数据中心配电方案
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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。
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。
数据中心方案配电1. 简介数据中心是现代企业存储数据和进行业务操作的关键设施。
为了保障数据中心的正常运行,稳定的电力供应是至关重要的。
数据中心方案配电是指为数据中心提供稳定电力的一套方案和设备。
本文将介绍数据中心方案配电的重要性、常用的配电方案、电力设备的选择和保养。
2. 数据中心配电的重要性数据中心是企业的核心设施,直接影响到企业的业务连续性和数据安全性。
在数据中心运行过程中,电力供应的稳定性和可靠性对系统的稳定运行起到至关重要的作用。
数据中心的每一台服务器都需要稳定的电力供应来保证其正常运行,因此,数据中心配电方案显得尤为重要。
稳定的电力供应可以防止数据中心的运行中断,提高系统的可靠性,并减少数据丢失的风险。
在选择和设计数据中心配电方案时,需要考虑电力系统的可靠性、容量、冗余度等因素,以满足不同业务需求的数据中心。
3. 数据中心配电方案3.1 单路供电方案单路供电方案是最基础也是最简单的数据中心配电方案。
在这种方案中,数据中心的所有设备都由一条电源线供电,一旦这条线路出现故障,整个数据中心将会失去供电。
尽管单路供电方案简单,但是缺乏冗余机制,容易导致系统无法持续运行。
因此,对于对数据中心的稳定性有较高要求的企业来说,单路供电方案并不适合。
3.2 双路供电方案双路供电方案是较为常用和可靠的数据中心配电方案。
在这种方案中,数据中心的每个设备都有两条电源线供电,一条主电源线路和一条备用电源线路。
当主电源线路出现故障时,备用电源线路将自动接管供电工作。
双路供电方案提高了数据中心的可靠性和冗余度,能够有效防止因电力供应中断导致的数据中心运行故障。
然而,相比于单路供电方案,双路供电方案需要更多的电线和设备支持,也需要更精细的设计和管理。
3.3 N+1供电方案N+1供电方案是一种高可靠性的数据中心配电方案。
在这种方案中,数据中心的设备不仅有主电源线路和备用电源线路,还有额外的冗余电源线路。
当主电源线路或备用电源线路出现故障,冗余电源线路将自动接管供电。
数据中心供配电系统架构数据中心供配电系统架构本文档旨在介绍数据中心供配电系统的架构设计,详细说明系统各个组成部分及其功能。
以下是文档的详细内容:⒈引言⑴文档背景⑵引言目的⒉供配电系统概述⑴供配电系统的定义⑵供配电系统的重要性⑶供配电系统的功能⒊前期规划与设计⑴系统规划⑵拓扑设计⑶设备选择⒋主配电系统⑴主配电开关柜⑵主配电柜划分⑶主配电系统组成⒌机房局部配电系统⑴ UPS系统⑵系统冗余设计⑶机柜级别配电⒍灯光与照明系统⑴照明系统需求⑵照明系统设计与布置⒎空调与制冷系统⑴空调系统需求⑵空调系统设计与布局⑶制冷系统⒏电缆布线系统⑴电缆布线规划⑵电缆组织与标识⒐安全与监控系统⑴温湿度监控系统⑵门禁系统⑶摄像监控系统⒑应急备份系统⑴应急发电机组⑵应急供电系统1⒈系统维护与管理1⑴维护计划1⑵定期检查与维修1⑶系统更新与升级附件:附件1:供配电系统拓扑图附件2:柜架布局图附件3:UPS系统参数表法律名词及注释:⒈供配电系统:指数据中心内部的供电和配电系统,包括主配电、局部配电、照明、空调等设备和系统。
⒉ UPS系统:不间断电源系统,用于在电网故障时提供瞬时无间断的电源供应。
⒊温湿度监控系统:用于监测机房内温度和湿度,并及时报警。
⒋门禁系统:用于控制机房出入口的进出权限。
⒌摄像监控系统:用于监控机房内部和周围环境的摄像系统。
全文结束,固定数字\。
数据中心机房供配电系统方案一、概述二、系统设计1.电源供应为了确保电力供应的连续性和稳定性,数据中心机房供配电系统应采用双路电源供应设计,即主电源和备用电源。
主电源以电力公司的供电为主,备用电源包括UPS(不间断电源)和发电机组。
2.UPS设计UPS是数据中心供电系统的第一道防线,它能够在电力中断时提供临时电力支持,保证数据中心的正常运行。
UPS应采用并联并备份的设计,以提高可用性和可靠性。
此外,UPS的容量应根据实际数据中心负载的需求进行合理规划,并保证不低于冗余容量。
3.发电机组设计发电机作为备用电源的重要组成部分,在主电源中断时提供长时间的电力支持。
应采用多台发电机并联备用的设计,以提高系统的可用性。
发电机组的容量应根据实际负载需求进行合理规划,并保证不低于冗余容量。
同时,还需要考虑到发电机组的排放、降噪等方面的技术要求。
4.配电设计数据中心机房的配电系统应从总配电室(TSS)开始,通过主配电柜(MDB)和次级配电柜(SDB)将电力供应到机架级别。
主配电柜和次级配电柜应采用N+1的冗余设计,以确保配电的可靠性和连续性。
此外,配电柜需要具备过载保护、电能质量监测、电气火灾监测等功能。
在机架级别,应使用PDU(电源分配器)将电力供应到服务器、网络设备以及其他设备。
5.接地设计由于数据中心机房内有大量电气设备,为了确保人员和设备的安全,接地系统是非常重要的。
接地系统应符合相关的电气规范标准,并确保接地电阻低于规定值。
此外,在数据中心机房的地板上应设置金属网格接地,以降低静电的积累。
6.监控与管理数据中心机房的供配电系统应与监控系统结合,实现对系统运行状态的实时监测和告警报警。
监控系统应能够监测UPS的输入和输出电压、频率、负载情况等参数,以及发电机组的状态。
此外,还应配备远程管理功能,方便运维人员进行远程检修和管理。
三、系统要求1.高可用性和可靠性:供配电系统应具备高可用性,能够保证电力连续供应,并具备可靠性,短时间内自动转换为备用电源。
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。
前言:数据中心机房供配电系统是一个交叉的系统,涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,每个系统互相交叉,互有影响,这就使我们在布置时必须考虑多方面的因素,机房的供配电系统就是这基础工程的心脏和大动脉,供配电系统的稳定,能够保障其它系统发挥作用和核心业务正常运行,下面了解一下机房供电需求及系统的布置方案。
(一)数据中心电力需求:1234(1)模扩大、功率密度增高造成供电总容量的提高。
•单机柜负荷:2kW/台-3kW/台-4kW/台—更高;•单位面积平均负荷:0.5kva/m2—1kva/m2-1.5kva/m2-2kva/m2—更高;(2)可靠性要求——供配电系统的可靠性要求相应提高。
•供配电系统可靠性:99.00%-99.90%-99.99%—99.999%——更高;56(二)数据中心机房供配电系统需求分析随着数据中心的要求也不断提高,信息设备功能越来越强,功率密度越来越高。
数据中心设备机柜用电负荷由以前的2kVA/台,提高到3kVA/台、4kVA/台,甚至更高。
机房单位面积的平均用电负荷也由1kVA每平方,提高到1.5kVA每平方、2kVA每平方,甚至更高,数据中心用电负荷的统计应分为两个层次,即:UPS 供电系统负荷(输出)和市电供电系统负荷。
市电供电系统负荷(输出)的统计主要包括:UPS 供电系统(输入)、机房精密空调系统、机房照明及建筑电气设备等。
UPS供电系统负荷(输入)=供电负荷+充电负荷。
机房精密空调系统负荷=N台主用空调机组额定负荷容量×负荷率。
UPS供电系统负荷(输出)的统计主要包括:计算机设备、服务器、存储、网络设备、小型机等,在负荷设备明确时,按设备数据统计,具体负荷设备不明确时,按设备机柜平均负荷统计。
设备机柜数量也不明确时,可按机房面积平均负荷估计。
7(三)数据中心机房供配电系统的布置数据中心机房供配电系统主要设备有:UPS、电池、配电柜和柴油发电机等。
数据中心供配电系统解决方案摘要:随着社会的发展,当前数据中心也面临着比较紧迫的问题,在服务器和交换机的应用数量不断增加的情况下,尽管当前服务器和交换机的规模相对较小,能源消耗量却在不断增加。
越来越多的高密度计算设备在较小的空间中加以应用的时候,电源的密度以及热量也会出现达到临界点的现象,从而发生系统故障。
因此在数据中心供配电系统有效运行的过程中,需要加强数据中心供配电系统的安全稳定运行的基础上,实现更好的维护以及节省能源和成本的目标。
接下来,文章就数据中心供配电系统解决方案展开论述。
关键词:数据中心;供配电系统;解决方案引言供配电系统对于整个数据中心而言相当于心脏对于人体,它为数据中心所有设备提供稳定、安全的动力来源。
由于新型数据中心的功率密度越来越大,对供电可靠性的要求也越来越高,数据中心供配电系统投资占比愈渐加大,如何设计数据中心供配电系统已成为设计中的关键问题之一。
1供配电系统的设计应遵循的原则1.1遵循经济实用性的原则在供配电系统的整体设计过程当中,要充分考虑到对电气系统的整体投资成本、后期运行和维护成本等等,要从长时间高效使用的角度进行考虑,减少系统投运之后所产生的一些维护费用,有效的提升电气系统综合性投资的经济效益;除此之外,对电器系统设计的优化必须要满足建筑物当中电器功能的正常发挥;例如:对于照明来说,首先要对场地的明度、色温的指数进行提升;在通风空调系统中,对于场所的温度、湿度这些标准的设定要在合适范围内。
1.2可持续性发展的原则对于供配电系统的节能设计,如果从长远的一个角度来入手,应当始终贯彻方案技术的一种先进与可靠性、经济与合理性的设计原则,在进行设计的过程当中要认真、细心的考虑,并对各个不同环节当中的细节进行斟酌,确保构建建筑电气系统在设计当中寿命,并增强较高技术的经济性能。
1.3对一些损耗的能量予以节省节能是整个设计过程当中最重要的点,这个点就是减少无谓的能量消耗。
设计的过程当中首先要找到一些能量消耗以及能够发挥整体建筑物功能的点,对一些无关要素进行过滤,进而有针对性的采取节能方案。
机房数据中心供配电系统解决方案机房数据中心是大型信息技术设备的集中存放和管理的地方,其中供配电系统是保障机房正常运行的关键环节。
本文将介绍机房数据中心供配电系统的解决方案,包括供电设备选型、UPS应用、配电系统设计和智能监控系统等内容。
1.供电设备选型供电设备选型是机房数据中心供配电系统的基础,应根据机房负荷情况、供电可靠性要求和经济效益考虑进行。
通常采用双电源供电方式,即市电和备用发电机组两部分。
市电作为主电源,备用发电机组作为备用电源,在市电中断时自动切换至备用发电机组。
此外,还应选用具有良好稳定性和可靠性的供电设备,例如国家标准及行业规范认可的变压器、配电开关柜等。
2.UPS应用UPS(不间断电源系统)是数据中心供配电系统的重要组成部分,主要用于保证在市电中断时,机房仍能维持正常供电。
根据机房负荷要求,UPS应选择容量适当的机型。
对于机房数据中心而言,双变换式在线UPS 较为适用,可实现市电和备用发电机组的无缝切换,保证电力可靠性和稳定性。
3.配电系统设计机房数据中心配电系统设计应充分考虑电力负荷均衡、供电可靠性和柔性扩展性等因素。
首先,应设立多个不同容量的供电回路,以保证不同负荷的机柜能够得到均匀供电。
其次,应为重要的服务器设备和网络设备配置独立的供电回路,以防止单一故障对整个机房造成影响。
另外,在配电系统设计中还应考虑电缆敷设、线路防护和防雷接地等问题。
4.智能监控系统机房数据中心的供配电系统还应配备智能监控系统,以对供电设备进行实时监测和管理。
智能监控系统可通过传感器检测供电设备的工作状态、温度和湿度等参数,并上传至中央控制系统进行分析和判断。
一旦发现异常情况,智能监控系统能够及时报警并进行相应的处理。
此外,智能监控系统还可提供供电设备的运行数据和历史记录,以供维护人员进行故障分析和设备维护。
综上所述,机房数据中心供配电系统的解决方案应包括供电设备选型、UPS应用、配电系统设计和智能监控系统等内容。
数据中心供配电体系结构1·引言本文档旨在详细介绍数据中心供配电体系结构,包括其组成部分和相关细节。
核心目标是确保数据中心的可靠供电和高效运行。
在本文档中,我们将介绍数据中心电源系统、配电系统、备用电源系统以及相关设备和技术。
2·数据中心电源系统2·1 电源系统概述2·2 主电源接入点2·3 主电源回路2·4 电源负载均衡2·5 电源保护和监控设备2·6 电源备份机制3·数据中心配电系统3·1 配电系统概述3·2 配电设备选择与布局3·3 电源线路规划与布线3·4 配电回路保护与监控3·5 配电系统容量规划3·6 配电系统维护与管理4·数据中心备用电源系统4·1 备用电源概述4·2 UPS(不间断电源)系统4·3 发电机组4·4 电池组4·5 备用电源自动切换系统5·线缆管理与安全5·1 线缆类型选择与布线5·2 线缆标识与管理5·3 线缆敷设与维护5·4 线缆安全管理与防火措施6·数据中心环境监控6·1 温湿度监控系统6·2 空调系统6·3 空气净化系统6·4 火灾监测与报警系统7·数据中心安全设施7·1 出入口管控系统7·2 视频监控系统7·3 安全报警系统7·4 机房防护设施7·5 机房入侵检测系统8·数据中心气体灭火系统8·1 气体灭火系统概述8·2 灭火气体选择与布局8·3 灭火设备保养与检测9·本文档涉及的附件本文档涉及的附件包括电源系统图纸、配电系统规划图、备用电源设备参数表等详细资料。
数据中心供配电设计规程
数据中心供配电设计规程是指针对数据中心供电和配电系统设计、建设、运维的一系列规程和标准。
首先,数据中心的供电系统包括主变压器、配电柜、母线、UPS、电池组、发电机、动力柜、配电柜等设备。
而配电系统则包括变配电室、馈电柜、配电柜、开关柜、断路器、熔断器、接地装置等设备。
设计规程需要从电源接入、电源配电和供电保障等角度出发,综合考虑数据中心用电的实际需求,精细规划供配电系统的配备和布局,以确保数据中心的高可靠性和高可用性。
其次,数据中心供配电设计规程需要根据数据中心的空间布局、电力负荷、系统配置等因素进行合理的设计。
例如,对于大型数据中心,应该分布式布置配电系统,缩短供电路径,以增加系统的可靠性。
同时,还需要考虑节能减排,优化供配电系统的运行效率,降低能耗和运维成本。
最后,在数据中心供配电设计规程中,应该充分考虑安全性。
电力事故可能对数据中心造成严重影响,因此设计规程需要包括对电源设备的保护、电气设备的接地、绝缘和过载保护等措施,以确保数据中心供配电系统的安全运行。
综上所述,数据中心供配电设计规程是一项综合性的工作,需要从多个角度全面考虑数据中心的实际需求,制定科学、合理、可行的设计方案,以确保数据中心
的可靠性、可用性和安全性。
数据中心供配电体系结构本文主要介绍数据中心供配电体系的结构,包括供电系统、配电系统以及相关设备和组件的详细描述。
以下是具体分章节的细化内容。
1.引言1.1 背景1.2 目的1.3 范围2.供电系统2.1 主供电系统①供电来源②主电源③主电池组2.2 备用供电系统①备用电源②备用电池组③自动转换设备2.3 UPS系统①类型和工作原理②容量和冗余设计③监控和管理3.配电系统3.1 主配电系统①配电设备②主配电柜③分配回路3.2 副配电系统①副配电柜②监控和保护装置③配电回路3.3 PDU系统①定义和作用②类型和配置③监控和管理4.设备和组件4.1 发电机组①类型和容量②燃料类型和供应③运行和维护4.2 电池组①类型和容量②充放电控制③定期检测和更换4.3 变压器①作用和类型②线路配置和保护③检修和维护5.附件本文档涉及的附件包括供电系统图纸、配电系统图纸、设备技术参数和检测报告等。
6.法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及其解释如下:●供电来源:指数据中心的电力供应来源,可以是电网、独立发电机组等。
●主电源:指数据中心的主要电力供应装置。
●备用电源:指数据中心的备用电力供应装置,用于在主电源故障时提供电力支持。
●UPS系统:不间断电源系统,用于在主电源故障时直接切换到备用电源,确保数据中心的持续供电。
●PDU系统:功率分配单元系统,用于将UPS输出的电力分配给各个设备。
7.结束语本文对数据中心供配电体系的结构进行了详细的阐述,包括供电系统、配电系统以及相关设备和组件的描述。
通过本文的阅读,读者可以了解数据中心供配电体系的设计原理和关键要素。
数据中心配电方案
什么是数据中心?能够实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理的物理空间;计算机设备、服务器设备、网络设备、通信设备、存储设备等是数据中心的关键设备;铁路调度系统(DMIS)和运输系统(TMIS)。
数据中心分类:数据中心的组成:为什么要关注高效节能的配电方案?配电系统所面临的挑战:大型数据中心配电方案:解决方案-关键设备:UPS和蓄电池;中压和低压配电柜;母线系统;电气测量和继电保护,检测和控制软件系统。
解决方案-主要优势:预制的关键电力解决方案;优化投资水平:统一设计,避免过度投资;有效的平衡冗余程度、设备参数和维修需求;强大的整体工程经验灵活性和可升级的配电解决方案-母线
的优势:提供高连接质量的同时减少安装时间;节省空间,进一步改善高架地板下的结构;高度灵活,可随时调整数据中心布局;(1)馈电部分变压器与配电柜的连接:配电柜之间的连接(2)干线配电部分(3)机房配电部分(4)机柜配电部分母线布线方式-机柜上方母线布线方式-机柜下方(4)机
房照明配电部分母线配电总览电缆分散式配电方案:采用分散式配电方案;电缆与机柜通过插座连接,故障点较多,降低系统的可用性;对于机柜经常变化的负载容量需求,需要重新敷设新电缆,增加项目投资、施工复杂且周期长,扩展
困难;用于敷设电缆的桥架体积较大,阻挡空调风道,降低制冷效率,增加电能损耗和数据中心运营成本。
母线整体干线式配电方案:采用整体干线式配电方案;母线插接箱内的断路器与机柜PDU直接连接,故障点少,提高系统可用性;对于机柜经常变化的负载容量需求,仅需要增加插接单元,直接带电安装于母线上即可完成扩展;保证同等供电能力的母线体积仅为电缆桥架的35%,可优化地板下布线结构,保持空调风道畅通,提高制冷效率,降低电能损耗和数据中心运营成本。