机房供电概述
关于机房供电的要求和方式
关于机房供电的要求和方式《机房供电那些事儿》
嘿,咱今天就来聊聊机房供电这档子事儿哈。
我记得有一次去参观一个机房,那可真是让我大开眼界呀!一进去就看到那些密密麻麻的设备,各种指示灯闪啊闪的,感觉特别高科技。
当时我就想,这么多重要的设备,那供电可得靠谱啊,不然出了问题可不得了。
你说这机房供电要求能不高嘛!首先这电得稳定吧,不能一会儿高一会儿低的,不然那些设备不得被折腾坏呀。
就像咱人一样,得有个平稳的生活环境,才能好好工作生活嘛。
然后还得有备用电源,万一停电了咋办呀,总不能让那些设备都“傻眼”吧。
再说这供电方式,那也是有讲究的哟。
就好像给人吃饭似的,得按时按点,还得营养均衡。
有的是直接从电网接过来,就像我们每天吃的主食;还有的会用蓄电池啥的做备用,这就好比我们偶尔吃点零食补充一下。
哎呀,反正机房供电这事儿可太重要啦,真得重视起来。
咱可不能让那些宝贵的设备因为供电出问题而“罢工”呀,那损失可就大啦!就像我们生活中要是没电了,那多不方便呀,啥都干不了啦。
所以呀,一定要保证机房供电的稳定可靠,让那些设备能好好地为我们服务哟!这就是我对机房供电的一点小感受啦,哈哈!。
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。
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。
机房常见几种供电架构介绍
数据中心几种常见的供电架构
1、UPS 单机,单路供电架构
市
电
UPS 输 入
UPS 20KVA
UPS 输 出
配电柜 双电源负载
单电源负载
其他负载
图 1 单路、单机 UPS 供电架构
UPS1 输 出 UPS2 输 出
输出总开关 配电柜 双电源负载
单电源负载
其他负载
图 3 UPS 并机冗余 单路供电架构
机房供电架构及 UPS 解决方案
4、UPS 单机双路供电架构
市 电 发电机
输出总开关 A组 配 电 柜
输出总开关 B组 配 电 柜
双电源负载
STS 自动转换开关
单电源负载 图 6 模块化 UPS N+1 冗余 双路供电架构
机房供电架构及 UPS 解决方案
ATS 自动转换柜
线路一
线路二
输入总开关
输入总开关
200
UPS 1 200KVA
UPS 2 200KVA
机房供电架构及 UPS 解决方案
Байду номын сангаас
2、模块化 UPS N+1 冗余单路供电架构
市 电
UPS 输 入
模块 化 模块 化 UPS 模 块 化 UPS UPS UPS 输 出 配电柜 双电源负载
单电源负载
其他负载
图 2 单路、N+1 冗余模块化 UPS 供电架构
机房供电架构及 UPS 解决方案
3、UPS 并机冗余,单路供电架构
市 电 发电机
ATS 自动转换柜
输入总开关
UPS1 输 入
UPS2 输 入
UPS 1 200KVA UPS 2 200KVA
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、照明、空调汇总
机房供电、照明、空调汇总机房是一个非常关键的信息化环境,充足可靠的电力供应、合适的照明和稳定的温度控制是机房正常运作的基础。
在本文中,我们将回顾机房供电、照明和空调的相关知识,以便更好地理解这些方面的要求和挑战。
机房供电首先让我们来看看机房的电力供应。
机房通常需要大量的电力来支持所有的IT设备和设施。
短暂的电力故障或停电都将会导致数据丢失和应用程序的不可用,影响业务成功。
因此,机房通常使用双重或多重供电回路,并配置UPS和发电机等备用电源以应对突发情况。
以下是机房供电需要考虑的主要因素:容量和负载确定机房所需的电力容量是一个复杂的任务。
首先,需要确定现有的IT设备和设施使用了多少电力,然后预测未来的需求。
这需要综合考虑不同设备的不同功率和使用情况、数据中心体积、增长计划以及节能措施等因素。
电源分配和回路为了确保稳定的电源供应,机房通常需要多种不同的电源支持。
为了在一次电源故障或维护期间保持完全正常的运行,机房的电路必须分组、设计,以实现连接到各个负载(如网路交换机、服务器、存储和给排水设施)的最大灵活性和控制性。
UPS和备用电源UPS和备用电源提供了机房在电力故障时用于供电的应急电源。
UPS将从电网获得电力并保持电流稳定,可以在几秒钟内维持电力供应。
然后,发电机将启动以便在失去电力时提供长时间的电力供应。
机房照明机房的照明也需要注意。
适当的照明可以提高操作者的工作效率,但是错过照明会增加机房的成本,因为再次购买和安装更多的设施会对能源、业务和物理空间产生需求。
照明设计机房的照明必须考虑到不同的活动和所需的亮度级别。
例如,机房内部需要至少有两个彼此独立的照明回路,以确保在一些照明故障时,至少有一个回路仍然可用。
能耗控制机房的照明必须使用将能耗控制和成本控制作为基础的技术。
这些技术包括使用自动照明控制和运动探测器、使用节能灯具、采用照明预约系统、分组和使用科学的照明时间表等。
这些措施有助于降低电费,减少能源浪费,提高可持续发展。
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A级、B级、C级三种等级的供电方案
机房A级、B级、C级三种等级的供电方案强电保障系统随着智能化和全球信息网络化的迅猛发展,对高质量供电系统的要求也不断提高。
目前,在计算机网络系统、邮电通信、银行证券、医疗卫生、工业控制、机关企事业单位等行业和领域,智能化系统保障和支撑着相应的专业业务系统,这就要求供电系统在能够提供持续可靠供电的同时,还要在稳压、稳频等方面满足要求,甚至于要求提供波形失真度小的高质量正弦波电源。
持续可靠是智能化系统对供电系统的首要要求,几乎所有的弱电系统都靠供电系统提供能源保障。
各个智能化系统对供电可靠性以及持续供电能力有着很高要求。
本次智能化设计,所有智能化系统供电全部采用UPS集中供电。
具体强电保障重点说明如下:在各个智能化系统中,数据中心作为各智能化系统运行核心保障区,对供电系统的可靠性和指标要求是比较明晰的,现予以代表性说明。
《数据中心设计规范》对于机房分級及供电等级划分为A、B. C三级。
如下:(1) A级机房一级负荷,系统需由两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏。
机房应设置备用电源,应按一级负荷中特别重要的负荷考虑。
(2) B级机房一级负荷,系统需由两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏。
B级机房应按一级负荷考虑。
(本次方案采用B级机房建设)(3) C级机房二级负荷,两回线路供电。
在国际标准TIA 942-2005 《数据中心电信基础设施标准》中,数据中心分为T1~T4四个等级,级别逐渐提高,T1基本对应国标C级机房,T2对应国标B 级机房,国标A级机房在T3至T4标准之间。
T3数据中心:全冗余系统允许支撑系统设备任何计划性的动作而不会导致机房设备的任何服务中断。
具备在线维护能力。
这要求电气设备需要提供N+1冗余,空调末端双电源供电,电缆和配电柜的維护或单点故障不影响设备运行。
变压器N+1或2N冗余,配置柴油发电机系统,市电失电时通过ATS 自动将油机系统切换入主系统。
T4数据中心:容错系统(可用级别为999.995%。
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。
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。
机房供电系统方案
机房供电系统方案1. 背景介绍随着科技的进步和信息化的快速发展,机房作为一个重要的信息处理中心,其供电系统的可靠性和稳定性对于保障数据中心的正常运行至关重要。
2. 目标本文档旨在提供一种可靠且具有冗余能力的机房供电系统方案,确保机房的稳定运行和数据安全。
3. 方案内容3.1 供电源设计- 在机房供电系统中,建议采用双路供电设计,即主电源和备用电源。
主电源主要通过城市电网供电,备用电源则可选择使用柴油发电机组或者UPS(不间断电源)系统。
- 主电源应经过过载保护和电压稳定控制设备,以保证供电的稳定性。
- 备用电源应设有自动切换装置,一旦主电源出现故障,备用电源能够自动接管供电。
3.2 配电系统设计- 机房的配电系统应将电能分配到机房内各个设备和区域,确保电能供应的均衡性和可靠性。
- 采用双回路设计,即A回路和B回路。
A回路为主回路,B回路为备用回路,当A回路出现故障时,B回路能够自动切换并接管供电。
- 配电系统应设有漏电保护器和过载保护器,以保护设备和人员安全。
3.3 接地系统设计- 机房的接地系统是确保机房设备和人员安全的重要一环。
建议采用多点接地系统,将机房内各个设备通过接地线连接到接地装置上。
- 接地装置应符合相关标准要求,保证接地的可靠性和稳定性。
3.4 监控系统设计- 为了实时监测机房供电系统的运行状态,建议在机房内安装监控设备,如电力仪表、温度传感器、漏水报警器等。
- 监控设备应与机房管理中心相连,能够实时反馈供电系统的运行情况和异常报警信息。
4. 总结本文档提供了一种可靠且具有冗余能力的机房供电系统方案,通过双路供电设计、双回路配电设计、多点接地系统设计和监控系统设计,来确保机房的稳定运行和数据安全。
以上方案仅供参考,具体的实施方案还需根据机房的实际情况和需求进行进一步调整和确定。
机房供电方案
机房供电方案随着信息技术的飞速发展,机房变得越来越重要。
而机房的正常运行离不开稳定可靠的供电系统。
本文将从四个方面探讨机房供电方案,即机房供电需求、供电系统设计、供电设备选择和备用电源。
一、机房供电需求机房作为数据中心的核心部分,其供电需求应得到充分的重视。
一般而言,机房电力负荷主要来自计算设备、网络设备和空调设备。
根据机房的规模和需求,对电力负荷进行精确的计算是保障机房供电稳定的第一步。
二、供电系统设计供电系统的设计应满足机房的供电需求,并确保供电过程的安全和稳定。
供电系统一般包括主配电系统和支路配电系统。
主配电系统由进线柜、变压器和主配电柜组成,而支路配电系统则是将电力供给各个设备的回路。
在供电系统设计中,应该考虑到负荷均匀、容载能力、可靠性、安全性和灵活性等因素。
根据机房的实际情况,可以采用单供电源、双供电源或者多供电源的设计。
双供电源和多供电源的设计可以提高供电系统的可靠性,一旦某个供电源出现故障,其他供电源可以接替供电,确保机房的正常运行。
三、供电设备选择供电设备的选择至关重要,其质量和性能将直接影响供电系统的稳定性和可靠性。
主要的供电设备包括变压器、配电柜、UPS(不间断电源)和ATS(自动切换开关)等。
变压器作为供电系统的起点,承担着将电源电压转换为机房所需电压的重要任务。
在选择变压器时,要考虑其容量、变压比和负载特性等因素,以满足机房的供电需求。
配电柜通常用于集中控制和分配电力,以确保机房各个设备能够按需获得电力。
在选择配电柜时,需要考虑其容量、功能和安全性等因素。
UPS是机房供电系统中的关键设备,负责在电网故障或突然停电时提供短时间的备用电源,以保证计算设备等关键设备的正常运行。
在选择UPS时,需要考虑其输出容量、转换效率和响应时间等因素。
ATS用于实现两个或多个供电回路的自动切换,以确保机房在某个供电回路故障时能够及时切换到备用回路。
在选择ATS时,需要考虑其切换速度、互锁功能和可靠性等因素。
机房电源_精品文档
机房电源随着科技的迅猛发展和信息技术的普及,机房成为了现代社会中不可或缺的一部分。
机房作为一个集中存储大量服务器和网络设备的地方,其正常的运行对各个行业的信息化建设起着关键作用。
机房的电源系统是机房正常运行的基础和保障。
一个可靠的电源系统不仅能够确保整个机房的稳定供电,并且能够在发生意外情况时提供备用电源,以保证机器的正常运行。
本文将介绍机房电源的重要性、电源系统的分类以及机房电源的维护和管理。
1.机房电源的重要性机房电源的可靠性对于机房的正常运行具有重要影响。
一旦机房发生停电或电压波动等情况,将会导致服务器和网络设备无法正常工作,进而影响到企业的业务运营、信息传输等重要工作。
另外,随着机房规模的扩大和服务器的增加,机房对电能的需求也越来越大。
有时一个大型机房的用电需求甚至相当于一个小型城市。
因此,机房电源的供应必须严格保证其可靠性和稳定性。
2.机房电源系统的分类根据机房的实际需求和电源的特性,机房电源系统可以分为不间断电源(UPS)系统和备用发电系统两大类。
不间断电源系统(UPS)是机房常见的一种电源保护设备。
UPS系统可以实现对电源的标准化、稳定化和干扰的隔离,有效地保护机房设备免受电源故障和异常波动的影响。
常见的UPS系统类型包括在线式UPS、离线式UPS和线交互式UPS等。
备用发电系统是机房的第二道保险,主要由柴油发电机组组成。
在发生不可抗力因素造成停电或电网无法供电时,备用发电系统能够迅速切换到发电机组供电,确保机房各项设备的正常运行。
备用发电机组在机房电源系统中起到了至关重要的作用。
3.机房电源的维护和管理一个健康的机房电源系统需要定期的维护和管理。
以下是一些常见的维护和管理措施:3.1 定期检查UPS系统的工作状态和电池容量,确保UPS系统处于正常工作状态。
定期更换电池是保证UPS系统长期可靠运行的重要环节。
3.2 定期检查备用发电系统的燃油供应和能源消耗情况,确保备用发电系统在需要时能够正常工作。
机房动力环境的原理
机房动力环境的原理
机房的动力环境是指机房中供电、制冷和供电备用系统等设备的集合。
其原理如下:
1. 供电系统:机房需要稳定可靠的电力供应来满足设备的工作需求。
供电系统包括主电源、配电系统和UPS(不间断电源)等设备。
主电源通过变电站提供电力,配电系统将电力分配到各个设备,UPS则提供短时间的备用电力,在发生主电源故障或电网异常时保障设备正常工作。
2. 制冷系统:机房中的大量设备产生大量热量,需要及时散热以保证设备的正常运行。
制冷系统通过空调设备、冷水机组等冷却设备来降低机房的温度,并保持恒定的温度和湿度。
同时,还需要设置合理的通风设备来确保空气流通和新鲜空气的进入。
3. 供电备用系统:为了保证机房的供电连续性,需要设置供电备用系统。
备用系统一般包括发电机组和UPS系统。
发电机组可以在主电源故障时提供持续的备用电力,UPS系统则可以提供短时间的备用电力,保证主电源切换时设备不间断地工作。
总之,机房动力环境的原理主要是通过供电系统、制冷系统和供电备用系统的协同作用,确保机房设备的正常工作和数据安全。
机房供电ATS、EPS、UPS的区别
ATS与EPS、UPS的区别和应用摘要:目前可作为应急电源的设备包括使用ATS进行两路市电供电自动切换的方式、柴油发电机供电方式、不间断电源(UPS)供电方式、蓄电池供电方式、EPS等.随着电子信息化的进展和人们生活水平的提高,对电力供应特别是一些关键场所对供电的连续性,特发事故的电力供应,提出了越来越高的要求。
目前可作为应急电源的设备包括使用ATS进行两路市电供电自动切换的方式、柴油发电机供电方式、不间断电源(UPS)供电方式、蓄电池供电方式、EPS等等,上述设备的应用场所和应用的优势特点各不一样。
本文重点介绍ATS在建筑配电领域的应用情况。
ATS也称ATSE,是AutomatictransferSwitchingequipment的英文缩写,国家标准中文全称为自动转换开关电器,俗称双电源自动转换开关。
ATS产品的国标标准定义为由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器.依据国家规范GB50052-95《供配电系统设计规范》与行业标准JGJ/16-92《民用建筑电气设计规范》的要求:对于一些较重要的一、二级负荷,应采用ATS供电。
但建筑物的应急照明、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等消防设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
为保证重要负荷供电的连续性,ATS自动转换开关电器的应用需求已越来越大,技术性能要求也越来越高,对产品的合理选择就变得更加重要。
其工作原理见下图:ATS与UPS、EPS在名称上比较容易混淆。
EPS是EmergencyPowerSupply的英文缩写,中文名为应急电源装置。
UPS是UninterruptiblePowerSupply的英文缩写,中文名为不间断电源。
ATS(ATSE)是AutomaticTransferSwitchingEquipment的英文缩写,中文名为自动转换开关电器。
机房动力供电基础知识
①有功功率(Acitive power):电能转换成其他能量所消耗的功率,单位为瓦 (W),用P表示。 ②无功功率(Unactive power):没有消耗功率,只是能量在电感和电容之 间转换的功率部分,单位为VAR,用Q表示。 ③视在功率(Aparent power):指的是交流输入功耗,也叫表观功率,其单位是 VA,用S表示。 S2=P2+Q2 ④功率因数(Power factor):有功功率与视在功率的比值,它表示交流电转化成 其他能量的能力。功率因数=P/S。功率因数校正后为0.9999。 伏安(VA)和功率(W)之间的换算关系:对于变压器或油机来说,其输出功率 因数一般在0.7左右,所以1W=1.5VA。例如变压器的额定功率为10KVA,那么实 际也只有7KW有功功率。
蓄电池充电时必须限流,充电电流一般规定在0.1C-0.15C,充电电 流过大或过小均不利于蓄电池的工作寿命。充电电流过大会造成蓄电池 过充,导致蓄电池鼓肚子(膨胀变形),大量酸雾溢出;充电电流过 小,需要较长时间才能将蓄电池充足,在充电过程中如果市电再次停 电,那么会造成蓄电池长时间充电不足,蓄电池会出现硫酸盐化现象。
蓄电池的寿命
蓄电池使用寿命的定义:正极板栅的腐蚀速度确定蓄电池使用命 。 蓄电池的四种失效模式:正极板腐蚀、失水、热失控、硫酸盐化。
蓄电池的放电
蓄电池放电包括两个方面,一方面是市电停电后蓄电池给 设备 供电,此时蓄电池将化学能转换成电能;另一方面蓄电池 在静 态情况下会自放电,消耗化学能。
蓄电池的充电
蓄电池的充电包括浮充和均充。浮充电压为2.23-2.25V,补充蓄电 池自放电的能量和短时间放电的能量;均充电压为2.30-2.35V,在蓄 电池安装初期、蓄电池组出现落后电池或蓄电池放出较多能量时,对蓄 电池进行均充。
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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。