必须按GB50057一1994(2000年版),并安装电涌保护器、做好等电位连接。

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。

相关文档
最新文档