大型数据中心UPS供电系统设计
大型数据中心UPS供电系统设计
大型数据中心UPS供电系统设计大型数据中心是现代社会不可或缺的基础设施,而UPS(不间断电源)供电系统是保障数据中心稳定运行最重要的一环。
大型数据中心通常需要应对庞大的数据量和高密度的计算需求,因此UPS供电系统的设计至关重要。
本文将围绕大型数据中心UPS供电系统的设计展开讨论,包括系统容量、架构和备份等方面。
首先,大型数据中心需要根据其规模和负载需求确定UPS系统的容量。
通常来说,UPS的容量应该能够满足数据中心所有设备(如服务器、网络设备等)的功率需求。
为了保证稳定供电,还需要考虑电流的储备量。
此外,由于数据中心的负载通常是动态变化的,因此UPS系统的容量应该具备一定的扩展性,以适应未来可能的增长。
UPS的容量设计不仅涉及到功率,还需要考虑到负载类型和负载特性对供电的要求,例如对电流波形、频率稳定性等方面的要求。
其次,大型数据中心UPS供电系统的架构也是设计中的重要因素。
常见的UPS供电系统架构包括单机架构、并联架构和冗余架构。
单机架构是最简单的方式,但其可靠性相对较低。
并联架构通过将多个UPS系统并联运行,提高了系统的可靠性和故障容忍能力。
冗余架构则是将多个独立的UPS系统并联运行,并在每个系统之间提供备份机制,以确保系统的高可用性和可靠性。
在选择UPS供电系统架构时,需要综合考虑成本、可靠性和可扩展性等因素。
此外,大型数据中心的UPS供电系统还需要考虑到备份策略。
数据中心的重要性决定了其对电力的高可靠性和高可用性的要求,因此UPS系统的备份设计非常重要。
典型的备份策略包括N+1备份、2N备份和开放式备份。
N+1备份指的是在所需负载的基础上增加一个备用UPS系统,确保在其中一UPS系统故障时,备用系统能够接管负载。
2N备份则是指为每个UPS系统提供一个完全独立的备份系统,确保即使一个UPS系统完全故障,备份系统仍然能够正常运行。
开放式备份是指在UPS系统之外设置备份供电线路,以保证来自其他供电源的备份电力。
大型数据中心电气设计方案
某大型数据中心电气设计某大型数据中心位于北京市东城区,主要为UPS及电池间、IT机房及辅助办公间、卫星通信机房等区域。
总体面积约4500平方米(1) UPS及电池间:位于大楼地下二层东北角,面积404平方米,UPS配电间层高4.3米,净高3.6米,无吊顶,活动地板高度0.7米;UPS电池间层高4.3米,净高4.3米,无吊顶无地板。
主要有UPS配电间、UPS电池间。
功能:主要放置UPS配电系统包括UPS不间断电源、配电柜、公共旁路柜、有源滤波器、隔离变压器柜及UPS电池等。
(2) IT机房:位于大楼四层东配楼及主楼东半部分,面积4163平方米,机房区域层高4.1米,净高2.7米,活动地板高度0.45米;辅助功能用房层高3.65米,净高2.70米。
主要有数据机房、屏蔽机房、网络机房、卫星机房、总控机房等。
功能:主要放置各应用系统的服务器、网络安全设备、数据备份系统、网管服务器和将来数据中心的专用计算机系统服务器,各部门专用服务器等,全部服务核心交换机、网管设备、小型机等。
(3)卫星通信机房:位于大楼顶层东楼机房层,面积22平方米,层高3.65米,净高2.7米,活动地板高度0.45米。
功能:主要是放置卫星通讯接收、输出设备等。
一:配电系统1.1负荷分类及容量1.1.1 本工程负荷等级为:一级特别重要负荷:四层IT机房、顶层卫星通信机房及布线间UPS电源;地下二层UPS主机房及电池间空调、照明及插座电源;四层IT机房机房区照明及插座电源;弱电系统电源;气体灭火系统电源。
一级负荷:四层IT机房及卫星通信机房空调电源;四层IT机房辅助区照明及插座电源。
1.1.2 各类负荷容量:一级特别重要负荷:四层IT机房UPS负荷(含顶层卫星通信机房、布线间网络机柜):有功983.33kW;无功388.63kvar;地下二层UPS主机房及电池间空调、照明及插座负荷:有功86.72kW;无功65.04kvar;四层IT机房机房区照明及插座负荷:有功44.3kW;无功26.98kvar;一级负荷:四层IT机房及机房层卫星通信机房空调负荷:有功343.68kW、无功257.76kvar;四层IT机房辅助办公区照明、插座、空调负荷:有功104.96kW、无功93.96kvar;三级负荷:三级负荷:有功16.16kW、无功12.12kvar;1.2 供电电源及分界点:1.2.1 供电电源:本机房工程电源均为220/380V,除气体灭火系统电源就近引自大楼各层的应急照明电源,五层通信机房辅助区照明及插座电源引自大楼五层照明总箱、二十七层卫星通信机房照明就近引自大楼应急照明外,其余电源均直接引自大楼地下一层2#变配电室的低压配电柜,由大楼变配电室的两段不同母线引来两路独立电源供电。
数据中心UPS设计方案
数据中心UPS设计方案目录第一章项目方案概述 (3)1.1 项目需求分析 (3)1.2 项目建设目标 (3)1.3 项目设计原则 (3)第二章UPS系统方案设计 (5)2.1 UPS系统设计原则 (5)2.2 UPS系统设计拓扑图 (6)2.3 UPS运行模式 (7)2.4 蓄电池系统设计 (8)第三章项目产品配置表 (10)第四章售后服务标准 (10)第一章项目方案概述1.1 项目需求分析本项目需要1台输入输出支持:三进三出、三进单出、单进单出,容量为10KVA,安装方式支持可卧可立的高频UPS,需配置UPS数据卡,配置32节100AH电池。
1.2 项目建设目标1)机房设备布局须合理,满足施工安装、售后维修等现场要求;2)提供高可靠的和性能稳定的电气系统,充分保障设备的运行;3)机房动力及环境相关的参数指标须达到以下要求:➢噪音:设备开机条件下,距离设备1m处<65dB➢稳态电压偏移范围:≤±3%➢稳态频率偏移范围:≤0.5Hz➢输入电压波形失真度:≤5%➢零地电压:<2伏➢照度:500LX ,备件库为300LX➢应急照明:≥50LX➢电磁干扰:机房内无线电场强干扰≤126dB,磁场干扰强度≤800A/m 4)用户要求的其他建设需求;1.3 项目设计原则➢通用性本项目的设计应符合国家设计标准和行业标准,且各子系统统一设计,统一规划,选用统一品牌的产品,确保了各子系统高度兼容,机房具有广泛通用性。
➢可靠性各子系统均采用高可靠性设计标准,充分考虑系统的冗余备份甚至灾难备份的能力,选用具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能的设备;建设高可靠性的交流不间断电源系统,确保用户主业务7*24小时在线。
➢先进性采用先进技术,构建合理的并适用机房发展的技术体系架构。
同时加强与实用性结合的综合分析,保障投资的合理性。
➢安全性系统充分考虑了机房内的防火、防水、防盗、防破坏、防雷接地、降噪等方面的要求,具有完整的安全策略和有效的预防措施。
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。
ups设计方案
UPS设计方案1. 引言不间断电源(UPS)是一种电力设备,能够在电网断电时提供可靠的备用电力。
它在许多应用场合,尤其是对于关键设备的可靠供电至关重要。
本文将介绍一种UPS设计方案,旨在提供可靠的备用电力,并确保设备在电网断电时正常运行。
2. 设计需求在设计UPS方案前,首先需要明确设计需求以确保满足用户期望。
以下为设计UPS方案的主要需求:1.提供可靠的备用电力,以确保设备在电网断电时不会中断供电。
2.快速切换时间,以确保设备在电网断电时,能够即刻切换到备用电源。
3.高效能输出,以确保UPS设备能够提供足够的电力满足设备需求。
4.可扩展性和可靠性,以便能够适应不同规模和需求的应用场景。
3. 设计方案基于上述设计需求,我们提出以下设计方案来满足用户的期望:3.1 UPS类型选择根据用户的需求和应用场景,我们选择线交互式UPS作为设计方案。
线交互式UPS具有较低的成本和较高的效率,非常适合中小型企业和家庭用户使用。
3.2 主要组件选择3.2.1 电池在UPS中,电池是最关键的组件之一,它负责在电网断电时提供备用电力。
我们选择高容量、低自放电率和长寿命的铅酸电池作为备用电源。
3.2.2 逆变器和稳压器逆变器和稳压器是UPS的核心组件,它们负责将电池直流电转换为交流电并保持稳定的电压输出。
我们选择高效率、高性能的逆变器和稳压器以确保UPS能够提供可靠的备用电力。
3.2.3 控制器控制器是UPS的关键组件之一,它负责监测电网状态、电池电量和设备负载等信息,并根据需要调整UPS运行状态。
我们选择可靠、智能化的控制器,以确保UPS能够快速、准确地响应电网断电事件。
3.3 系统工作原理UPS工作原理如下:1.在正常供电情况下,UPS将交流电直接传输到设备。
2.当电网断电时,控制器会立即启动UPS系统,并将电池的直流电转换为交流电,并输出给设备。
3.当电网恢复供电时,控制器将自动切换回电网供电模式,同时开始充电电池。
ups系统设计方案
ups系统设计方案
UPS系统是一套为数据中心等关键设施提供不间断电源的系统。
其设计方案需要考虑到电源供应、备份能力、自动化管理等多个方面,以确保设施的连续运行和数据的完整性。
下面是一个完整的UPS系统设计方案。
首先,UPS系统的电源供应可以采用多种方式,包括市电、发电机组和太阳能等。
为了确保连续供电,可以采用双回线供电模式,即市电和发电机组分别提供电源,并通过切换器实现无缝切换。
需要注意的是,UPS系统应该能够感知市电的质量,并在出现异常情况时自动切换至备用电源。
其次,UPS系统的备份能力应该能够满足设施的持续运行需求。
为了提高备份时间,可以采用大容量的蓄电池组,并根据运行负载和备份时间来确定所需的备份容量。
此外,还可以考虑采用多台UPS设备并进行并联运行,以提高响应速度和容量。
UPS系统的自动化管理也是设计方案的重要部分。
系统应该能够实时监测电源的状态,包括电压、频率和波形等,并能够自动切换至备用电源以保证设施的稳定运行。
此外,UPS系统还应该具备远程监控和管理功能,以方便运维人员远程查看设备状态、进行故障排除等操作。
最后,UPS系统的安全性也是设计方案需要考虑的内容。
系统应该具备防雷、防浪涌和过电压保护等功能,以降低设备受损和数据丢失的风险。
此外,系统还应该具备火灾报警和自动
灭火等功能,以应对设备故障或人为因素引发的火灾风险。
综上所述,一个完整的UPS系统设计方案应该包括电源供应、备份能力、自动化管理和安全性等多个方面的考虑。
通过合理的设计和配置,可以保证设施的连续运行和数据的完整性,提高设施的可靠性和可用性。
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系统方案
目录1、UPS不间断电源部分 (2)1.1、系统组成 (2)1.2、核心机房UPS主机及电池系统设计 (3)1.3、先控UPS主机参数 (5)2、先控模块化UPS的优势: (6)3、方案总结: (8)4、先控模块化UPS部分业绩: (8)1、UPS不间断电源部分信息化机房楼是各个业务部门的数据运行和应用的关键部门。
机房内运行的信息化设备和大楼内安防系统设备需要7*24小时不间断工作。
一旦遭遇断电等不可抗因素,将会带来巨大的无法弥补的损失。
UPS系统可以在断电后为信息化机房楼内的弱电系统提供一定时间的供电,保证机房内信息化设备和安防系统设备持续运行。
1.1系统组成模块化UPS电源系统由主要由系统机柜、静态开关模块、系统监控模块和1到多个功率模块(含整流器、逆变器、充电、功率校正及相关的电路)并联组成UPS主机,另外加电池组成整个UPS电源系统。
如下边两个图所示:1.2核心机房UPS主机及电池系统设计a)UPS主机配置方案核心机房UPS系统设计采用双路市电供电,每路UPS主机采用模块化双重并联双总线供电技术,因为每台模块主机本身已经有冗余,每套“1+1”系统本身又是并机使用,最后再汇集到系统双总线。
核心机房UPS主机供电方式示意图如下:图错误!文档中没有指定样式的文字。
-1核心机房UPS不间断电源供电方式示意图核心机房UPS系统电气原理设计图如下:图错误!文档中没有指定样式的文字。
-2核心机房UPS不间断电源系统电气原理图核心机房耗电按照320KW,UPS输出功率因数按照0.8来考虑,则320KW/0.8=400KVA,前期先使用一套500KVA的模块化UPS做N+X供电,后期再增加一套500KVA的系统,构成2N双母线结构,对于IDC机房总体采用2台500KVAUPS,完全满足用户的负载需求,并保留了一部分余量。
方案说明:●正常情况下,USP输出正常工作,来给服务器提供双电源输入。
每路母线中的两台UPS均分负载。
机房UPS设计方案
引言概述:在现代信息技术高速发展的背景下,机房作为一个数据中心的核心设施,承载着各种关键任务。
而机房UPS作为保障机房稳定运行的关键设备之一,其设计方案的合理性对机房的安全与可靠性至关重要。
本文将介绍一种机房UPS设计方案(二),旨在提供更可靠的电力保障和更高的可扩展性。
正文内容:1.输出功率与电压稳定性的设计1.1输出功率要求:根据机房设备和负荷需求,确定UPS的输出功率要求,确保UPS能够稳定供应足够的电力。
1.2电压稳定性要求:根据机房设备对电压稳定性的需求,确定UPS设计方案中的稳压装置,确保UPS在各种负荷情况下能够提供稳定的输出电压。
2.输入电源设计和冗余方案2.1输入电源需求:根据机房的电源特点和电力配送系统的要求,确定UPS的输入电源设计方案,包括电压级别、频率范围、输入电源接口等。
2.2冗余设计:为了保障机房的可用性和连续运行,采用冗余设计方案,包括N+1冗余、并联红岭、双输入等方式,确保UPS在设备故障或维护期间仍能持续为机房供电。
3.电池组容量和备份时间设计3.1电池组容量计算:根据机房设备对UPS备份时间的需求,计算出所需的电池组容量,确保UPS能够在断电情况下持续为机房供电。
3.2电池组配置方案:选择合适的电池类型和配置方式,如串并联、高密度电池架等,以提高UPS的备份时间和可靠性。
4.故障监测与维护管理4.1故障监测系统:为了及时发现和排除UPS故障,设计故障监测系统,包括温度、湿度、电压等多个参数的监测。
4.2维护管理计划:制定UPS的维护管理计划,包括定期的巡检、保养和维修计划,以确保UPS的可靠性和稳定性。
5.可扩展性设计方案5.1容量扩展:设计UPS的可扩展性方案,包括支持并机、模块化设计等,以便随着机房规模的扩大而进行容量扩展。
5.2功能扩展:考虑未来的需求和技术发展趋势,设计UPS的功能扩展方案,如支持智能监控、远程管理等,以提高机房的运维效率。
总结:本文介绍了一种机房UPS设计方案(二),从输出功率与电压稳定性、输入电源设计和冗余方案、电池组容量和备份时间设计、故障监测与维护管理、可扩展性设计方案等五个大点进行了详细阐述。
UPS供电系统设计
UPS供电系统设计UPS(Uninterruptible Power Supply)是一种用于提供电力备份的设备,其设计目标是在电源中断时继续为关键设备供电,防止数据丢失和设备损坏。
UPS系统由多个组件组成,包括电池组、逆变器、充电器和静态开关等。
本文将探讨UPS供电系统设计的关键要素和注意事项。
首先,一个好的UPS供电系统设计需要考虑以下因素:1.负载需求:根据设备的功率需求和电流负载,确定UPS系统的容量和规模。
负载需求通常以瓦特(W)或安培(A)为单位来表示,必须确保UPS系统的容量足够满足负载的需求。
2.电池组容量:电池组是UPS系统中最重要的组成部分之一,用于在电源中断时为设备提供电力。
确定电池组的容量时,需要考虑UPS系统需要供应的负载功率、备用时间和电池寿命等参数。
3.备用时间:备用时间是设备在停电或电源中断情况下能够继续供电的时间长度。
备用时间的长短取决于应用需求和成本考虑,通常在数分钟到几个小时之间。
4.逆变器:逆变器是将电池组直流电转换为交流电,用于供应负载设备的电能。
逆变器的设计应考虑到负载的功率需求、电流波形和纹波等参数。
5.充电器:充电器主要用于为电池组充电,以确保在停电时有足够的电力备份。
充电器的设计应考虑到电池组的容量、充电速度和电池寿命等因素。
6.静态开关:静态开关用于在电源中断时自动切换至备用电源。
它能够实现快速而平滑的切换,并防止电源中断对负载设备造成干扰。
除了以上要素外,以下是一些关于UPS供电系统设计的注意事项:1.合理的系统容量和冗余设计可以确保UPS系统的可靠性和稳定性。
过小的功率容量可能无法满足负载需求,而过大的容量则可能导致能源浪费。
2.适当的电池组容量和充电器设计能够延长备用时间,并保证在长时间停电情况下设备的正常运行和数据保存。
3.UPS系统需要定期维护和测试,以确保其正常工作。
这包括检查电池组健康状况、清洁设备、更新软件和故障排除等。
4.在选择UPS供电系统时,应考虑供应商的信誉和服务支持。
大型数据中心中压型UPS系统应用研究
PDU
Server
Fans
Re-circ. Pumps
CRAC
CT
Chiller
19/x
2MW 数据中心中压保护方案 含空调,冰水机保护
U Gen Gen Gen
MV ATS
MV GEN SWG.
MV STS MV UPS MV UPS
MV SWG. TX IT UPS OUTPUT SWG. TX MECH UPS OUTPUT SWG. TX MECH SWG.
29/x
高效率节省电费开支
30/x
4MW不间断电源中低压投资比较
中 压 不 间 断 电 源 系 统 低压不间断电源系统 (98.5%能效) (92%能效)
指标
容量
设备成本 年度电费 十年总拥有成本(TCO)
5MVA/4MW@10kV
27,000,000 28,450,000 311,500,000*
Filter
Output
Filter
Output
Filter
Output
PureWave UPS System
PureWave UPS System
PureWave UPS System
Critical load
Critical load
Critical load
1、市电+蓄电池组充电
2、发电机组+蓄电池组
Fans
Re-circ.Pumps
18/x
2MW 数据中心中压保护方案 含空调,冰水机保护
U Gen Gen Gen
MV ATS
MV GEN SWG.
MV STS
MV UPS MV UPS
MV SWG. TX IT UPS OUTPUT SWG. TX MECH UPS OUTPUT SWG. TX MECH SWG.
机房UPS供电方案1
大厦机房UPS供电方案一、项目概述项目名称:包组内容:UPS电源用途:机房建设数量:一批二、客户需求应。
机房应急电源控制管理的需要,建议进行ups集中供电的方式来统一管理。
1、本项目采用8台500KVA UPS组成2套(3+1) 并联冗余双母线系统,系统容量按1500KVA设计,系统包括UPS主机、蓄电池组、蓄电池开关及其连接线路、并机系统附件等。
2、每台UPS配置2组或2组以上的独立后备电池组,单机满载后备时间要求不少于30分钟。
电池采用2V电池。
3、整机规格及摆放:立柜式柜架结构,采用下进下出线方式。
按照以下房间平面图,在房间内摆放。
房间内静电地板至天花板静空高度不小于2.6米。
4、UPS房间的设计承重能力为最大1.5吨/平方,需制作支架支撑,使之满足楼板承重要求。
三、供电方案建议根据上述客户需求,我公司提供由。
系列500KVA UPS所组成的单机供电系统。
1、UPS选型:根据标书要求,并结合大型数据中心对UPS的高可靠性要求。
此项目选择。
系列500KVA UPS组成由两台3+1冗余并机系统组成的双母线供电方案该型号产品的物理尺寸:1900×995×1950(W×D×H)重量:2400Kg对承重要求=2400 Kg/1.9×0.995=1269.5 Kg/m2,小于1500 Kg/m2的要求,但是由于电池的重量比较大,因此需要增加承重底座。
2、供电系统选择:根据标书的要求,采用500KVA UPS组成两套3+1冗余并联系统,这两套系统组成双母线供电系统。
3、蓄电池容量选择:系统后备放电30分钟。
蓄电池型号:DCF126-2/800 2V 800Ah蓄电池蓄电池数量:2784颗(每台两组,每组174颗)方案系统图:方案配置清单:设备平面布置图:四、产品优势分析。
核心技术产品。
UPS是专家精心研究为大型用户所设计,其主要应用领域为各种数据数据处理系统、电信系统、卫星系统、网络系统、医疗设备、安全紧急逃生设备、监控保全系统、各种工厂设备等。
机房UPS设计方案
机房UPS设计方案1.背景:随着信息技术的发展,机房作为数据中心的核心设施,扮演着至关重要的角色。
机房负责存储、处理和传输大量的数据,而断电会造成数据丢失和服务中断,严重影响机房的正常运行。
为了保障机房的稳定运行和数据的安全,机房需要配置可靠的UPS(不间断电源)系统。
2.目标:设计一个高效可靠的UPS系统,确保机房在断电时能提供持续而可靠的电力供应,保障数据中心的正常运行。
3.设计方案:(1)UPS总体设计:-灵活性:UPS系统应具备扩展能力,以适应机房的不同需求,并能与其他设备进行良好的互联。
-可靠性:UPS系统应具备高可靠性,能够在短时间内将备用电源切换到主电源,保持机房的稳定运行。
(2)UPS电池:-备用电源:UPS系统应配置备用电源,如蓄电池组,以提供断电时的电力支持。
-电池寿命:电池的寿命也是设计UPS系统的重要考虑因素,应选用寿命长、充电快、自放电率低的电池。
(3)UPS逆变器:-逆变器选型:UPS系统的逆变器应具备高效率、高稳定性和低功率损耗的特点,以提供稳定的交流电力供应。
-输出电压:UPS系统应能够稳定地输出适合机房设备使用的电压,避免对设备产生损害。
(4)UPS监控系统:-UPS监控:UPS系统应配置监控系统,能够实时监测UPS的运行状态、电池寿命、负载情况等,并能及时发出报警。
-远程监控:UPS系统设计应支持远程监控,方便管理员随时随地了解机房UPS的运行情况,并及时采取措施。
(5)UPS维护:-定期维护:UPS系统需定期进行维护和保养,包括对电池组充电、检查UPS的运行状态、更换损坏的部件等。
-备件准备:UPS系统应备有足够的备件,以备在需要时进行更换,减少因故障导致的停机时间。
4.实施步骤:(1)需求分析:了解机房的具体需求和电力使用情况,包括负载情况、断电频率和持续时间等。
(2)设计选择:根据需求分析结果选择合适的UPS系统,包括UPS容量、电池容量和逆变器特性等。
机房ups电源设计方案
机房ups电源设计方案机房UPS电源设计方案随着网络技术的发展,机房作为数据中心的核心设施,UPS电源系统的设计变得越来越重要。
UPS电源系统是机房能够保证高效稳定运行的关键设备,它的设计方案直接影响机房的运行效率和可靠性。
下面是一个700字的机房UPS电源设计方案。
一、选型在进行UPS电源系统的设计方案之前,首先要选取合适的UPS设备。
根据机房的需求和负载情况,选择容量适宜的UPS设备,考虑到机房的负载并非持续性的,可以选择短时间备用型UPS设备。
二、设备布局根据机房的实际情况,将UPS设备合理布局,尽量减少电缆的长度和影响。
将UPS设备放置在机房边缘位置,以确保UPS设备的散热。
同时,根据机房的空间布局,将UPS设备和其他重要设备分布在机房的不同部位,以避免发生单点故障。
三、冗余设计为了保障机房的稳定运行,需要考虑冗余设计。
通过增加冗余设备,如冗余UPS设备或冗余电池,可以在一个设备故障时保障继续供电。
同时,还可以使用并联或双备份的方式,将UPS设备连接在同一输出电路上,以提高系统的可靠性。
四、电池配置UPS电源系统的电池是保证机房持续供电的关键部分。
在设计电池配置时,应首先考虑机房的负载情况和需要供电时间的长短。
根据机房的需求,选择合适容量的电池,尽量避免电池容量不足导致的电池放电时间不足的问题。
五、监控系统为了及时发现UPS电源系统的异常情况,建议在系统中加入监控系统。
通过监控系统,可以实时监测UPS设备的运行状态、电池剩余容量和供电负载情况等信息。
同时,还可以设置报警功能,当系统出现故障时能及时发出警报,便于维护人员及时处理。
六、维护计划为了保障UPS电源系统的长期稳定运行,需要制定相应的维护计划。
定期检查UPS设备的运行状态、电池容量和充放电情况,及时发现并处理问题。
定期更换电池等易损部件,以确保UPS设备的可靠性和稳定性。
总结起来,机房UPS电源系统的设计方案应考虑选型、设备布局、冗余设计、电池配置、监控系统和维护计划等多个方面。
机房UPS供电系统设计方案
机房UPS供电系统设计方案.txt年轻的时候拍下许多照片,摆在客厅给别人看;等到老了,才明白照片事拍给自己看的。
当大部分的人都在关注你飞得高不高时,只有少部分人关心你飞得累不累,这就是友情!机房UPS供电系统设计方案探讨1引言计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。
一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。
因此,如何建立~个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。
本文将从UPS供电系统设计角度对这~问题进行探讨。
2对UPS前级供电系统的要求UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。
但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。
我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面:(1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常范围。
一般地讲,大容量UPS主机输人电压范围应为380V±15%。
电压过低,将使UPS备电池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命,相反,电压过高,则易引起逆变器损坏。
对于旁路输入,其电压和频率波动也有~定的范围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%,如果前级电源变化范围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断。
因此,如果通信机房的前级电网在电压范围上达不到要求,应在UPS前级配置合适的抗干扰交流稳压电源,但不宜采用电子管型交流稳压器或磁饱和稳压器,因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大,易造成UPS故障。
(2)前级供电系统中不应当带有别的频繁启动负载,比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等。
原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电压波形失真度过大,造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电路误动作,进而引起同步控制电路故障。
机房UPS供电系统设计及设备间布置可行性方案
机房UPS供电系统设计及设备间布置可行性方案随着信息技术的快速发展,机房作为数据中心的核心设施之一,起到了保证服务器和网络设备的正常运行的重要作用。
而UPS(不间断电源)供电系统则是机房的关键设备之一,它能够提供稳定的电力供应,避免因市电故障或突发停电而导致的数据丢失和设备损坏。
1.电量需求:根据机房中设备的类型和数量,计算出UPS系统所需的总电量。
根据电量需求,选择合适的UPS设备,并确保其输出功率能够满足机房的需求。
2.系统冗余:为了提高系统的可靠性和容错性,可考虑将UPS系统设计为冗余运行模式,即多个UPS设备并联运行。
当其中一台设备故障或需要维护时,其他设备能够继续提供电力供应,以保证机房的连续运行。
3.电池容量:UPS供电系统中的电池容量决定了其能够支持机房设备的运行时间。
根据机房的需求,选择适当容量的电池,并确保其能够满足机房在停电或市电故障时的续航时间要求。
4.环境条件:UPS设备对环境的要求较高,一般要求温度和湿度在一定范围内,需要提供适当的散热和排风系统。
此外,UPS设备还需要与其他设备保持一定的距离,以便为其散热提供足够的空间。
在设备间的布置方面,需要考虑以下几个因素:1.空间需求:根据UPS设备的尺寸和数量,计算出所需的空间,并确保设备的布置不会影响机房的正常运行。
此外,还需要合理规划空间,确保设备之间留有足够的距离,便于维护和检修。
2.布线规划:将UPS设备与机房其他设备之间的电力线路进行合理的布线规划,以确保电力供应的稳定和可靠。
3.设备安装:UPS设备需要安装在机房的合适位置,确保其稳定性和安全性。
可以选择将其安装在机房的固定墙壁上,或者使用机架安装等方式进行固定。
4.连接设备:将UPS设备与机房中的主要设备(如服务器、交换机等)进行连接,以确保它们能够接收到UPS提供的稳定电力供应。
可以通过电源插座和电源线进行连接。
综上所述,机房UPS供电系统设计和设备间布置是一个多方面需要考虑的问题。
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1. 引言1.1 数据中心机房UPS供电解决方案数据中心机房UPS供电解决方案是数据中心机房电力供应系统中的重要环节,UPS系统(不间断电源系统)在数据中心机房中起着至关重要的作用。
UPS系统能够在电力中断或电压波动的情况下提供稳定的电力,并确保关键设备和数据中心的正常运行。
在数据中心机房UPS供电解决方案中,UPS系统的选择、安装和维护都是至关重要的环节。
UPS系统的种类多种多样,包括在线式UPS、离线式UPS、双变换式UPS等,不同的UPS系统适用于不同的情况。
在选购UPS系统时,需要考虑数据中心的实际情况和需求,同时也要注意UPS系统的品牌和性能参数。
安装UPS系统时需要注意避免过载和过热的情况,同时要确保UPS系统能够正确连接到数据中心的主电源系统中。
在UPS系统的维护方面,定期检查UPS系统的电池和组件的状态,确保UPS系统运行正常。
2. 正文2.1 UPS系统的作用UPS系统(不间断电源系统)在数据中心机房中起着至关重要的作用。
它是一种备用电源设备,可以在主电源中断时提供稳定的电力供应,确保设备的正常运行,保护数据中心机房的设备和数据不受电力故障的影响。
1. 稳定输出电压:UPS系统可以实时检测输入电压的波动,并通过内部稳压电路调整输出电压,确保供电设备始终工作在合理的电压范围内,防止电压波动对设备造成损害。
2. 提供瞬时过渡功率:UPS系统可以在主电源突然中断时迅速切换至电池供电模式,确保数据中心机房设备在短暂的停电期间继续正常运行,避免数据丢失或系统崩溃。
3. 滤波和抑制电磁干扰:UPS系统可以通过内置的滤波器和电磁屏蔽器对电源进行滤波和抑制电磁干扰,保证供电设备稳定、干净的电源信号,提高设备的工作效率和可靠性。
UPS系统的作用是保障数据中心机房的设备和数据的安全可靠运行,提高设备的可靠性和稳定性,保证数据中心的业务连续性和稳定性。
在设计和建设数据中心机房时,UPS系统的选购和配置是至关重要的一环。
数据中心UPS设计方案
UPS是数据中心的重要设备之一,其作用是在停电或电压不稳的情况下,为数据中心提供持续的电源保障。
因此,UPS的施工方案必须考虑到各种情况和需求,保证其可靠性和稳定性。
本文将从UPS的选型、配电系统、电缆敷设、地板处理等方面进行详细介绍。
一、UPS选型UPS的选型是施工方案的第一步,它直接关系到数据中心的稳定运行。
UPS的选型需要考虑到负载容量、电源输入电压、输出电压、备用电池等因素。
一般情况下,UPS的负载容量应该略大于数据中心的总负载容量,以保证UPS能够正常运转并提供足够的备用电池时间。
在选择UPS时,应该注意以下几点:选择可靠的品牌和供应商,以保证UPS的可靠性和售后服务。
选择合适的保护等级和环境适应性,以保证UPS能够适应数据中心的环境需求。
选择合适的备用电池和附加功能,以保证UPS能够满足数据中心的备用电源需求。
选择适合的输入电压和输出电压,以保证UPS能够适应数据中心的电源输入输出要求。
二、UPS配电系统UPS的配电系统是数据中心电源系统的核心部分,它负责接收电源输入,向数据中心提供稳定的电源输出,并为UPS充电。
UPS的配电系统需要考虑到接地、电缆敷设、电缆保护、回路保护等方面。
接地UPS的配电系统需要有良好的接地系统,以确保电流能够得到及时并安全地排放。
对于接地系统的设计和施工,应该参考国家标准和规定。
在施工时,应该使用专业的接地测试仪进行测试,确保接地系统符合要求。
电缆敷设UPS的配电系统必须采用专业的电缆敷设方案,以确保电缆安全可靠地传输电能。
在设计电缆敷设方案时,应该考虑到电缆的截面、长度、敷设方式、敷设环境等因素。
电缆保护UPS的配电系统中的电缆需要有适当的保护,以防止机械损坏、电磁干扰和火灾等情况的发生。
在电缆敷设后,应该采用专业的电缆保护装置进行保护。
回路保护UPS的配电系统应该采用回路保护,以确保UPS和数据中心的设备在电源故障时能够及时断电,并防止短路和过载等情况的发生。
数据中心机房UPS供电系统的全新安全及节能技术设计
数据中心机房UPS供电系统的全新安全及节能技术设计摘要:随着数据中心的快速发展,其业务、规模均在不断提高,供电安全问题受到越来多的关注。
数据中心采用何种类型的不间断电源系统成为各方争论的重点。
本文主要介绍高压直流系统的结构及其工作原理,总结分析了高压直流系统的性能特点,并将其与传统UPS供电系统进行了对比,进而从高压直流系统的基本条件、节能可靠性、技术可行性及安全性等方面对高压直流系统探讨,以期为今后高压直流系统的设计提供可以借鉴的资料。
关键词:数据中心;高压直流系统;应用1前言随着互联网技术的普及,以开展数据托管业务为目标的Internet数据中心(简称IDC)、以数据联网集中为目标的企业自用数据中心及以数据安全为目标的数据备份中心得到了迅猛的发展,通信运营商、银行金融系统、政府及各大型企业等都在进行大型数据中心机房的建设。
如何确保如此数据高度集中机房的安全运行是供电系统设计的首要命题,其次是这些数据心的设备用电负荷通常都在数千千瓦以上,每年的电费动辄高达数千万元,如何在安全供电的前提下降低机房的能耗,是机房供电系统设计需要解决的另一关键课题。
2高压直流系统简介高压直流系统的组成主要包括了电池组、交流配电屏、直流配电屏、监控等单元以及整流屏。
在两路市电供电正常时,由高压直流整流模块将交流电转换成高压直流电送至直流配电屏,然后由直流配电屏分配至列头柜,再供电各通信设备,同时对蓄电池进行浮充电。
当市电和油机电不正常时,因整流机架停电不工作,这时由蓄电池组放电来维持通信设备的正常运行。
待市电或油机正常后,再由高压直流整流屏转换的直流电供电,同时对蓄电池组进行补充电。
在该供电系统中,监控部分会管理、控制该系统,信号经相应的处理后,监控单元会对其进行统一的管理,显示屏上具有人机操作功能,运维工作人员能够管理、监控高压直流供电设备。
3高压直流系统的性能特点3.1降低成本,提高效率与传统的UPS系统相比,高压直流系统将整流逆变环节减少了,不仅大大降低了损耗,工作效率显著提高,这是因为该系统的并机技术相对简单,能够同时并联大量的模块,大大提高了每一模块的利用率,高达七成。
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1项目简介
该项目机房面积近1万,机柜安装容量约7000kW,是一个具有高可靠性要求的机房,承担着重要信息的存储和运算,是企业运作的基础和中心。
其供电系统构成要求安全、可靠、连续,能够提供连续、良好的供电,不会因为某种外部原因造成供电的中断,即使在偶然的人为操作失误情况下,也能够提供连续供电。
其所有机柜、机房精密窄调、空调前端设备、机房照明、监控室、监控设备都对供电有极高的要求。
该机房选址在一个大都市的外围,地理环境良好,市政条件充足,有稳定的电力供应,有不错的供电历史纪录。
能够提供稳定的市电电源作为机房的主电源,能够同时提供二路来自不同上级电源的供电线路。
2系统设计
下面对机柜配电的系统设计,对约束系统设置、提高系统可靠性等分别进行论述。
作为一个重要的大型灾备机房,建立自己的发电机电源系统也是必须的。
本工程设有一座柴油发电机房,为机房提供备用电源。
柴油发电机组考虑冗余设置,当某台发电机故障时,其所带负荷能够从另一台发电机得到全部所需电力。
使用双转换式UPS为本系统提供电源是勿庸置疑的。
采用何种容量的UPS,构成一个怎样规模的系统,系统形式的确定是我们首先要考虑的。
一个合理、可靠的系统一定是规模适中,构成简单,部件可靠的系统,有着良好的可用性、可操作性、安全性,能够向负载提供没有干扰、幅值和频率都在严格允许范围内的交流电力。
首先需要确定系统规模、系统形式、基本的UPS单元容量等。
结合以往工程经验及主要供货商的产品规格,我们认为用800kVA的UPS并联构成1600kVA规模的UPS配电系统是合适的。
需要并联的UPS单元数量少,仅用两台UPS即可。
其输出配电母线为3200A,电磁兼容性好,可以提供较大的配电容量,减少配电母线数量,简化系统构成。
其对上级电源
的要求,以现在的变压器、发电机产品来说,也能够满足。
800kVA的UPS对于主流UPS供应商也是一种成熟稳定的产品,有着较高的性价比。
比较各种UPS配电系统,对于像银行灾备中心这样的机房,我们最终确定采用2N 容量的UPS,组成分布式冗余配电系统为机房配电。
这是一种非常灵活的系统设置,系统结构清晰,线路冗余度很高,彻底避免了配电系统的单点故障问题。
我们首先从终端负荷侧开始,从确保冗余的角度,一级一级向上介绍本系统。
对于任意一个设备,同时提供二路电源,每路电源均能够满足该设备需求。
二路电源中一个为常用电源,另一个为备用电源,二路电源同步。
当常用电源断电或者电源质量不能满足设备需求时,设备可以立即从备用电源获得供电,确保设备运行的连续性。
这二路电源均由机房内设置的配电柜提供,每组机柜均配置了二台配电柜,每台配电柜都能够提供全组设备的电能需求,他们为每台机柜同时提供二路电源。
在正常使用情况下,每台配电柜仅为一半的负荷提供常用电源,为另一半负荷提供备用电源。
这二台配电柜的每一台均同时从一对UPS配出母线获得电源,二路UPS配出电源经STS静态转换开关,可以实现电源的即时切换,保证配电柜电源及输出的连续性。
每一对uPS配出母线电源是由二套UPS系统提供的,它们同时工作,每套均能够满足所有接入负荷的容量需求,正常情况下,他们各自负担一半的负荷需求,当一侧UPS电源故障时,另一侧可以保证整个系统的供电连续性。
系统形式如图1所示。
图1系统形势图
来自变压器和发电机的电源经过带旁路装置的自动切换开关柜切换后,分别供给两台UPS、公共静态旁路柜、手动旁路柜电源。
正常情况下,两台U P S并联为负载提供电能,UPS电源取自市电变压器。
当市电电源故障时,UPS自蓄电池取得直流电源,同时启动发电机组,并等待市电电源故障原因分析,争取通过联络开关等的操作恢复市电供应。
如果市电电源无法恢复,或者等待时间超过一定时间,则通过自动切换开关接入发电机电源为UPS
供电。
当任意一台UPS的逆变器发生故障或者负载超过UPS的过载能力,系统自动切换到旁路交流输入。
手动旁路柜是为保证在某些设备检修等情况下,以“低级”方式向负载供电而设置的。
我们确定UPS的电源是由市电电源或者发电机电源来连续供应的,蓄电池电源仅保证UPS电源的不间断,在电源转换期间维持供电。
在这样的原则下,综合考虑系统可靠性,可操作性、蓄电池机房面积、蓄电池造价等因素,我们选定蓄电池供电时间为15rain。
在该项目中,设计有两座UPS机房,彼此分开,每座UPS机房均布置有4套1600kVA 的UPS电源。
自UPS机房配出的UPS电源以母线的形式向各机房配电。
在该项目中,单台机柜容量较大,以7kW容量机柜为主,有部分机柜容量为10kW,各机房内机柜数量众多,1600kVA的供电容量一般仅能供给一至二个机房。
为简化系统构成,提高可靠性,直接用插接开关形式从母线处取得电源,为机房内配电柜供电。
为提高系统可靠性,UPS配电母线从不同的UPS机房引来,沿着不同的通道引至机房,为同一机房配电的两条母线敷设在机房两侧。
两条母线在任何时候不会在同一空间出现,避免因发生事故,造成破坏,同时影响两条母线。
为同一组设备提供-二路电源的两台配电柜也分别设置在机房两端,每台配电柜同时自两条母线取得电源,两台配电柜同时向负载配电。
配电柜通过敷设在机柜下的线槽向机柜配电。
为满足零线对地电压不超过lV的规定,采用在机房配电柜内设置隔离变压器(接线组别为Dyn11)的方法。
自UPS取得的电源为三相三线,经隔离变压器转换为三相四线,带零线电源。
这种方法同时对于减小三次谐波的危害,降低配电系统造价有积极影响。
机房配电柜为智能型配电柜,每个配出同路的电流值均得到实时监控,当其电流值达到预设阂值时可以自动报警,提醒值班人员检查相关线路及设备。
配电柜内的隔离变压器,母排电压等状态均得到监控。
为切实提高系统供电可靠性,我们对整个UPS配电系统均设置有配电监控系统。
通过与上级电源监控系统、UPS监控系统、机房配电柜监控系统的联网,以及对配电系统其他环节的监控,能够了解UPS配电系统的各种参数和状态,对系统异常和故障状态能够及时掌握。
这样的设计,确保了容量有冗余,线路有冗余,避免了系统的单点故障。
可用性、可操作性,安全性非常高,各种设备故障情况下均能够保证供电连续性,设备检修维护也可以做到完全的电气隔离,即使不小心产生人为的错误操作,都不会造成系统供电的中断。
也能够及时知晓系统的异常情况。
在配电系统的设计过程中,我们遇到了各种各样的问题,有些问题直接制约了系统的结构形式。
比如设备通道的宽度、机房及走廊的层高、设备重量等,系统的造价也直接影响到系统的构成。