交换局直流设备双电源与单电源的供电可靠性分析
通信设备直流供电方案简介
通信枢纽楼不间断电源系统不可用度不应大于5x10-7,即 平均20年时间内,每个电源系统故障的累计时间不应大于 5min。
三、通信设备对供电系统的要求
2、通信枢纽楼电源系统的设计、配置与建设总 体要求 为各通信网络设备提供安全、稳定、可靠、不 间断的供电保障。生产楼机房供电的具体目标 :通信枢纽楼电源供电系统的全程中,任何一 个设备故障、任何一条线缆故障、任何一个熔 丝或开关中断,都不应影响通信设备的正常运 行。目前,由于种种原因,大多数通信设备均 为单电源供电,存在开关电源系统本身瓶颈不 足之处。
直流通信设备供电方案简介 张少文
学习提纲
1、通信电源系统简介及分类 2、直流供电系统的组成 3、通信设备对供电系统的要求 4、通信设备供电可靠性方案 5、巢湖生产楼部分主要设备供电方案介绍 6、生产楼直流配电设备安装随工注意事项
一、通信电源系统简述
通信电源是通信网络的心脏,是整个通信设备的重要组成部分,是通信网的 内在动力,电源设备的运行是否正常,直接关系到整个通信网的安全性能, 供电质量的高低关系到通信网质量的优劣。
Microsoft Office Excel 97-2003 工作表
• 2、半汤第二生产楼直流供电路由梳理表
Microsoft Office Excel 97-2003 工作表
六、生产楼直流配电施工随工注意事项
• • • • • • • 1、熟悉设计、施工图纸,弄清供电路由,电缆、熔丝容量等。 2、确认通信设备对供电的要求(单电源还是双电源供电)。 3、确认供电始端配电柜本身的供电方式(双电源还是单电源)。 4、确认线缆、熔丝等容量,满足维护规程要求。估计负载大小。 5、双路由供电,全程相互隔离,走不通槽道(在条件具备时)。 6、电缆满足统一规格、长度一致,压接头(铜鼻子)符合规范要求。 7、仔细检查各线缆接头、紧固件的紧固情况,满足紧固、牢靠接触良 好。 • 8、标识清楚,统一电缆两端标识一致,特别是正极电缆。在放电缆时 ,就将统一电缆两端做好统一标识。 • 9、设备加电前,应经过仔细检查,并通过多种方法、途径进行验证, 确保接线正确;且所有负载开关处于开路状态。机柜内无遗留杂物、操 作工具等。 • 10、加电顺序:由前级至后级、由总闸到分闸的顺序进行。
双电源的原理
双电源的原理
双电源系统是指使用两个独立的电源供电系统,用于提供额外的可靠性和冗余,以确保在一台电源出现故障时,系统仍能维持运行。
双电源系统的原理主要包括以下几个方面:
1. 并联电源:双电源系统通常采用并联的方式连接两个电源。
即将两个电源连接到系统的输入端口,通过电源选择器或自动切换装置,可以手动或自动地切换使用哪个电源。
当一台电源出现故障时,切换到备用电源,确保系统的持续供电。
2. 异地供电:在双电源系统中,为了进一步提高可靠性,通常会采用两个位于不同位置的电源。
这样,即使某一地区的电网出现问题,仍可以依靠另一地区的电源继续供电系统,减少供电中断的可能性。
3. 冗余设计:双电源系统还会在一些关键的电气设备上进行冗余设计,以确保系统即使在电源故障或设备故障的情况下仍能正常工作。
例如,使用双路电源线路供电,将输送电能的线路冗余设置,避免单点故障。
4. 自动切换:为了确保电源的平稳切换,双电源系统通常还会配置自动切换装置。
这些装置可以监控电源工作状态,一旦检测到电源故障,就会自动将输入切换到备用电源,以避免因手动切换而导致的停电时间。
通过以上原理,双电源系统可以提供高可靠性和冗余,确保系统在电源故障等意外情况下能够继续稳定运行。
这种系统广泛
应用于对电源稳定性要求较高的场所,如数据中心、医院、通信基站等。
单电源运放和双电源运放详解
单电源运放和双电源运放详解我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。
在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。
1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。
这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。
但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。
在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。
绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。
一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。
输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。
单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。
正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。
将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。
有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。
这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。
需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。
(参见1.3节)通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。
另外现在运放的供电电压也可以是3V 也或者会更低。
电力系统中的供电可靠性分析
电力系统中的供电可靠性分析引言:在现代化社会中,电力供应是经济发展和人们生活的基础。
然而,电力系统的供电可靠性问题一直是持续关注的焦点之一。
供电可靠性分析是评估电力系统的可靠性和稳定性的重要手段,它可以帮助我们了解系统的薄弱环节,制定相应的改进策略,确保电力供应的稳定性。
本文将介绍供电可靠性分析的基本原理和方法,探讨其中的关键挑战和应对措施,以期加深对电力系统供电可靠性的理解。
1. 供电可靠性分析的原理供电可靠性分析是通过对电力系统的各个组成部分进行全面评估和分析来确定系统的可靠性水平。
其基本原理可以概括为以下几个方面:1.1 故障分析:故障是导致电力系统供电中断的主要原因之一。
供电可靠性分析需要通过收集并分析历史故障数据,识别出系统中存在的潜在故障点,并进行风险评估,以确定故障对系统可靠性的影响程度。
1.2 可靠性指标:可靠性指标是评估供电系统可靠性的重要依据。
常用的可靠性指标包括故障频率、故障持续时间、中断次数、电源可用性等。
通过对这些指标的计算和分析,可以评估供电系统的整体可靠性水平。
1.3 强度分析:供电系统中的各类设备都具有一定的故障率和平均故障时间,这些数据对于供电可靠性分析至关重要。
通过对设备强度的测算和分析,可以确定设备在供电系统中的可靠性贡献,并为系统运行和维护提供依据。
1.4 可靠性评估模型:供电可靠性分析需要建立合适的评估模型,来描述和模拟电力系统中各种因素之间的关系。
常用的可靠性评估模型包括传统的Markov模型和Monte Carlo模拟模型等。
这些模型可以帮助分析师预测电力系统的供电可靠性水平,并评估不同参数对系统可靠性的影响程度。
2. 供电可靠性分析的关键挑战供电可靠性分析涉及的问题和因素极其复杂,一些关键挑战需要克服,以保证分析结果的准确性和可靠性。
以下是供电可靠性分析过程中的几个关键挑战:2.1 数据质量:供电可靠性分析的结果依赖于准确、完整和可靠的数据。
然而,由于各个电力公司和地区之间的数据收集方式和标准不同,数据的质量和可比性成为了一个严重的问题。
配电网供电可靠性分析及提高措施
配电网供电可靠性分析及提高措施摘要:目前,随着经济的发展,用户对供电可靠性提出更高的要求,因此,提高供电可靠性是最大限度满足用户要求,推动国家电力系统发展的重要措施。
文中从供电可靠性重要性入手,分析了影响供电可靠性的三个主要因素,并从管理和技术两个大的方面提出项提高供电可靠性的措施:包括完善日常管理、检修和风险评估,配电网设备技术的应用,推动新技术的发展等。
从这些方面提高配电网供电可靠性。
关键词:配电网供电可靠性因素措施1 引言配电系统是整个电力系统的重要组成部分,其安全可靠性将直接影响着国民经济发展和人民生活水平。
因此,如何正确认识配电网供电可靠性以及如何提高配电网供电可靠性水平就具有非常重要的实际意义。
随着电力系统的发展,配电系统可靠性已越来越引起人们的重视。
2 影响配电网供电可靠性的因素所谓配电网供电可靠性,实质上是研究直接向用户供给电能和分配电能的配电网本身及对用户供电能力的可靠性,影响配电网供电可靠性的因素有如下几个方面。
(1)设计和结构的不合理配电网络结构布局不合理,大多采用放射式的网状结构,供电半径大,供电面广,线路互代能力、可靠性差,造成设备故障与线路故障停电时,往往影响面较大。
目前,一些地区还存在着一定数量的单幅射线路,一旦故障跳闸或安排计划停电时,这些线路均无法采取转供电操作,影响配电网的供电。
一些架空线路的运行受周围环境影响显著,天气、树木等原因均会造成架空线的停运。
这些电网结构、布局设计不合理,严重影响了电力负荷的转移、转供能力等。
(2)设备故障与线路故障线路故障包括由于不可抗拒的自然灾害(主要指雷、雪、地震的发生)以及自然老化的线路设备造成高空裸导、线路距离不够等线路故障,这些因素虽不可抗拒,但可以提前做好防范措施以减少损失及影响。
还包括由于外力(如车撞电杆、铁丝或树枝横落在导线上)、人为故意、过失等造成的线路故障。
由于电网设备陈旧老化、技术落后而导致设备事故,也会影响对用户的正常供电。
运放的单电源供电与双电源供电的区别
运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。
首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。
但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。
具体使用方式如下:1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作;2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作;3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。
要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。
而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。
具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。
然后在输入点上加上Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc是GND,然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc 是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是Vcc/2+Vin,-Vcc 是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。
直流双电源自动切换器原理
直流双电源自动切换器原理直流双电源自动切换器原理在现代社会中,电力已成为人们生产和生活不可或缺的能源。
然而在供电系统中,往往存在着不可避免的电力中断或者电力跳闸的问题,这时需要进行电源的切换操作,以确保电力的持续供应。
直流双电源自动切换器就是为了解决这一问题而设计的。
一、直流双电源自动切换器的组成结构直流双电源自动切换器主要由电源控制单元、直流功率单元、直流负载单元、手动控制单元等组成部分。
1. 电源控制单元电源控制单元主要由电源控制器、电源开关等组成,它的功能是检测直流电源的状态,并将信号传递给手动控制单元和直流功率单元。
当一个电源故障时,电源控制单元将警报信号传递给手动控制单元,手动控制单元在接收到信号后,会将直流开关切换到备用电源上,并通过电源控制单元将切换信息传递给直流功率单元。
2. 直流功率单元直流功率单元主要由两个直流开关和两个直流负载组成,它们分别与两个直流电源相连。
在正常情况下,两个直流开关都处于关闭状态,直流负载接在首选电源上。
备用电源与直流负载通过保护二极管相连,备用电源处于断开状态。
当首选电源电压下降或故障时,控制信号传递给直流功率单元,首选直流开关打开,备用直流开关闭合,直流负载切换到备用电源上。
3. 直流负载单元直流负载单元根据使用需求,可设计为单一负载或多个负载组合。
这些负载通过负载开关与直流功率单元相连,到达电气集成的目的。
4. 手动控制单元手动控制单元主要由选择开关、故障指示灯、运行指示灯等组成,可以手动控制电源的切换和检测电源状态,以及进行报警状态等。
二、直流双电源自动切换器的原理在直流双电源自动切换器中,是通过电源控制单元检测电源状态,实现切换控制和传递切换指令给直流功率单元实现的。
最常见的切换模式可以分为以下三种:(1) 自动切换模式在自动切换模式下,直流双电源自动切换器会自动检测首选电源的状态。
如果首选电源出现故障,则备用电源会自动接替,并切换到备用电源上。
交换机的直流电源标准
交换机的直流电源标准交换机的直流电源标准通常是根据设备的规格和要求而定的,不同的设备可能会有不同的电源要求。
在一般情况下,交换机的直流电源标准如下:1.输入电压范围:交换机的直流电源输入电压范围通常在-48VDC到-60VDC之间。
这个电压范围是为了适应不同的电源系统和网络设备的需求。
2.输出电压和电流:交换机的直流电源输出电压和电流根据设备的规格和要求而异。
一般来说,交换机的电源模块可以提供多个不同的输出电压和电流,以满足不同设备的需要。
3.稳定性和精度:交换机的直流电源需要具备高稳定性和精度,以确保设备的正常运行和数据的可靠传输。
一般来说,电源的稳定性和精度应该在±1%以内。
4.效率和散热:交换机的直流电源需要具备高效率和良好的散热性能,以减少能源浪费和设备发热问题。
高效的电源可以降低能源成本,同时良好的散热可以保证设备的稳定性和可靠性。
5.可靠性和寿命:交换机的直流电源需要具备高可靠性和长寿命,以确保设备的稳定运行和减少维护成本。
一般来说,电源的平均无故障时间(MTBF)应该大于10万小时。
6.安全性和保护:交换机的直流电源需要具备安全性和保护功能,以防止过电流、过电压、短路等问题的发生。
同时,电源还应该具有防雷、防静电等保护功能,以保护设备和人员的安全。
7.兼容性和扩展性:交换机的直流电源需要具备兼容性和扩展性,以适应不同设备的需求和未来的扩展需求。
同时,电源还应该支持热插拔和远程管理等功能,以方便设备的维护和管理。
总之,交换机的直流电源标准是一个重要的组成部分,它直接影响到设备的性能和使用体验。
因此,在选择和使用交换机时,需要选择符合标准的电源,并根据具体需求进行选择和配置。
同时,对于关键设备和网络,建议选择具备高可靠性和长寿命的电源,以确保网络的稳定性和可靠性。
双电源供电方案
双电源供电方案引言在一些应用场景中,为了保证设备的稳定运行和故障冗余,常常需要采用双电源供电方案。
双电源供电方案是指通过同时连接两个独立的电源给设备供电,一方面增加了供电的可靠性和稳定性,另一方面在某一个电源出现故障时可以快速切换到备用电源,保障设备的正常运行。
1. 双电源供电方案的原理双电源供电方案基于以下原理实现:1.双独立电源:选择两个独立的电源作为主电源和备用电源,确保供电的冗余性。
2.自动切换机制:通过电源切换器实现自动切换功能,当主电源故障时自动切换到备用电源。
3.抗干扰设计:为了避免干扰电源的不稳定性对设备的影响,需要对电源进行滤波和稳压处理。
2. 双电源供电方案的应用场景双电源供电方案主要应用于以下场景:1.关键设备:对于那些需要全天候稳定运行并且不能因为电源故障导致停机的设备,如数据中心的服务器、网络设备等。
2.重要设备:对于那些需要持续供电以保障生产的设备,如工厂生产线上的机器设备等。
3.客户关键设备:对于那些需要长时间稳定运行以提供服务的设备,如银行的ATM机、电信基站等。
3. 双电源供电方案的设计双电源供电方案的设计主要包括以下几个方面:3.1 电源选择在选择电源时,需要考虑以下几个因素:•电源类型:选择适合设备的电源类型,如交流电源或直流电源。
•电源容量:根据设备的功耗、负载等因素选择合适的电源容量。
•供电稳定性:选择稳定输出电压并具有良好过载能力的电源,以满足设备对电源稳定性的要求。
3.2 自动切换器自动切换器是实现电源切换功能的关键设备,其主要原理是通过检测主电源的状态,当主电源故障时自动切换到备用电源。
3.3 电源滤波和稳压为了保证供电的稳定性和可靠性,需要对电源进行滤波和稳压处理。
常见的滤波和稳压设备包括滤波器、稳压器等,可以有效降低电源的噪声和波动。
4. 双电源供电方案的实施步骤实施双电源供电方案的步骤可以分为以下几个阶段:1.需求分析:根据设备的要求和应用场景进行需求分析,明确双电源供电的具体需求。
双电源供电要求标准
双电源供电要求标准
双电源供电是指在某些场合下,为了保障电力系统的可靠性和安全性,需要同时使用两个不同的电源进行供电的方式。
双电源供电具有一定的要求标准,具体如下:
1. 两个电源必须互不干扰,不会相互影响,以保证系统的稳定运行;
2. 两个电源必须具备相同的电压、频率和相位,以免影响设备的正常运行;
3. 在切换过程中,切换时间必须尽可能短,以避免因切换造成系统的中断或设备的损坏;
4. 必须有专门的人员对双电源供电系统进行管理和维护,及时发现并解决问题,确保系统的可靠性和安全性;
5. 双电源供电系统必须定期进行检测和测试,以保证系统的稳定性和安全性。
总之,双电源供电要求标准严格,要求电源互不干扰、具备相同的电压、频率和相位,切换时间短、管理维护到位,并定期进行检测和测试,以确保系统的正常运行和设备的安全使用。
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双电源供电原理
双电源供电原理
双电源供电原理是指通过两个或多个独立的电源同时为电子设备提供电力的方式。
这一原理主要应用于对电力可靠性要求较高或对电源备份具有要求的系统中,如计算机数据中心、通信基站、医疗设备等。
双电源供电的基本原理是将两个或多个独立的电源连接到设备的输入端,通过电源选择器或电源管理器来实现自动切换。
在正常运行状态下,设备会优先选择主电源进行供电,而备用电源则处于待机状态。
当主电源发生故障、电压波动或其他异常情况时,电源选择器会立即检测到,并自动切换到备用电源进行供电。
这种切换可以是无缝的,用户几乎无法察觉到电源的变化。
当主电源恢复正常后,电源选择器会再次自动切换回主电源供电。
双电源供电可以大大提高电子设备的可靠性和稳定性。
一方面,当主电源发生故障时,备用电源可以及时接管供电,避免了系统因电力中断而导致的数据丢失或设备故障。
另一方面,备用电源同时作为主电源的备份,可以保证设备在主电源故障时正常工作,从而降低了故障对系统正常运行的影响。
双电源供电系统还可以实现电源的冗余备份。
通过将电源模块进行冗余设置,即两个或多个电源模块同时为设备供电,以确保即使其中一个电源模块发生故障,仍然可以正常供电。
这种冗余备份能够提高系统的可靠性和稳定性,并且不会对设备的正常运行产生影响。
总之,双电源供电原理通过将两个或多个独立的电源连接到设备上,实现了电源的备份和冗余,提高了设备的可靠性和稳定性。
这是一种常见的电力供应解决方案,广泛应用于对电源可靠性要求较高的领域。
运放的单电源供电与双电源供电的区别word版本
运放的单电源供电与双电源供电的区别运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。
首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1.5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1.5V-±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。
但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。
具体使用方式如下:1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作;2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作;3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。
要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。
而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。
具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。
然后在输入点上加上Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc是GND,然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in 是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是Vcc/2+Vin,-Vcc是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。
数据中心设计中的六种电力供应模式
数据中心设计中的六种电力供应模式数据中心是企业、组织和机构中必不可少的设施,它提供着储存、处理和传输数据的基础设施。
随着科技的不断发展,对于数据中心的要求也越来越高,包括数据中心的安全性、灵活性、可靠性和可扩展性等等。
而其中最为重要的一点则是电力供应的可靠性与稳定性。
为了保障数据中心的正常运作,需要在设计电力供应时采取一定的措施。
下面将介绍六种电力供应模式,以及它们的适用场景。
1. 单电源供电模式单电源供电模式是指在数据中心中只有一个电源供应的模式,这种模式通常会比较便宜,但是安全性会受到一定的影响。
在使用单一电源的情况时,如果发生了电源宕机,那么整个数据中心的供电就会中断,会影响数据的正常运作。
因此,单电源供电模式适用于一些对电力稳定性要求不高、设备要求不高的中小型企业。
2. 双电源供电模式双电源供电模式是指在数据中心中配备两个不同的电源供应,以此来保证电力供应的可靠性。
如果其中一个电源宕机时,另一个电源就能够顶上来,确保数据中心的正常运行。
双电源供电模式可以保证数据中心的安全性,它的成本相对单电源供电模式会更高一些。
在一些对业务稳定性、数据保障度要求高的大型企业和组织中使用比较多。
3. 双馈线供电模式双馈线供电模式是指在数据中心的输入侧设计两个不同的馈线,在每个馈线上都有不同的电源。
该模式的使用可以更好地保证数据中心的可用性和灵活性。
双馈线供电模式的应用不仅可以确保数据中心的安全性,还可以提高灵活性,使得设备能够根据不同的需求通过相应的馈线获得不同的能量。
4. 带电接地保护供电模式带电接地保护供电模式是指在保证电力供应可靠性的基础上,通过对设备进行带电接地保护来保证工作人员的个人安全。
该模式可以有效地预防事故的发生,从而对保证数据中心的连续稳定运作有着重要的意义。
5. 模块化供电模式模块化供电模式是指将数据中心的电源单元进行模块化设计,实现设备的集成和规模的快速扩展。
模块化供电模式对用户提供了更好的服务,同时降低了维护的成本。
交流配电网与直流配电网的经济性比较分析
交流配电网与直流配电网的经济性比较分析摘要:电力系统中电源的有效输出率一直是电力企业在发展过程中最为关注的问题。
过高的传输造价,将对电力系统产生一定的负面影响,更会影响到用户的正常使用。
为此,出于电力企业自身发展的需要以及用户实际需求,必须采用更加有效的配电方式,使得电网经济性更强。
本文就主要针对目前主要的两种配电方式进行比较,旨在对两种传输方式的经济性加以评估,使得配电系统更加具有经济性。
关键词:直流配电网;交流配电网;经济性结合国内近几年的发展形势来看,过于注重城市规划,而在配电网建设方面不够重视,导致当前配电网结合的实际负荷无法与城市发展的需求相适应。
用电负荷逐渐密集,配电网面临着巨大的压力,同时在高新产业迅速发展的情况下,对于电力的需求量更是呈现出直线上升的趋势。
可见,要充分满足城市发展对于电力的需求,关键点在于对配电网结构进行有效的调整与完善。
从国外的研究材料可以发现,与交流配电网相比,直流配电网在可控性、输电质量以及容量等层面均存在着极大的优势。
直流配电网通过提供供电容量以及增加电能质量的方式,实现对有功与无功功率的有效控制,将电力电子变流器的使用频率有效降低,达到控制运行成本以及减小输电损失量的作用,从根本上解决了当前配电网中分布式电源与电网间的矛盾,将分布式能源的综合价值全面彰显出来,可充分满足城市各个行业发展对于电力的需求。
1 交流配电网与直流配电网在传输容量以及负载方面的差异1.1 拓扑从拓扑的层面上分析就可以发现,直流配电网与交流配电网存在着极大的差异。
直流配电网主要由交流输电网以及换流站构成,其设备主要包括直流断路器、直流变压器、直流电缆以及换流站等,而交流配电网则涉及到交流电缆、交流断路器、变电站、交流变压器以及整流器等。
1.2 两种配电网在负载上的特点根据两类配电网的实际情况,负载大致存在于以下几方面:(1)针对部分电能质量需求极高的工业。
在运行中,主要借助变频技术,24h持续供电电源,达到增加电能质量以及用电效率的作用。
供电可靠性的影响分析及提高措施
供电可靠性的影响分析及提高措施摘要:努力提高安全生产管理水平,确保完成上级规定的可靠性指标。
不断采取管理和技术措施,提高供电可靠率。
本文对影响供电可靠性的常见故障和原因,以及配电网因素进行了分析,提出相应的措施。
关键词:供电可靠性存在的问题措施电力可靠性工作是定量反映电网供电能力、设备运行状况及电力生产全过程管理质量的现代化管理工作,是电力企业“双达标”、“创一流”的必备条件。
供电可靠性是电力可靠性管理的一项重要内容,直接体现供电系统对用户的供电能力。
由于配电网方面存在不少问题,威胁供电安全的不利因素较多,事故机率高;另一方面由于配电网的故障,使电力用户深受停电影响,也影响了电力部门的经济效益和社会效益。
配电网存在的问题分析1.1网内结构存在差异1)大部分单位配网接线呈单电源放射性结构、具备互供能力的配电网络较少,线路能通过“N-1”的比例较低,存在网络薄弱、互供能力差的缺点,单个用户接火也需要全线停电工作。
2)同杆架设及交叉跨越多,而且高低压同杆架设,一回线路检修或处理故障势必造成多回路停电。
3)一些分支线路未用断路器与主干线联接,而用高压熔断器联接(分支线),且随着用户的发展,分支线路逐渐的增长,所接配电变压器逐渐增多,负荷逐渐变大,如有的分支线所挂的变压器多达10台以上,容量过大,这样在运行中常发生支线过负荷故障,引起停电故障。
1.2配电设备质量差1)配电网的设备有些较为陈旧、落后,远远不能适应电网的发展。
高压熔断器的质量较差,经常发生因高压熔断器损坏造成的故障停电。
2)跌落式熔断器故障:由于负荷电流大或接触不良,而烧毁接线点;或制造质量有问题,操作人员用力过猛而造成跌落式熔断器瓷体折断,或由于拉合操作不当而造成相间弧光短路。
3)柱上断路器故障:断路器分合闸时,由于操作机构或动、静触头故障合不上闸或分不开闸,造成拒合、拒分。
4)劣质绝缘子:在配网中存在着劣质的绝缘子或常年暴露在空气中,瓷体产生裂纹,因而降低瓷瓶的绝缘强度,当阴雨受潮后,即产生闪络放电,严重时使绝缘子击穿,造成接地故障。
双电源相关的安全要求
双电源相关的安全要求双电源是指在某些关键用电设备中,两台独立的电源或电源系统同时供电,当一台电源出现故障时,另一台电源可以马上接管供电,保证设备正常运转。
在电力系统、通信系统、铁路交通系统等领域都得到广泛应用。
双电源的应用可以提高设备的可靠性和安全性,但同时也存在着潜在的安全隐患,因此,在使用双电源时,需要遵守以下安全要求。
1. 电气安全要求在使用双电源时,需要遵守电气安全要求,主要包括以下几个方面:1.1 电源绝缘双电源供电的设备需要具备良好的电源绝缘,以保证设备不会被意外电击。
为此,需要采用符合要求的电源开关和运输安装,并适当地设置绝缘保护装置,确保电源线路和设备之间的绝缘电阻满足标准要求。
1.2 线路保护在双电源供电的设备中,应设置合适的线路保护,以避免因短路、过载等电器故障而影响设备的正常运行。
1.3 防雷保护在使用双电源的设备中,应设置防雷保护,避免因雷击而造成电器损坏或设备故障。
2. 设备安全要求在使用双电源设备时,需要遵守设备安全要求,主要包括以下几个方面:2.1 设备选择和规划在选择双电源设备时,应考虑设备的适应性和稳定性等因素,同时,还需根据实际运行情况,规划设备的安装位置、接线方式等,保证设备正常运行。
2.2 设备维护在使用双电源设备时,需要定期对设备进行维护,确保设备的正常运行。
维护的内容包括检查设备的电缆、接头、螺栓等零部件的接触情况,清洗设备内部的灰尘和杂物等。
2.3 温度和湿度在使用双电源设备时,需要注意设备的温度和湿度环境。
过高或过低的温度和湿度会影响设备的正常运行,因此,需要在使用过程中严格控制设备周围环境的温度和湿度。
3. 运行管理要求在使用双电源设备时,需要遵守运行管理要求,主要包括以下几个方面:3.1 技术培训在使用双电源设备前,需要进行技术培训,确保操作人员掌握正确的操作方法和技能,避免不必要的故障。
3.2 日常巡检在使用双电源设备过程中,需要定期进行日常巡检,发现设备的故障并及时处理,防止故障甚至事故的发生。
数据中心低压单电源设备双路供电技术的研究
doi:10.19399/ki.tpt.2020.S-1.013
Telecom Power Technology
Sep. 2020,Vol. 37 No. S1
供电技术
数据中心低压单电源设备双路供电技术的研究
侯晓雯 1,李程贵 1,石彦龙 2 (1. 中国移动通信集团内蒙古有限公司,内蒙古 呼和浩特 010000;2. 内蒙古自治区大数据发展管理局,内蒙古 呼和浩特 010000)
为解决这一问题本文以数据中心环控主机为例进 行供电切换模块的研究,以此来测试及实现单电源设 备双路低延时无感切换。将实现双电源高延时的切换方 式转变为低延时无感切换,需要将切换时间缩短至无 感切换时延要求,完成动环监控子系统无感知切换双 路供电。并通过多次性能验证测试,对于大型数据中 心单电源设备双路不间断供电具有重要的实践意义。
Key words:data center; single power supply;two-way power supply;inductive switching
0 引 言
随着云计算、大数据、互联网 + 以及人工智能的 飞速发展,数据中心如雨后春笋般拔地而起,呈现出
超大规模、高度集中、绿色节能的发展趋势,一旦发
生故障影响面巨大,数据中心运维团队如何保证业务
正常运行,也成为全球数千万数据中心所面临的问题。
大型的数据中心通常采用双系统供电 + 双电源 设备,供电可靠性 99.99%。然而,数据中心为了降低 建设成本也不乏大量的单电源设备,包括动环监控主机,
市电直供设备、低成本 IDC 客户服务器等,当数据中 心发生单路市电故障(包括市电中断,市电检修,变
2.Inment Administration,Hohhot 010000,China)
变电站交直流系统、一次系统及五防
二、直流系统的组成及各部件的作
用
(6)正常充电:蓄电池正常的充电过程,即由 均充电转到浮充电的过程。
(7)定时均充:为了防止电池处于长期浮充电 状态可能导致电池单体容量不平衡,而周期性 地以较高的电压对电池进行均衡充电。
(8)限流均充:以不超过电池充电限流点的恒 定电流对电池充电。
(9)恒压均充:以恒定的均充电压对电池充电。
N×In≥Ij+Ic10 In —— 一台充电模块的额定电流 Ij —— 直流系统经常性负荷 Ic10 —— 蓄电池组恒流充电电流,阀控式铅酸电池为0.1C10
例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为300Ah,经 常性负荷为5A(最大经常性负荷不超过7A)。 充电电流(0.1C10×300AH)+最大经常性负荷(约7A)=37A。选用20A电源 模块2台即可满足负荷需求(N=2),再加一个备用模块共3个电源模块并
联即可构成所需系统。
2.5 集中监控器
• 智能化程度高,任一充电模块故障时能自 动将其关闭,其余模块重新均分负载
• 当系统中所有变送器均故障时,仍可正确 地控制整个系统
• 与充电模块等下级设备采用数字通讯方式 ,输入、输出电气隔离设计
• 提供完全隔离的 RS232/RS422接口供远程 监控使用,四遥功能可采用任意通讯规约
交流缺相,过﹑欠压
母线过欠﹑压
集
蓄电池过﹑欠压
中
正﹑负母线对地电压降低
母线绝缘降低
监
模块通讯故障
上位机
控
模块故障
开关状态数字信号
单
熔丝故障
元
馈线脱扣
防雷器故障
绝缘故障
2.各单元工作原理
2.1 交流配电单元
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万方数据
万方数据
性,是将来发展的趋势。
就目前的技术水平来看,还没有彻底有效的方法解决双电源供电的隔离问题,因此笔者建议在设备厂商没有特殊要求的情况下,直流通信设备应尽可能地采用单电源双路供电方式,避免采用双电源双路供电方式。
目案例分析与改造
国内运营商交换局的每期工程所新增的设备,一般遵循由设备供应商提供其设备所需PDF的原则,而设备供应商一般只生产设备而并不生产PDF,PDF是其另购的,也就是说安装
设备和安装PDF的是两家公司。
笔者在某市曾遇到这样的情况,安装PDF的施工队根据其施工手册中的要求,采用了双电源双路接入,而安装BSC的施工队只要求PDF提供双路,并没有明确到底是双电源双路还是单电源双路。
BSC开通后设备供应商在一次质量检查时发现了问题,说他们的设备最好采用单电源双路供应电方式。
设备供应商为了安全起见,要求停电整改,而对于运营商来讲,开通后的BSC是绝对不允许停电的,否则会造成恶劣影响。
这就给其整改提出更高要求,即带电整改。
笔者建议该设备供应商参考如下整改方案。
该整改方案的目标是将PDF由开关电源1和开关电源2双电源供电改成由开关电源2单电源供电。
整改前的状态是BSC负荷共为200越£右,主备电源平均分配各约100A,采用双电源双路供电。
整改的具体方法如下,如图3所示。
‘1)先改正极
·先将开关电源1的浮充电压调低0.5V(为53.0V),观察主备电源负荷分配情况为:正极备用电源上电流减少约40A,正极主用电源上电流增爹”“J?!i。
?
汪j…一…_、,,,图3直流双电源改单电源接线
加约40A,电压变化情况与上文所描
述一致。
继续调低开关电源1浮充电压
至51.5V左右时。
正极备用电源上减
少至0,正极主用电源上电流增加至
约200A。
由于正极备用电源上电流为
0,可安全拆除开关电源1至PDF正极
备用电源的连接线。
·连接新增开关电源2至PDF正极
备用电源的连接线时,先接开关电源
一端,再接PDF一端(连接时,测试端
子与正极备用电源的母排间压差小于
0.02V)。
(2)后改负极
·断开PDF负极备用电源的负载空
气开关,测得负极主用电源上电流约
为200A。
负极备用电源上电流为0,
拔下开关电源1内负极备用电源的保险
g.1,拆除开关电源1至PDF负极备用电
源的连接线。
·拔下开关电源2内新增负极备用
电源的保险K3,连接新增开关电源2至
PDF正极备用电源的连接线。
·插上开关电源2内新增负极备用
电源的保险R.3,闭合PDF负极备用电
源的负载空气开关。
整改后的状态是,BSC负荷共为
200A左右,主备用电源平均分配各约
100A,采用单电源双路供电。
设备供应商采纳并按此方案实施
了整改,最终安全顺利地完成了直流
双电源改译电源的带电施工。
虹
如对本文内容有任何观点或评论,请发E—mail至
eclitor@ttm.corn.crl。
惠普第六代ProLiant君lt务器:
应对经济挑战j
惠普公司近日推出新的服务器技
术——爿PProLiantG6系列服务器。
该
服务器的性能与前代产品相比提升了一
倍。
能够显著提高客户的IT投资回报率。
:
i.全新的HPProLiantG6JJ务器有11+
个新的产品平台,包括机架、塔式和刀
片。
其全新的设计理念包含3个目标::
尽力减少能耗;最大限度提高虚拟化潜
力;让投资获得更大回报。
j
;全新HPProLIant服务器产品线采
用了惠普公司独家的能量智能控制技
术。
可以提供高达两倍的电源效率。
HP
ProLiant板.载管理器精心安排了服务器
上所有重要的嵌入式管理,包括设置、
健康监测、功耗优化、散热控制和程序
化的iLO或L0100远程管理。
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+……“……一。
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万方数据
交换局直流设备双电源与单电源的供电可靠性分析
作者:李松
作者单位:中国联通江苏分公司,徐州,221002
刊名:
电信技术
英文刊名:TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY
年,卷(期):2009(5)
1.汪燕抗30kV高压脉冲电源装置结构可靠性设计[会议论文]-2008
2.吴坤君.雷宏江.李强.WU Kun-jun.LEI Hong-jiang.LI Qiang通信电源设备的可靠性分析[期刊论文]-通信技术2008,41(3)
3.吴庆蓉.罗东宁.吴国华实用新型仿生乳头按摩器的研制及临床应用[期刊论文]-第三军医大学学报2008,30(9)
4.崔国印.王冬梅.齐世平双电源配置在丰满发电厂通信机房的应用[会议论文]-2009
5.王世界二滩水电站副厂房直流系统故障分析[会议论文]-2006
6.熊亚兰.Xiong Yalan电子设备电源的可靠性及保护电路[期刊论文]-火控雷达技术2006,35(3)
7.李震尧.LI Zheng-yao简述开关电源可靠性指标与改善途径[期刊论文]-电脑知识与技术2009,5(9)
8.董妍.张翌旸UPS电源技术性能及可靠性的研究[会议论文]-2006
9.徐砚新.李克民关于通信电源系统的可靠性分析[会议论文]-2009
10.祁永福.杨京燕电源规划可靠性实用模型综述[会议论文]-2009
本文链接:/Periodical_dxjs200905015.aspx。