IDC机房UPS供电模式及供电需求分析
数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案随着现代科技的发展,数据中心成为现代社会不可或缺的基础设施之一。
数据中心机房作为数据的集散地,对供电系统的稳定性有着极高的要求。
UPS(不间断电源)系统成为数据中心机房供电的重要解决方案之一。
UPS系统主要用于在电源出现故障或突发情况时,提供临时电力,确保数据中心机房正常稳定运行。
下面将介绍一种适用于数据中心机房的UPS供电解决方案。
第一步是选择UPS系统的类型。
常用的UPS系统有线性UPS和在线UPS。
线性UPS通过电池供电,当主电断电时,电池会自动接管供电。
在线UPS则将主电交流转换为直流电,再转换为交流电供应设备。
在线UPS系统的优点是,无论主电是否正常,设备都能得到稳定供电。
在线UPS系统是较为合适的选择。
第二步是确定UPS系统的容量。
UPS系统的容量需要与机房的负载匹配,以确保UPS能够提供足够的电力。
计算UPS容量的常用方法是将机房的负载电流与UPS系统的额定输出电流进行比较。
在选择UPS容量时,还应该考虑到未来机房的扩展需求。
第三步是安装UPS系统。
UPS系统应该与机房的主电源和设备之间建立合适的连接。
这些连接包括主电源的输入,设备的输出和UPS系统的电池充电连接。
在安装UPS系统时,还应该考虑电池的安放位置和冷却系统。
第四步是监控和维护UPS系统。
UPS系统应该与机房的监控系统相连接,以便及时监测UPS的状态。
定期对UPS系统进行维护和测试,以确保其正常运行。
最后是备份供电方案。
尽管UPS系统能够提供临时的电力,但其供电时间并不长。
为了应对长时间的停电情况,应该考虑备用发电机等备份供电方案。
这样可以确保机房的连续供电,保证数据的安全和稳定。
数据中心机房UPS供电解决方案是保证数据中心正常运行的重要一环。
通过选择适合的UPS系统类型和容量,并进行正确的安装、监控和维护,以及配备备份供电方案,可以提高数据中心机房的供电可靠性和稳定性。
IDC数据中心机房供电解决方案

IDC数据中心机房供电解决方案正文:1、背景数据中心机房是现代信息技术的重要基础设施,为了保障机房正常运行,稳定的供电系统是非常关键的。
本文档将详细介绍IDC 数据中心机房供电解决方案,包括供电设备、配电系统、备用电源等全方位的内容。
2、供电设备2.1 主电源2.1.1 市电供电主电源使用市电供电,需要确保供电质量稳定,同时要符合相关法律法规的标准。
供电电压和频率需要满足机房设备的要求,并且要有备用的市电供电线路。
2.1.2 电源开关主电源入口需要设置电源开关作为主电源的接入和断开控制,该开关应具备过流、过压、欠压等保护功能。
2.1.3 变压器为了适应机房设备的不同电压需求,需要设置适当的变压器,将市电的电压转换成机房设备所需的电压。
2.2 备用电源2.2.1 UPS系统UPS(不间断电源)是防止突发停电等情况下保证机房设备继续供电的关键设备。
UPS系统应具备高效的电池充电和放电功能,并能在短时间内切换到备用电源。
2.2.2 发电机组发电机是备用电源的重要组成部分,当主电源发生长时间停电时,发电机组能够提供稳定的电力供应。
发电机组需要满足机房设备的功率要求,并具备自动启动和停止的功能。
3、配电系统3.1 配电柜配电柜是将主电源和备用电源引入机房设备的重要设备,它具备过载保护、漏电保护等功能,并能根据机房设备的不同需求进行电力分配。
3.2 电缆线路电缆线路是将配电柜提供的电力输送到机房设备的关键部分,应选择合适的电缆类型,确保电力传输效率和安全。
4、其他设备4.1 电池组电池组是UPS系统的重要组成部分,用于在停电时供应电力,并承担UPS系统在切换到备用电源时的过渡时间。
4.2 接地系统机房设备的接地是保障供电系统安全可靠的关键环节,应根据相关法律法规要求进行设计和布置。
4.3 灭火系统机房设备的灭火系统需要选择合适的灭火剂,并进行定期维护和检查,保障机房设备的安全。
5、附件本文档相关的附件包括:供电设备的技术规格书、配电柜的电路图、UPS系统的操作手册等。
数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案摘要:数据中心包括计算机系统和与之配套的设备,其大部分电子元件是由低压直流电源驱动运行。
数据中心机房一般安装大型精密空调,采用交流市电供电。
但在市电停电的情况下,制冷系统将无法工作,导致数据网络设备过热而损坏。
关键词:数据中心;机房;供电;UPS电源一、需求分析数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。
数据中心包括计算机系统及与之配套的设备,其大部分电子元件由低压直流电源驱动运行。
引入交流单相和三相交流电源(380V/220V),经降压、整流处理,用于各个等级的所需电压。
每次转换都会导致大量电量消耗,即使是现今最好的转换器,最高转换率通常也只有98%。
数据中心的机房一般安装大型精密空调,以交流市电供电,为数据机房提供所需的温度和湿度。
如遇市电突然停电,制冷系统无法正常工作,造成设备温度急剧升高,进而导致数据网络设备损坏。
如果采用UPS电源供给大型精密空调设备,则须考虑电机启动电流6~9倍,按最小需求计算,UPS配置的容量也须相应增加6倍。
投入成本高,维护成本大。
因此需要采取合理的分级分步延时启动、精准配电或加装变频器等方法,以分散超大的启动电流。
二、机房运行环境2.1 UPS要为数据中心核心机房IT设备提供优质电源,确保数据中心机房市电停电4小时内不受影响。
否则停电可能引起大面积数据通信瘫痪。
2.2 数据中心机房环境设备的功率为55KW,核心服务器的总功率为25KW。
2.3 系统可靠性要求平均无故障时间MTBF>250000h(不含电池)。
2.4 数据中心机房的设计与温湿度环境要求:温度和湿度。
温度和湿度必须被严格控制,以提供可连续运行的温度和湿度范围。
干球温度计:20℃~25℃(68F~77F)。
相对湿度:40%~50%。
最大露点15℃(59℉),最小露点5.5℃(41.9℉)。
最大变化速度每小时5℃(9℉)。
关于数据中心机房UPS不间断供电系统的探讨

关于数据中心机房UPS不间断供电系统的探讨摘要: UPS是数据中心中最常用的供电保障设施,提高数据中心机房UPS供电系统的可靠性有重大意义。
基于此,文章全面分析了当前UPS设备及供电系统技术现状,并根据数据中心的需求,分析并确定了系统实际运行情况下UPS系统的需要系数,为确保数据中心机房可靠运行提供数据支持。
关键词:数据中心;机房;UPS供电系统;功率变换器件;机房建设维护UPS是为关键负载提供交流电源并保证电源供应连续的电力电子装置。
在现代社会的发展之中,信息数据成为我们生产和发展中必不可少的因素,数据中心也应用而生,这成为很多企事业单位建设的核心问题。
由于数据中心工作性质的特殊性,对供电系统的要求很高。
数据中心的供电系统必须安全可靠,能为数据中心提供稳定可靠的电能。
UPS 供电系统符合数据中心的用电需求,可以为其提供相应的电能,以此来保障数据中心的正常工作,逐渐成为数据中心的核心动力系统。
因此,在企事业单位信息化建设过程中,其完善、合理与否日益成为业务发展的关键制约因素。
1 数据中心UPS供电系统运行现状UPS 供电系统可以有效的保障用电安全,增加供电系统的可靠性,有着重要的意义和价值。
UPS不间断供电系统作为数据中心供电保障的核心部分,在保证高供电可靠性的前提下,现有UPS供电系统过高的冗余配置,较低的负荷水平、系统效率等问题也逐渐显现,存在一定工程投资,局房、电力等资源的浪费。
在当前国家大力提倡节能减排及数据中心业务飞速发展的大背景下,更为合理的使用数据中心机房及电力系统资源,优化UPS系统配置,增加经济效益,节约投资成本,为数据中心UPS系统的建设及优化提供新思路。
1.1 数据中心UPS供电系统模式目前,大型数据中心多采用2N双总线UPS系统为重要IT设备提供双路不间断交流电源。
该系统是指由两套或多套UPS系统组成的冗余系统,每套UPS系统N台UPS设备的总容量为系统的基本容量。
该系统从交流输入经UPS设备直到双电源输入负载,完全是彼此隔离的两条供电线路,也就是说,在供电的整个路径中所有环节和设备都是冗余配置的,正常运行时,每套UPS系统仅承担总负荷的一部分。
数据中心高压直流UPS供电系统的分析

数据中心高压直流UPS供电系统的分析以前的很多数据中心机房都是采用UPS供电系统来进行供电的,但是随着网络大数据时代的到来,数据中心业务量大大增加,越来越多的数据信息使得传统的供电系统已经无法满足使用要求。
长期以来,数据机房使用UPS供电系统供电,但传统的UPS供电系统存在结构复杂、安全性差、成本高、效率低、维护困难以及不易拓展等问题。
随着数据业务的高速发展,IT行业将增加大量新服务器,UPS设备应用规模不断扩大,导致使用UPS供电系统存在的问题变得越来越明显。
在通信行业节能降耗的背景下,高可靠性和低运行成本的高压直流供电系统将取代传统UPS电源为数据中心供电。
關键词:数据中心;高压直流;UPS;供电系统1高压直流UPS供电系统特点分析首先,常规UPS供电系统结构中存在DC/AC逆变器,因此功耗大大增加,占总功耗的5%左右。
高压直流UPS供电系统结构中不需要DC/AC逆变器、静态开关以及滤波器等设备,不仅能有效提高电源效率和供电设备运行效率,而且有效降低了设备成本。
其次,在数据中心使用的过程中,由于输入的是直流电,所以不会产生谐波以及功率因数的问题,这样就不会让谐波电流污染电网以及系统,从而维护整个系统以及电网的环境。
在设备中,由于使用相对来说比较稳定的直流电作为负载电流,所以会有效降低输入谐波的成分。
网络设备一般都会配备开关电源,所以使用稳定的直流电可以将30%的谐波成分降低至零,这样就不会产生谐波干扰设备的情况。
同时,由于没有谐波的干扰和影响,负载端也就很少甚至不会出现零地电压的问题。
再次,高压直流UPS供电系统提高了运行效率,主要是由于系统结构简单,通信技术更加先进,且可以并联多个模块,最大程度地利用了每个设备,避免了资源浪费。
常规的UPS供电系统通常使用2N或N+1冷却系统,因此常规UPS供电系统中任何UPS设备都可能具有高压,而且每个UPS设备都需要增加容量以满足负荷增加的容量,从而导致资源浪费。
数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案随着信息化时代的发展,数据中心的重要性越来越凸显,为了确保数据中心的稳定运行,保证数据的安全和可靠性,UPS(不间断电源系统)供电解决方案成为数据中心建设中的关键环节。
一、UPS供电的重要性数据中心是企业重要的信息基础设施,它承载着公司的各种业务应用系统、大量的数据存储和处理,一旦停电,将造成严重的损失。
为了确保数据中心的持续稳定运行,UPS 供电解决方案必不可少。
UPS供电系统可为数据中心提供稳定的电力支持,确保在突发停电情况下保持设备的正常运行,并进行有序关机,保障数据的安全和完整性。
1. 双转换在线式UPS系统双转换在线式UPS系统是目前较为常见的一种供电解决方案,其特点是将输入的交流电源经过整流器转换为直流电池供电,同时并转换为交流供给负载。
在电网供电正常的情况下,UPS系统起到了一个过滤作用,稳压、稳频的电源特点。
在电网出现故障的时候,UPS系统立刻自动切换为内置的电池供电,对设备进行保护。
这种UPS系统可以大大减小因电网故障造成的影响。
2. 高密度UPS系统随着数据中心设备的不断增加,传统的UPS系统已经无法满足数据中心的用电需求,而高密度UPS系统则可以为数据中心提供更为稳定、高效的电力支持。
高密度UPS系统可以在相同的机架空间内提供更大的功率输出,帮助数据中心更好地应对不断增长的用电需求。
数据中心的用电需求可能随着时间不断增长,可扩展性UPS系统可以根据实际需要进行扩展,满足不同阶段的用电需求。
这种UPS系统可以为数据中心带来更高的灵活性和可靠性,帮助企业更好地应对未来的电力需求变化。
三、UPS供电应用案例1. 互联网数据中心金融数据中心承载着大量的金融交易数据和客户信息,对数据安全和可靠性有着极高的要求。
为了确保数据中心的持续稳定运行,金融数据中心通常会采用高密度UPS系统,确保数据中心能够应对不断增长的用电需求,保障金融交易的安全和稳定。
四、UPS供电解决方案的发展趋势1. 绿色环保随着人们对环保意识的不断提高,UPS供电解决方案也向着绿色环保的方向发展。
数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案UPS解决方案在数据中心中的主要功能是保证数据中心的稳定供电。
由于数据中心的设备需要长时间运行,对电力的要求非常高,任何电力中断或波动都可能导致数据丢失、系统故障甚至停机,给企业的运营带来巨大损失。
UPS的主要任务是在电力中断时提供很短的过渡时间来保证数据中心的不间断供电。
在选择UPS供电解决方案时,需要考虑以下几个重要因素:1.容量:根据数据中心的设备负荷需求确定UPS的容量。
UPS的容量应足够大,以便满足数据中心中所有设备的供电需求,并有一定的冗余容量,以备不时之需。
2.可靠性:UPS解决方案需要具备高可靠性,以确保数据中心的运行不受电力中断或波动的影响。
这包括UPS设备本身的可靠性以及备用电源的选择。
3.可管理性:UPS解决方案应具备良好的远程监控和管理功能,以便及时发现和排除故障,提高数据中心的运维效率。
4.效率:UPS解决方案应尽量提高能源利用率,减少能源的浪费,降低企业的能源成本。
目前市场上有多种不同类型的UPS供电解决方案可供选择。
常见的UPS类型包括在线式UPS、蓄电池式UPS和静态式UPS等。
根据具体需求,可以选择适合的UPS类型来满足数据中心的供电需求。
在线式UPS是目前应用最广泛的一种UPS类型。
它通过将交流电转换为直流电,再将直流电转换为交流电,来保证稳定的供电。
在线式UPS不仅可以提供无缝过渡的供电,还可以提供较高的输出电压质量。
蓄电池式UPS则主要通过储备电能的方式来解决数据中心的供电问题。
蓄电池式UPS 具备较高的运行时间,可以提供长时间的不间断供电。
但是由于蓄电池的寿命有限,需要定期更换,因此维护成本较高。
选择适合的UPS供电解决方案对于数据中心的稳定运行至关重要。
在选择时,需要综合考虑容量、可靠性、可管理性和效率等因素,并选择适合的UPS类型来满足数据中心的供电需求。
定期的维护和检修也是保证UPS供电解决方案正常运行的重要手段。
机房UPS系统方案

机房UPS系统方案在一个现代化的机房中,UPS系统(Uninterruptible Power Supply,不间断电源系统)扮演着非常重要的角色。
UPS系统的主要作用是提供备用电力,在主电源故障或波动时保持系统的正常运行,并在停电时提供足够的时间使系统安全关闭。
下面将提出一个适用于机房的UPS系统方案。
一、需求分析在选择和设计UPS系统方案之前,首先需要进行需求分析。
对于机房而言,以下几点需要考虑:1.平稳的电力输出:UPS系统需要能够在主电源故障或波动时平稳地输出电力,以保证机房设备的正常运行。
2.可持续供电:UPS系统应该能够提供足够的电力,以支持机房设备在停电期间维持运行,并有足够的时间将系统安全关闭。
3.高度可靠性:UPS系统应该具备高度可靠性,以应对各种电力故障情况,并能够提供稳定的电力输出。
4.快速恢复能力:UPS系统应该能够在主电源恢复后快速切换,以保证机房设备的持续供电。
5.易于管理和维护:UPS系统应该具备易于管理和维护的特点,以降低运维成本。
基于以上需求,以下是一个适用于机房的UPS系统方案。
二、UPS系统方案设计1.UPS的选择:根据需求分析,选择高可靠性的UPS系统供应商,并确保其产品具备高效的电力转换效率。
同时,UPS系统应该具备较长的备用电池工作时间,在停电期间能够提供足够的时间进行安全关闭。
2.并联多个UPS系统:为了提高可靠性和可扩展性,可以采用并联多个UPS系统的方式。
通过在每个UPS系统上安装独立的集电池组,并将它们连接到共享的主电池线路上,可以确保在任何一个UPS系统故障时仍能提供持续的电力支持。
3.冗余设计:在UPS系统的每个关键组件上进行冗余设计,以防止故障导致的漏电和停电。
例如,采用双输入电源供电、冗余电池组和冗余转换器模块等设计。
4.自动切换:使用自动切换设备来实现UPS系统和主电源之间的快速切换。
当主电源故障或波动时,自动切换设备可以快速将供电转换到UPS 系统,并在主电源恢复后再切回。
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IDC机房UPS供电模式及供电需求分析
IDC机房建设中,动力系统的建设无疑是其重中之重,各项业务的开展,各种服务器的稳定工作,都离不开稳定、可靠、不间断的电力供给。
本文简单探讨IDC机房几种电源系统结构的基本原理、优缺点、实现的可行性等。
一、IDC机房对供电的需求有如下几个特点
1、对供电要求高靠性
IDC面对的客户一般都是企业级客户,有的甚至为门户网站,若负载中断,IDC业务提供者,将会面临巨大损失,因此对供电的可靠性要求很高。
2、负载容量大
IDC机房建设投入巨大,并且会考虑到未来几年的业务增长,因此其要能承接足够大的业务量。
一般一个机房约放置50-100个机架,每个机架的负载量约为几千瓦,因此一个机房的负载量约为几百到上千千瓦,一个IDC中心可能建设多个机房。
3、相对集中的供电方式
为了分担风险,同时又考虑到集中供电的方便管理性,一般按一个机房的负载容量来考虑,负载量约在几百到上千千瓦。
4、对设备的谐波污染要求高
随着国家对节能、环保的要求越来越高,电信运营商积极响应,同时,IDC机房也是用电大户,是供电单位的重点关注对象,对谐波关注的程度高,这已经是趋势。
二、传统的UPS供电解决方案
传统的数据通信设备要求交流输入电源,一般是与市电电源的电压和频率相同的电源,即220V,50Hz的单相交流电源。
传统的数据通信设备的电源系统是UPS系统, UPS系统一般由整流器、逆变器、蓄电池和静态开关等组成,市电正常时,市电经整流器变换为直流电供给逆变器,同时给蓄电池充电,逆变器将直流电变换为交流电供给负载。
UPS本身故障时负载可经静态开关转换为旁路市电供电,市电长时间停电时,由备用发电机组供电。
虽然IDC机房内的设备是单相供电,但功率越来越大,单相UPS功率不能做的很大,受到限制,解决的方法是用三相UPS供电,功率一般平均分到三相上,同时进行UPS并机,解决其供电的可靠性。
由于UPS最终通过逆变换流供电给数据设备,如果逆变与切换部分出现故障,电池不是直接给数据设备供电,会导致数据设备中断。
几种常见的UPS供电模式
1、串联热备份
此种UPS供电方式消除了单点故障,实现简单,但是其同一时间只有一台UPS带载,因此存在超载能力差、主备机老化不均等问题,目前已经较少采用,系统图见图1:
2、并联冗余
此种UPS供电方式,最大的好处是可以负载均分,其中任意一台UPS故障,其被切离,UPS系统不用做任何切换,仍可工作在在线模式。
可以根据负载量,通过增加UPS的方式实现系统容量扩充。
系统图见图2。
3、双总线供电方式
此种UPS供电方式,其最大的特点是同时提供2路互不影响的供电母线,分别提供给双电源负载,或者通过STS再提供给单电源负载。
此方式也很好的消除了单点故障,但限于供电方案中又增加了LBS(同步控制)和STS(双路切换),因此也增加了故障点。
系统图见图3。
UPS供电方案的优点:
技术方案成熟,目前在大量应用。
交流输出,不易拉弧。
UPS供电方案的缺点:
并机难度大,需电压、频率、相位同步。
系统设计复杂,单点故障多
变换级数多,效率相对低
输入谐波大,功率因数低
三、共用48V母线的混合系统解决方案
这种电源系统结构特点是直流负载和交流负载的电源系统都采用-48V母线作为输入电源。
在市电或整流器故障时,由于蓄电池与输出母排是并联的,所以-48V母线电源是不间断的。
直流负载由-48V母线直接供电,交流负载经逆变器供电,即用-48V直流电源供电的逆变器代替了UPS。
系统图见图4。
混合系统解决方案优点:
技术成熟,48V电源是真正的不间断电源,其输出纯净,所以系统整体稳定性有提高。
不易拉弧,安全性高。
混合系统解决方案缺点:
在交流负载的电源链中增加了电源变换的次数,且电压低,电流大,增加了损耗,降低了系统效率。
这种电源系统结构仅适用于交流负载为中小功率的情况。
四、整流型rAC高压供电解决方案
以INTELEC 2001年发表的《新电信网络和服务的最佳新型供电》和2000年发表的《电信和数据通信融合的rAC供电技术的新研究》为代表,法国电信公司试用。
rAC供电系统,类似传统的48V直流电源系统中的直流母线由经过整流的母线替代,实际上是脉动的直流。
系统由整流桥、高电压蓄电池组、蓄电池开关、充电机等组成。
这种rAC供电系统的输入谐波电流抑制和功率因数需要补偿,须在rAC母线上并联连接谐波抑制器。
系统图见图5。
rAC高压供电解决方案的优点:
在整个供电电路中只有一个变换级,损耗小,效率高;蓄电池充电机只用于给蓄电池离线充电,因此容量较小,成本低。
rAC高压供电解决方案的缺点:
采用用电压较高,安全标准要求高;采用单体蓄电池数量较多,要求进行更严格蓄电池管理。
五、高压直流供电的可行性探讨
数据设备内部电源状况是计算机主机、显示器、打印机等电气设备的内部电源都是开关电源,将输入的交流220V先整流、滤波成直流300V后,再通过电源开关管和开关变压器降压、稳压成低压,为各部分提供电源。
一般交流电压在110-250V之间,通过整流、滤波后直流电压为150V-340V之间。
因此,给这些设备输入一个150V-340V直流电压,设备是可以正常工作的。
综合考虑,额定电压在228V~280V(后备12V电池19只或20只)范围内直流电通过桥式整流电路、滤波后,仍是直流228V~280V,在150V-340V之间,因此开关电源仍能正常工作,目前的实验证明数据设备输入DC270V左右时效果好。
系统图见图6。
六、高电压直流供电系统解决方案一
高电压直流供方案一的交流输入、整流电路和蓄电池、充电机与rAC供电系统是相同的。
不同的是rAC供电系统将rAC直接供到集中的大功率DC/DC变换器,再其变换为稳定的高压DC270V。
日本NTT公司试验了此系统。
如果交流输入电源故障,由蓄电池经直流开关和大功率DC/DC变换器供给负载设备270V直流电,系统图见图7。
此种电源系统的优点:
可靠性高、效率高,在负载设备的功率较大时更为突出;成本低;
此种电源系统的缺点:
采用单体大功率DC/DC,电压高,电流大,要求较高的安全标准;采用蓄电池数量多,要求进行更严格蓄电池管理。
七、高压直流供电系统解决方案二
此方案是目前国内电信运营商在IDC机房改善供电的试用电源系统,最早盐城电信为代表,现在一些电信分公司与移动分公司均有试用。
与传统48V供电系统类似,是由多个并联冗余整流器和蓄电池组成的。
在正常情况下,整流器将市电变换为270V直流电,供给电信设备,同时给蓄电池充电。
市电停电时,由蓄电池放电为电信设备供电。
长时间市电停电时,由备用发电机组供电。
与传统的-48V直流电源系统的一样,蓄电池备用时间为1~24h,典型的蓄电池备用时间为1~3h。
此高压直流电源系统,在试用中优势得到较充分的体现,系统图见图8。
此种供电系统的优点:
可靠性:电源模块化输出和电池直接并联给负载供电,电池直接并联到输出母线上,母线电源是不间断的。
采用分级分布式控制,整流模块和CSU故障时各自独立控制,避免故障扩散。
易维护:并机容易,电源模块化设计,支持带电热插拔,更换方便,采用分级分布式控制,整流模块和CSU可各自独立控制,便于维护。
智能化管理:此系统与传统48V直流电源系统一样,系统管理采用全面的智能化管理模式;对电池部分管理完善,有效延长了电池的使用寿命。
无谐波干扰、易扩容:对于计算机和服务器来说,采用直流输入,不再存在相位和频率的问题,多机并联变得简单易行,无谐波干扰。
安全性:采用标准电气柜,对分路输出和母线的绝缘状况可进行实时监控,安全性高。
性价比:同样容量的系统,高压直流电源系统由于采用N+1模式,投资低,性价比高。
此种供电系统的缺点:
此供电系统要求直流专用元器件;对器件灭弧要求高;由于电压高,无过零点,对安全性要求高。
八、高压直流供电系统解决方案三
高电压直流供电系统方案三与方案二供电系统是类似的,所不同的是,方案三供电系统增加升压电路,将直流输出电压提高到400V(此种类似的供电系统在移动公司有实验点,直流电压350V)。
是针对专门的高压服务器电源,目前此服务器尚在研制之中,由于系统输出电压高,对目前大量在使用的服务器有些是不可用的,但由于某些优点突出,可能成为未来的一种发展的趋势。
系统图见图9。
此方案供电系统的优点:
模块化供电,电池直接连接负载,母线电源不间断;电源效率最高,最节能;输出为直流无率因数与谐波问题,具备最大负载能力;供电电缆最细,节省成本与空间。
此方案供电系统的缺点:
故障的安装拆除易造成拉弧;对安全的要求高,器件的要求也高。
结论
电信技术的迅速发展推动了电源设备技术的进步,高电压直流供电系统方案二与方案三因为其可靠性高,效率高,特别适用于设备功率较大的场合的IDC机房供电。
方案二适合于目前的服务器,也是目前IDC机房供电的改造相对最适合的方案,方案三可能是一种IDC机房设备供电的发展趋势。
IDC机房最佳供电系统到底是什么,还值得深入探讨与研究,最终总会找到一种适合的方案。
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