北京联通数据机房UPS系统设计方案
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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。
机房UPS系统施工方案设计UPS(Uninterruptible Power Supply)系统是一个为计算机机房和其他关键设备提供电源保护的设备。
在机房中,UPS系统的作用是保证当电网停电或电压波动时,计算机和其它设备能够继续正常运行,以避免数据丢失和设备损坏。
在进行UPS系统施工方案设计时,需要考虑以下几个方面。
1.选取合适的UPS设备:根据机房的电源负荷和设备数量,选择适合的UPS设备。
常见的UPS设备有在线式UPS、线交互式UPS和脱机式UPS。
在线式UPS能够提供最高的保护级别,但成本较高;线交互式UPS的保护级别较低,但成本相对较低;脱机式UPS的保护级别最低,并且切换时间较长。
2.良好的电源布线:对于机房UPS系统的施工,电源布线是至关重要的。
保证UPS设备与计算机等设备的电源连接正确,并且电源线路稳定可靠。
合理的布线可以减少电源线路的阻抗和电压损耗,提高UPS系统的运行效率。
3.合理的设备配备:根据机房的负载要求和运行环境,合理配置UPS设备。
通常情况下,主要的设备包括UPS主机、蓄电池组、静态开关等。
蓄电池组一般选用铅酸蓄电池或锂离子电池,要根据设备的持续电力供应需求和备用时间来选择合适的蓄电池组容量。
4.做好防雷接地工作:机房中的UPS系统施工方案设计需要考虑防雷接地。
根据实际情况,合理设置地线,将UPS设备与地线连接,并确保接地电阻符合要求。
如果机房位于高地区或雷电活跃地区,还可以考虑使用雷电保护装置。
5.实施维护计划:UPS系统施工方案设计完成后,必须建立健全的维护计划,并定期进行检查和维护。
维护包括定期检查蓄电池状态、检查设备运行状况、清洁设备等。
此外,还需要建立正确的操作规程,培训机房工作人员,以确保UPS系统的正常运行。
在实际施工中,还需要与工程师和供应商合作,确保UPS系统施工方案设计的有效实施。
此外,需要遵守相关的法律法规和标准,例如电力监管机构的规定和国家电气安全标准。
机房UPS设计方案机房是存放和运行服务器及其他计算机设备的场所,而UPS(不间断电源系统)则是为了保障机房设备的稳定运行而设计的重要设备。
UPS可以提供稳定的电力供应,这样即使发生电网故障或停电,机房设备也可以继续工作,避免数据丢失和业务中断。
下面是一个针对机房UPS设计的方案。
首先,对机房的负荷需求进行评估是设计UPS系统的重要步骤。
负荷需求评估包括估计机房的总用电量以及关键设备的功率需求。
这样可以帮助确定UPS系统的容量,以保证UPS能够提供足够的电力供应。
根据负荷需求评估的结果,选择适当容量的UPS系统。
一般来说,UPS的容量应该略大于机房的总用电量以及关键设备的功率需求,以应对突发的负荷增加和电力波动,同时还需要考虑未来的扩展需求。
选择UPS系统的类型也是设计中重要的一步。
常见的UPS系统类型有在线式和离线式。
在线式UPS系统可以提供更好的电力质量和电流稳定性,但其成本和能量损耗也较高。
而离线式UPS系统则相对较便宜,但其响应时间较长,可能会导致一些瞬态电压问题。
因此,根据机房的需求和预算情况,选择适当的UPS系统类型。
UPS系统的备份时间也需要考虑。
备份时间是指UPS系统在停电后能够持续供应电力的时间。
备份时间的选择应该考虑到机房的用电情况和可承受的中断时间。
一般来说,备份时间应该能够覆盖短暂的电力中断,并且给维修人员足够的时间来解决长时间的停电问题。
UPS系统的维护也是设计中需要考虑的因素。
UPS系统的维护包括定期检查、电池更换和故障排除等。
为了保证UPS系统的正常运行,应该建立UPS系统的维护计划,并且配备专业的维护人员进行定期检修。
此外,在设计UPS系统时还需要考虑到机房的安全性。
UPS系统应该具备过压保护、过载保护和短路保护等功能,以防止设备损坏和安全事故。
此外,还应该考虑到UPS系统的防雷措施,以保护设备免受雷击的影响。
另外,UPS系统的管理和监控也是设计中需要考虑的因素。
UPS系统应该具备远程监控和管理的功能,以便维修人员可以实时监控UPS系统的运行状态,并且在发生故障时迅速采取措施。
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。
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。
UPS机房配电系统方案1.1 UPS配电系统UPS即不间断电源,是将蓄电池(铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。
主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。
当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
1.2 UPS配电系统使用注意事项1.2.1保持适宜的环境温度。
影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。
虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。
据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。
达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。
另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
1.2.2定期充电放电。
UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。
一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。
在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。
因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。
一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
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 作为机房重要动力设备,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网交流进行稳压、稳频、滤波、抗电磁射频干扰、防止电压的浪涌和下陷,防止瞬时停电和事故停电对贵单位造成的危害等是非常重要的。
对于本工程,有两个机房。
小机房我们推荐模块化 UPS 和传统塔式的 UPS 两种配置方案。
模块化 UPS 选择山特的 3A3 系列 UPS,传统塔式 UPS 选择山特 3C3 E*系列。
模块化 UPS 具有扩容方便,可根据负载多少灵便扩容, 3A3 系列 UPS 前期可根据负载大小灵便配置 UPS 容量,后期随负载增加可以只加模块平滑升级至120KVA。
3A3 系列 UPS 单模块为 15KVA。
大机房设备较多,推荐传统塔式 UPS,采用并机系统。
塔式的 UPS 推荐山特 3C3 E*系列 UPS ,为高频机,具有超宽的输入电压幅度。
适合国电网。
根据前期与用户交流考虑用户的要求,小机房我方推荐选用一台山特 3A3 系列模块化 60KVA(3+1) UPS 组成供电系统。
⒈系统中的所有功率模块平均负担系统负载。
⒉任何模块发生故障,其余模块会即将分担其负载,保障系统正常运行。
3所有模块具独立运做能力,无需系统控制器对并联系统集中控制。
4过载时自动降低冗余量,保持系统正常运行。
⒌按需要构成 N+1 至 N+*……冗余系统。
随着用户负载量的提升,原设计的 UPS 容量可能无法满足使用需求,对传统的 UPS 系统来说,必须为用户更换一台更大的 UPS 系统,但对于模块化 UPS 则不需要更换整机,只需要增加模块数量即可轻松扩容。
山特模块 UPS 可以从15KVA-120KVA 在线扩容,模块化的优势在于:⒈降低用户初期购置和日后扩容成本2 满足用户后期容量随需扩展的需求,实现了用户投资随业务发展动态成长,随需应变⒈ 模块可随意在线插入或者退出,不需要高级技术人员,方便安全。
2 维护、维修无需转旁路,使维护工作超长简便3 监控通讯模块及功率模块均可实现热插拔4 实现在线扩容或者增加冗余量,简化 UPS 的维修程序主机: 1 台山特 3A3 系列模块化主机尺寸: 600*1050*2060mm (宽×深×高)后备时间:配置电池 12V/100AH 电池 80 节,后备系统达到 2H。
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。
1.UPS电源系统设计方案
1、UPS使用范围
UPS电源主要给信息化机房内设备以及“一卡通”系统相关设备供电。
2、UPS负荷需求及容量需求
交流负荷统计表
从上表可以得知,新生产楼近期交流负荷为16.4kW,远期负荷为23.1kW。
UPS最大运行负荷率按额定容量的80%计算,功率因数按0.8考虑,则本机房终期需要配置的UPS容量为36kVA。
3、UPS建设方案
UPS配置方式为单机运行方式
考虑到本信息化机房设备建设是采用逐步扩容方式建设,在建设初期设备规模较小,为提高投资的有效性,本信息化机房UPS建设采用两期建设。
本期先建设1台30kVA UPS系统,单机运行,后备蓄电池按近期负荷放电1小时考虑,配置2组65AH的电池。
UPS输入配电柜需从位于地下1层的大楼配电室引接。
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。
中国联通北京公司数据机房UPS系统设计方案
张阳
【期刊名称】《智能建筑与城市信息》
【年(卷),期】2009(000)011
【总页数】4页(P29-32)
【作者】张阳
【作者单位】伊顿电源(上海)有限公司
【正文语种】中文
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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。
数据机房UPS系统设计方案伊顿公司一、项目概述通信业重组、3G正式运营、电信日的临近,2009年国内的通信行业加大了各类网络建设的力度,如各类机房、基站的更新换代与全面的改扩建拉动了投资的快速增长,行业前景显现出勃勃生机。
在这挑战与机遇并存的历史时刻,关于如何构建“绿色、安全、稳定”的通信网络,就成为社会各界争相关注的焦点。
中国联通北京分公司为提升竞争力,更好应对未来业务需求,将原IDC数据机房进行了全面的改造升级,并对机房中起保护作用的UPS不间断电源设备,采用公开招标选购。
在此次招标中,伊顿公司作为全球最大的不间断电源及控制系统生产商之一,凭借过硬的产品、周到的服务、完善的解决方案,获得招标方的青睐,为中国联通北京分公司提供12台300KVA 9395系列产品。
伊顿9395系列产品具有安全稳定、绿色环保、安装方便、测试便捷、容量升级灵活、扩展能力强等优点,为其计算机机房书写了“绿色”、安全、稳定的新篇章。
二、系统配置在电信机房不间断供电系统设计中,为了确保重要负载不会因为UPS、电池、输入和输出配电系统出现故障造成断电现象,采用双总线UPS供电系统是一种最佳解决方案。
双总线供电系统的高可靠性体现在以下方面:1、确保在有一套UPS出故障时,仍然能够为所有负载提供不间断的高可靠的电源。
2、双总线供电系统带来了负载用电可靠性的显著提升,从输入配电到输出配电,每个环节均采用备份冗余方式,消除系统上的任何单独故障,为电信的安全可靠运行提供全方位的保护,并使对负载的供电可靠性达到 99.9999%甚至更高。
----对于双输入负载,采用双路电源供电,每一关键设备的输入均来自两条母线配电开关。
----对于单输入负载,将双母线上的电力经过STS自动电子转换开关,转变成单路的电源,再向负载提供精密供电。
STS完成的功能是当一路输入电力故障时,STS能够在6ms内切换到另一路输入上,保障关键设备不间断运行。
3、在随着电信业务的不断增长,对负载设备进行扩容时,只需对现有的UPS 系统进行扩容即可,为客户节省二次投资成本。
北京联通数据机房UPS系统设计方案
一. 项目概述
中国联通于2009年在原中国网通和原中国联通的基础上合并而成,是中国唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。
截至2008年底,资产规模达到5266.6亿元人民币。
中国联通为能更好的利用资源拓展商机,在提升自身竞争力的同时,为大众提供更周到全面的服务,将原IDC数据机房进行了全面的改造升级,并对机房中起保护作用的UPS 不间断电源设备,采用公开招标选购。
中国联通北京分公司更要求所需产品必须性能安全稳定、“绿色”节能、便于安装、调试、使用、维护,更重要的是要具有方便的扩展功能,以应对未来业务的需求。
在此次招标中,伊顿公司作为全球第二大不间断电源及控制系统生产商,再次凭借过硬的产品、周到的服务、完善的解决方案,获得招标方的青睐,成功拿下该项目订单。
为中国联通北京分公司提供12台300KVA 9395系列产品,为其计算机机房“书写“绿色”、安全、稳定的新篇章。
二. 数据机房UPS系统设计原则
1. 安全稳定的新型不间断电源系统
伊顿9395采用双转换在线式结构设计,专为最关键的敏感负载提供纯净、不间断、高质量的电力保护,以确保负载处于最安全、可靠的运行状态并有效延长它们的使用寿命,足以确保数据中心持续稳定的电源供应。
2. 绿色环保
伊顿9395在设计之初就引入使用可持续材料和高效率的制造工艺,使产品在市场上的碳排放最低,仅在使用维护中就能够节约大约80%的能源需求;而新型的无变压器设计,通过减少钢、铜等原材料,减少有害物质,使产品单位重量减轻,在运输过程中减少20%的碳排放量,降低了运输成本。
3. 便捷的安装与测试
简便易行是中国联通北京公司对UPS产品的重要参考标准。
9395轻便小巧的机身便于运输与安装;与生俱来的负载测试功能,避免租用昂贵的假负载做满载测试,简化了测试程序。
4. 灵活的容量升级与扩展能力
规模庞大的工程要求灵活的扩展功能与之相适应。
伊顿9395独特的模块化装配构架及智能化增容结构设计,使UPS的N+1并机冗余及容量扩展工程变得极为简单,充分满足了黑龙江国税局对未来容量升级、后备时间延长等变化的需求。
三.系统配置
在电信机房不间断供电系统设计中,为了确保重要负载不会因为UPS、电池、输入和输出配电系统出现故障造成断电现象,采用双总线UPS供电系统是一种最佳解决方案。
双总线供电系统的高可靠性体现在以下方面:
1. 确保在有一套UPS出故障时,仍然能够为所有负载提供不间断的高可靠的电源。
2. 双总线供电系统带来了负载用电可靠性的显著提升,从输入配电到输出配电,每个环节均采用备份冗余方式,消除系统上的任何单独故障,为电信的安全可靠运行提供全方位的保护,并使对负载的供电可靠性达到 99.9999%甚至更高。
---- 对于双输入负载,采用双路电源供电,每一关键设备的输入均来自两条母线配电开关。
---- 对于单输入负载,将双母线上的电力经过STS自动电子转换开关,转变成单路的电源,再向负载提供精密供电。
STS完成的功能是当一路输入电力故障时,STS能够在6ms内切换到另一路输入上,保障关键设备不间断运行。
3. 在随着电信业务的不断增长,对负载设备进行扩容时,只需对现有的UPS系统进行扩容即可,为客户节省二次投资成本。
为每套系统根据后备时间要求配置相应数量的免维护铅酸蓄电池,9395 UPS系统可以定期自动对电池组进行充放电和性能检测。
在UPS输入端和输出端分别配置输入配电柜和输出配电柜,并在配电柜中配置相应的电压,电流和其他参数检测装置。
双总线供电系统配置系统图
四.产品特点
9395系列是伊顿爱克赛公司推出的第五代大功率UPS电源,单机容量从225KVA至1100KVA。
它由伊顿爱克赛位于美国和芬兰的工厂联合研发,是美国军方指定的UPS产品。
1.全IGBT设计,输入功率因数>0.99,输入THDI<3%
2.高达0.9的输出功率因数
3.全球最高的整机效率,即使在半载时依然可达95%
4.ABM(Advance Battery Management):
5.DSP数字控制技术
6.整流器和逆变器的一体化、通用化、模块化设计
7. Hot-Sync热同步并机专利技术,模块化冗余并联设计。