【ups方案】机房精密空调解决方案 (3)
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数据中心机房UPS供电解决方案摘要:数据中心包括计算机系统和与之配套的设备,其大部分电子元件是由低压直流电源驱动运行。
数据中心机房一般安装大型精密空调,采用交流市电供电。
但在市电停电的情况下,制冷系统将无法工作,导致数据网络设备过热而损坏。
关键词:数据中心;机房;供电;UPS电源一、需求分析数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。
数据中心包括计算机系统及与之配套的设备,其大部分电子元件由低压直流电源驱动运行。
引入交流单相和三相交流电源(380V/220V),经降压、整流处理,用于各个等级的所需电压。
每次转换都会导致大量电量消耗,即使是现今最好的转换器,最高转换率通常也只有98%。
数据中心的机房一般安装大型精密空调,以交流市电供电,为数据机房提供所需的温度和湿度。
如遇市电突然停电,制冷系统无法正常工作,造成设备温度急剧升高,进而导致数据网络设备损坏。
如果采用UPS电源供给大型精密空调设备,则须考虑电机启动电流6~9倍,按最小需求计算,UPS配置的容量也须相应增加6倍。
投入成本高,维护成本大。
因此需要采取合理的分级分步延时启动、精准配电或加装变频器等方法,以分散超大的启动电流。
二、机房运行环境2.1 UPS要为数据中心核心机房IT设备提供优质电源,确保数据中心机房市电停电4小时内不受影响。
否则停电可能引起大面积数据通信瘫痪。
2.2 数据中心机房环境设备的功率为55KW,核心服务器的总功率为25KW。
2.3 系统可靠性要求平均无故障时间MTBF>250000h(不含电池)。
2.4 数据中心机房的设计与温湿度环境要求:温度和湿度。
温度和湿度必须被严格控制,以提供可连续运行的温度和湿度范围。
干球温度计:20℃~25℃(68F~77F)。
相对湿度:40%~50%。
最大露点15℃(59℉),最小露点5.5℃(41.9℉)。
最大变化速度每小时5℃(9℉)。
模块化UPS系统精密空调系统解决方案施耐德电气信息技术(中国)有限公司1机房基础设施解决方案配电系统章 UPS第1方案选择一、 UPS系统的冗余性和未来的UPSUPS电源系统是整个数据中心的核心,必须考虑电源采用模块化、热插拔、功率模块冗余并联扩容,因此需要采用冗余结构。
UPS分钟电池。
当一个甚至多个功率模块故障时,32KW负载配一套60的设计方式,按小时,本方案32KW后备1还能支持负载并提供延时。
根据技术要求,UPS系统为主机和供配电系统。
UPS选用一套国际知名品牌施耐德电气旗下的APC SY PX UPS 电池柜均采用标准化机柜设计,减少占地面积。
设备的思路和结构设计,功率模块冗完全按照IT模块化、热插拔结构的UPS余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。
另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模1+1具有传统可用性、可维护性、扩容性方面块,提高输出功率或维修,因此在并联不可比拟的优点。
每,年推出的新型Symmetra PX 48KVA 系列电源2006因此我们选用APC公司冗余输出。
即安装。
根据要求,功率定为个功率模块的功率为16KVA /16KW32KW冗余输出,为IT设备提供最高的供电可用性。
2个功率模块,实现1+1,及保障系如果实际负载增加,可以增加功率模块,将系统容量扩充至48KW 统的安全冗余,同时避免初期投入过大容量造成的低效和浪费。
系统结构图二、 UPS输入输出精密含UPS(3根据要求,设计如下,共计个柜体,一台UPS主机柜两台电池柜。
配电),电池柜可以选择模块化电池柜,也可以选择普通本地化电池柜,本处因后备延时较长采用一组100AH电池普通标准机柜电池柜。
供配电系统原理图如下:UPS 2供配电系统平面布置图如下:UPS3三、配置清单UPS方案特点:四、主机为模块化、热插拔结构、模块冗余并联输出?UPS可用性高。
控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配备,功率模块冗余?冗余。
UPS不间断电源和精密机房空调安装方案一,工程概况1,业主;同济大学2,工程;同济大学图书馆机房改造3,安装单位;上海虹艾科技电子有限公司4,工程内容;业主原有的两台30KUPS主机和电池的移机安装,两台新60KUPS主机和电池的安装,两台新60KW机房精密空调的安装,一楼至五楼的主电缆的铺设,一楼,五楼配电柜的组装和安装,UPS,空调底座的加固。
二,施工部署1-1根据现场情况和业主要求提供机器设备,电线,电缆1-2本工程的部分草图;(见后图)1-3施工特点;本工程为老楼的改造,机器设备(UPS,机房空调)重,就位困难,装机功率大,电缆粗,铺设难度高。
2 本工程我施工方将安业主的要求保证质量,按工程进度要求组织人力资源、设备资源、安排部署电气设备及电气装置安装,施工准备与电气设备安装及机器安装调试依次进行,争时间,抢速度,确保安全,按质,按量,按时完成。
三,施工规划管理1本电气专业项目部按工程总施工平面规划组织施工,做到专人管理,保证施工物流畅通。
现场的临时安装设施不应妨碍正式工程的施工,随着工程施工的进展,合理安排,文明施工。
四,施工准备1技术准备;审查施工图纸及有关技术资料,做好设备的交接保管工作,组织技术交底。
2技术措施;组织有关技术人员熟悉施工图纸和随机资料,核对设备的接口部分。
及时与业主联络,解决设计和施工中出现的技术问题。
把技术要求传达到施工班组,保证施工符合设计要求,质量符合行业的标准。
3技术指标;GB50303—2002 建筑电气工程施工及验收规范GB50168—92 电气装置安装工程定标电缆线路施工及验收规范GB50169—92 电气安装工程接地装置施工及验收规范GB50171—92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GBJ148—90 电气装置安装工程五,施工进度表请业主与我施工方保持良好的联系和沟通方式,如需更改和发现问题能及时跟正。
施工中遇到疑难问题大家协商解决。
一.概述在现代科学技术高度发展的社会里,电子计算机机房这个概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来信息技术正迅猛发展,但是计算机设备只有通过稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机设备的稳定、可靠运行要依靠电子计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、洁噪声、承重、振动、电磁屏蔽、防静电、不间断供配电、安保、防雷、防火、防漏水等条件及其控制精度,因此计算机机房工程的设计与施工也日益被人们所重视起来。
计算机机房工程是一种涉及到空调及新风技术、供配电技术、自动检测与控制技术、抗干扰技术、综合布线及弱电技术、净化、消防、建筑、装潢等多种专业的综合性产业。
我公司在吸取了国内外数十多年来计算机机房的设计、施工方面的经验教训的基础上,根据提供的资料及需求、现场的实际情况,对影响计算机设备稳定、可靠运行的各种因素作了较全面的分析,并经本公司专案小组多次研讨,提出了本机房工程的设计方案。
根据工程的需求,本机房主要包括机房装修、供配电系统、防雷接地系统、空调新风系统、综合布线系统、监控系统、消防系统、机柜及KVM,共八个部分。
二.设计原则1)实用性和经济性机房设计必须根据系统目前和今后五年内各主机设备对综合环境的要求,并有适当的超前。
机房系统工程应避免由于过高的设置机房综合环境、技术参数而带来的设备、设施、规模和档次不必要的提高而造成项目投资总额过大。
一般设计方案是根据用户在今后几年内对业务发展的要求,在满足业务发展的前提下作五年规划设计的。
2)先进性和成熟性机房环境建设的设计和工程实施首先要体现科学性,要严格按照我国现有的规范、标准来进行综合设计。
现代化机房不只是一个简单的机房设备摆放场所,而是由若干个系统组成的综合系统工程,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。
只有通过整体考虑、综合设计,并在良好的施工组织、协调与配合下,才能为机房设备稳定、可靠、安全运行提供完善的保障。
3)开放性和标准性为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力,系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性和标准性。
【ups方案】机房精密空调技术方案-施耐德
机房精密空调解决方案
一、项目需求
机房分为2个区域,其中一个区域面积约为100平方米,另外一个区域约为30平方米,新机房需要为这2个区域配置精密空调,精密空调必须具有可靠的稳定性,安全性,保证机房未来的应用需求,并且主机房空调配置需具有冗余性,满足GB2008-50174《电子信息系统机房》对机房制冷的要求。
二、精密空调解决方案
2.1 精密空调制冷量估算
按照面积功率估算法,机房目前所需的IT容量(制冷量)为24KW,根据与贵方的沟通,本次按照服务器机房总热负荷(制冷量)330W/m2(一般为250 W/m2~400W/m2)来
估算,则100平方米区域总热负荷(制冷量)=330W/m2×100m2=33KW,30平方米区域总热负荷(制冷量)=330W/m2×30m2=9.9KW,则100平方米区域需配置精密空调的制冷量为
33KW以上,30平方米区域需配置精密空调的制冷量为9.9KW以上。
2.2 精密空调选型
根据以上对各个区域的制冷量估算,本次设计2台、单台制冷量为34.3KW的下送风精密空调放置在100平方米区域机房,在完全满足机房33KW的制冷要求情况下,2台精
密空调并形成1+1制冷冗余,即在其中一台出现故障情况下,另外一台能完全满足机房的制冷需求,保证机房的制冷安全,30平方米区域则只需配置1台12KW的上送风精密空调,满足9.9KW的制冷量,并具有部分冗余。
本次选型的品牌为施耐德,型号分别为TDAR1021和SUA0351。
TDAR1021和SUA0351精密空调的技术参数如分别下表所示:。
机房精密空调发生故障应急处理方案一、空调系统故障机房温度升高应急处理措施1、正常情况下:机房内保持平均23±1℃,湿度45±5%,当机房因空调故障平均温度上升到28℃以上,就可能造成机房内服务器应高温引起宕机事故。
2、机房温度升高,首先查看故障空调的位置和现象。
3、如果故障较为严重,影响范围较大,则立即向上级汇报。
4、启用备用空调、风扇、降低机房内温度,并打开机房门,以便设备散热和空气流通。
二、机房空调系统常见故障检查内容1.控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录,对报警内容进行分析消除隐患2.外部冷凝器:a.检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。
b.风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常。
c.检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点是否紧固。
3.蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交换量。
4.室内风机:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量。
5.电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常,电加热器的过热保护是否灵敏。
如6.电路:a.检查主电源及各支路的各相电压、电流。
b.检查所有的接触器,触点是否清洁,接触是否可靠,检测吸合时的瞬间电流,对各接点进行紧固,确保安全。
c.对24V控制线路进行检测,确保控制的灵敏。
d.对各种的系统保护功能进行检测,(例如高压保护,低压保护,过热保护,相续保护等)保证设备的安全运转。
如电路异常,乙方必须保证在备件充足的前提下, 8小时内完成修复,使其运行正常。
7.制冷系统:a.检查制冷系统运行压力(高压、低压)是否正常,并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节。
b.检查压缩机的三相绕组是否平衡,绕组的绝缘是否可靠。
c.进行过热度的测试,判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。
本公司主要经营业务有:美国APC、梅兰日兰、艾默生、伊顿爱克赛、山特。
等知名品牌UPS,蓄电池有:松下、汤浅、越力、大力神、德国阳光。
等免维护蓄电池,经过了多年的市场开拓耕耘,已成为广西乃至华南区的专业电源供应商,赢得了广大客户的广泛赞誉及UPS厂家的大力支持,与世界著名UPS厂家有着稳定良好的合作。
公司业务愈趋多元化,可以独力承担机房建设,为客户提供美国APC公司研发的英飞集成系统(机房基础设施解决方案),给出的关于基础设施方面的技术建议和配置,包括:机房精密空调、服务器及网络机柜、智能化精密配电柜、基础设施的监控系统。
MGE-STULZ-CSU351ACompact DX具有占地面积小,提供冷量大,双循环系统的特点,是采用先进的生产方法制造的高品质空调机组,它具有以下特点:1.采用铝合金整体框架的双循环机组:机组设计为整体框架结构,采用铝合金型材,坚固牢靠,而且铝合金材料重量轻,可以大大减轻机组自身重量,使得搬运工作更加容易;面板采用热镀锌钢板,表面喷涂处理,用不生锈,内嵌保温隔热防火吸音棉,既能隔绝机组内外热量传递,又能对机组内部的噪声进行吸收,起到降低机组噪声的作用,还可以在一定程度上进行防火。
面板在机组后部和侧部采用螺栓紧固,可以保证机组外框架的牢固,前面板采用旋转门设计,极大的方便了机组的维护,使得所有部件均可进行正面维护,可通过前门更换过滤器。
2. 均采用涡漩式(Scroll)压缩机:机组采用先进的涡旋式压缩机,其具有效率高、噪声低、运转平衡的特点,由于在涡旋式压缩机中,从结构上具有压缩室由一对涡旋盘形成,可同时对称的形成几个压缩室,不需要吸气阀、排气阀,回转半径很小(仅有几毫米),没有余隙容积,以上结构特点带来的好处是转矩变化小,反复冲击部分少,零部件数量少,相对滑动速度低,内部泄漏、通道损失少,容积效率高,最终体现在应用上则具有振动小,噪声低,效率高,可靠性高,体积小、重量轻的特性。
精密空调解决方案一、项目需求XXX机房面积约为55平方米,新机房需要新配置精密空调,精密空调必须具有可靠的稳定性,安全性,保证机房未来的应用需求。
二、精密空调方案2.1 精密空调制冷量估算按照目前配置5个机柜,每个机柜为3KW估算,则机房目前所需的IT容量(制冷量)为15KW,按照机房的建筑热负荷按照每平方米为100W来计算,则建筑热负荷=100W×55m2=5.5KW。
则机房总的制冷量=15KW+5.5KW=20.5KW。
考虑到机房面积较大,需要预留部分制冷量,则本次配置精密空调的制冷量为26KW,可满足使用需求。
2.2 精密空调选型设计1台、单台制冷量为26.4KW的精密空调,本次选型的品牌为施耐德,型号为TUAR0721。
TDAR0921精密空调的技术参数如下表所示:2.3 精密空调产品介绍施耐德电气房间级恒温恒湿精密空调机具有精密并持续地控制环境,稳定运转,高效节能,噪音值低的特点。
机组可以方便地调节以满足不同的运行参数、性能指标的要求,独到的设计可保证重要电子系统在变化迅速的环境中长时间无故障运行。
整体设计安全可靠,节能,外形美观,满足新一代数据中心对可靠性,可用性和节能特性的要求。
主要产品特性如下:1、外观经专家设计美丽大方,完全衬托出高科技的环境。
2、室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求。
3、全系列采用最新环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机。
4、采用高品质原器件,设备寿命长稳定度高维修量极小。
5、机组结构合理并且紧凑,占地面积小。
6、采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体。
7、前开门维修方式,加上双层结构,维修容易并将对运行的干扰减至最小。
8、功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求。
9、多种不同的机种,供应不同的用户需求。
1)框架外壳框架:高强度钢板及型材,外涂深灰色环氧树脂,内衬吸音隔热材料。
外壳:加厚钢板,良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音。
模块化UPS系统精密空调系统解决方案施耐德电气信息技术(中国)××公司机房基础设施解决方案第1章UPS配电系统一、UPS方案选择UPS电源系统是整个数据中心的核心,必须考虑UPS系统的冗余性和未来的扩容,因此需要采用冗余结构。
UPS电源采用模块化、热插拔、功率模块冗余并联的设计方式,按32KW负载配一套60分钟电池。
当一个甚至多个功率模块故障时,还能支持负载并提供延时。
根据技术要求,UPS系统为32KW后备1小时,本方案选用一套国际知名品牌施耐德电气旗下的APC SY PX UPS供配电系统。
UPS主机和电池柜均采用标准化机柜设计,减少占地面积。
模块化、热插拔结构的UPS完全按照IT设备的思路和结构设计,功率模块冗余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。
另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模块,提高输出功率或维修,因此在可用性、可维护性、扩容性方面具有传统1+1并联不可比拟的优点。
因此我们选用APC公司2019年推出的新型Symmetra PX 48KVA 系列电源,每个功率模块的功率为16KVA /16KW。
根据要求,功率定为32KW 冗余输出。
即安装2个功率模块,实现1+1冗余输出,为IT设备提供最高的供电可用性。
如果实际负载增加,可以增加功率模块,将系统容量扩充至48KW,及保障系统的安全冗余,同时避免初期投入过大容量造成的低效和浪费。
二、UPS系统结构图根据要求,设计如下,共计3个柜体,一台UPS主机柜(含UPS输入输出精密配电),两台电池柜。
电池柜可以选择模块化电池柜,也可以选择普通本地化电池柜,本处因后备延时较长采用一组100AH电池普通标准机柜电池柜。
UPS供配电系统原理图如下:UPS供配电系统平面布置图如下:三、配置清单UPS系统配置清单如下:四、UPS方案特点:∙UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余并联输出∙可用性高。
机房精密空调解决方案一、项目需求机房目前需要配置1台总制冷量大于80KW的精密空调,以满足机房信息量的增长带来制冷的需求变化,精密空调必须具有可靠的稳定性,安全性,保证机房未来的应用需求。
二、精密空调选型本次设计单台显制冷量为81.5KW,型号为TDAR2202的施耐德下送风精密空调,精密空调的技术参数如下表所示:TDAR2202精密空调技术参数三、精密空调产品介绍施耐德电气房间级恒温恒湿精密空调机具有精密并持续地控制环境,稳定运转,高效节能,噪音值低的特点。
机组可以方便地调节以满足不同的运行参数、性能指标的要求,独到的设计可保证重要电子系统在变化迅速的环境中长时间无故障运行。
整体设计安全可靠,节能,外形美观,满足新一代数据中心对可靠性,可用性和节能特性的要求。
主要产品特性如下:1、外观经专家设计美丽大方,完全衬托出高科技的环境。
2、室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求。
3、全系列采用最新环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机。
4、采用高品质原器件,设备寿命长稳定度高维修量极小。
5、机组结构合理并且紧凑,占地面积小。
6、采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体。
7、前开门维修方式,加上双层结构,维修容易并将对运行的干扰减至最小。
8、功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求。
9、多种不同的机种,供应不同的用户需求。
1)框架外壳框架:高强度钢板及型材,外涂深灰色环氧树脂,内衬吸音隔热材料。
外壳:加厚钢板,良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音。
机组带有铰链的前门容易打开,不需提供专用工具,分离的平直安放拉手,就能提供正常的维护服务。
框架机构之间采用不锈钢铆钉结固,保证连接结实紧固,能够禁受严酷的搬运及操作条件。
图 -1 LEONARDO框架外壳2)离心风机A采用马达直联式驱动,噪音低,振动小。
同时可以实现在风量不变的情况下,轻松的分档调节(15个档数以上)送风静压,更好的满足机房现场的实际情况,彻底避免了皮带传动需要调整皮带和皮带轮等复杂的技术操作和人工费用,还免去了皮带驱动所需的定期维护及更换皮带的缺点。
B. 40KW冷量以上的机组均采用多风机,多电机设计,一个马达带一个风机,可靠性更高,避免了风机,电机或者皮带故障导致的整个机组缺风而停机的情况。
C. 可拆卸风机盖板,即使在打开机组前门的情况下,也能完全隔绝气流,做到真正不停机维护。
内衬绝热吸音材料进一步降低风机噪音。
图 -2 离心风机雷纳多全系列机组还可选配采用后曲叶片离心EC风机,通过微处理器实现0-10V模拟控制无极变速,比较前曲叶片风机而言,静压可达到350Pa。
风机叶轮安装于全密封终生免加润滑油的轴承上,达到静态和动态的完美平衡,另外风机组装在高强度支撑钢板上加上采用避震胶垫,大大减低对机组本身的震动传递。
防水防尘等级IP54。
EC风机的能耗仅为后曲叶片离心风机的一半,节能显著。
运行噪音极低。
启动电流极低,大大延长风机寿命。
3)过滤器标配中效EU4,一级防火滤蕊,金属框架结构,面积更大,阻力很小,降低了机组的耗电。
设置于机组的前部而不是机组顶部,完全覆盖表冷器,打开检修门即可抽出,非常方便。
表面带金属固定丝,可以反复清洗吸尘,多次使用。
图 -3 过滤网4)压缩机全系列采用柔性涡旋式压缩机,效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。
压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电机。
27KW以上冷量的机组均为多压缩机设计,大大提高可靠性,一台压缩机的损坏,整个系统不至于完全崩溃,剩余的压缩机还可支持60%甚至更多的制冷量。
在机组运行过程中,微处理控制器可自动倒换压缩机启动顺序,以平衡各台压缩机的工作时间。
制冷回路包括储液罐,干燥过滤器,视镜,热力/电子膨胀阀,压缩机高低开关,快速接头,维修阀等,均与压缩机处于与冷空气气流及电控部份隔绝的技术空腔单元内,不停机皆可提供方便的服务和维修。
压缩机并列位于机组底部,使机组重量分布均匀,在搬运和安装过程中,避免了因重心偏移而造成的倾斜,以导致机组损坏的可能性。
5)风冷冷凝器施耐德电气风冷空调机组室外风冷冷凝器体积小,重量轻,安装空间小,维护方便,并可根据用户的场地要求选择水平或垂直气流两种形式。
经过特殊防腐处理的铝合金外壳几乎可适应任何环境。
多种冷凝压力控制方式,标配的储液罐,可使得冷凝器在室外-10~40℃也能正常启动运转。
低噪音的风机即使在居民区使用也一样能满足要求。
图 -4 室外机6)电极式加湿器施耐德电气空调的加湿罐采用旋流和吸收网的专利技术,使得电加湿罐的寿命大大增加。
由于以上技术的采用,空调对水质无特殊要求,不需要提供软化水处理。
而且还可以根据水质软硬程度和机房湿负荷大小,由电脑编程控制加湿器自动清洗时间和加湿量调节,方便简单,同时大大延长维护间隔,减少维护人工和费用。
独特的可拆卸电极式加湿器位于机组下部与压缩机共处一个独立空间内,与气流隔离,不停机也可进行维修服务。
同时,加湿罐自身可以从中间解体,可拆卸滤蕊,电极及罐体进行清洗,非常便于维护人员清洗,非专业人士也可进行。
图 -5 加湿器7)膨胀阀与除湿系统房间级精密空调的系列中,雷纳多系列的机组还标配了电子膨胀阀,其与传统热力膨胀阀相比有以下优点:A. 由于全年四季的室外温度是变化的,其季节综合能效比提升最大可达8%。
B. 电子膨胀阀可对制冷循环的温度、压力进行精确控制,大大提高控制精度。
并能在控制器面板直接读取蒸发压力,蒸发温度过热度,并可根据需要对过热度进行设定。
C. 在室外环境温度较低的时候,电子膨胀阀可以在大范围内调节制冷剂流量和冷凝压力,从而使系统稳定运行D. 除湿时利用电子膨胀阀的精确调节,达到除湿效果,而不用减少风量。
避免机组通过减少送风量虽达到除湿目的,但却引起机房温度不稳定的缺点(风量减少会造成机房远端温度升高,空调附近温度下降)。
图 -6 电子膨胀阀示意图8)电再加热器其作用是将除湿过程中所造成的过低温度空气再加热以保证出口空气温度在规定范围之内。
加热器件精度高,稳定性好。
表面温度更低,可防止灰尘离子化,还能防止产生臭氧而对人员产生健康损害。
A. 3级全铝制电加热,可根据房间的热负荷分3级投入运行,节省能源;B. 全铝制电加热带有延展型铝翅片,表面温度比钢制加热器大大降低,安全可靠;C. 绝缘电阻加热元件,使用寿命长;图 -7 电再加热器9)微处理控制系统施耐德电气公司采用UG40控制终端自动的控制机组的运行状态和对机组进行智能管理。
同时也可采用外部的数字和模拟控制信号连接机组微处理器进行机组的管理和控制。
UG40终端用户控制器配备64x120像素的背光液晶显示器和6个背光的按键来移动和调整机组参数。
UG40控制终端器可置于机组上,也可要求置于远端进行控制。
用户可通过UG40控制中断控制器设置机组的运行参数,监控主要运行参数的趋势及状态,和读取机组的报警信息。
所有运行算法储存在机组微控制系统的存储器上(FLASH EPROM),所有的运行参数都能通过用户终端存储和读取。
图 -8 用户终端显示屏通过用户终端器可以对机组设定运行参数和编程,一旦机组启动,则可以不需连接用户终端器而正常工作。
同时,通过网络连接,一个用户终端器可以同时控制10台不带用户终端器的机组,组成模块化式机组。
或用1个用户终端器控制多台带有各自终端器的机组,组成远距离集中监控系统。
同时,选配通讯协议转换器,通过MODBUS通讯协议,可与楼宇管理系统相连。
APC房间级制冷的微处理控制系统除了在远距离集中监控系统上表现出卓越的优越性外,同时还做到:P+I控制程序:比例(P)+积分(I)算法控制程序准确地维持温度和相对湿度达到±1︒C,5%RH的高精度。
参数设定:根据客户的需要,通过菜单驱动程序,可自行设定机组工作时的各个状态参数:温度、相对湿度、温度精度、相应湿度精、遥控/手动等。
数据保存:所有设置参及数据均储存于内部存储器内,即使电源中断,设定的数据也能得到保护。
断电后自动重新启动:启动时的延迟时间可以设定,有效的避免了电网冲击。
压缩机启动次序控制。
主导/滞后压缩机轮换,以均等压缩机工作时间和延长寿命;智能加湿器控制:根据不同地区的水质状况,设置加湿器的加湿量及电流,以达到环境要求的湿度。
密码保护:二级安全密码提供不同权限级别,防止未经授权者更改参数和机组设置,干扰机组的正常工作。
备用机组的管理:直接连接两台机组即可做到一主一备的功能,主机与备机之间可定时进行工作切换,以保证每台机组运行时间基本相同。
主机故障自动切换到备机。
同时,当环境负荷超过预设值,导致室内温度不能维持在设定点上时,自动启动备用机组,以保证室内温度在所要求的范围内。
自动诊断故障功能,对可能发生的故障进行预报警并储存报警信息,包括:低风量报警;过滤器堵塞报警;压缩机停机报警;加热元件过热报警;温度过高过低报警;湿度过高过低报警;部件运行极限时间报警;漏水报警(额外选择漏水传感器)烟/火报警(额外选择烟/火传感器)压缩机高低压报警;输入电源相序错误报警;传感器故障报警;维护间隔报警;10)低噪音设计室内风机选用直接驱动无蜗壳全铝制离心风机,重量更轻,运转平稳,切割空气流时产生的噪音与钢或铁制风机相比噪音大大降低。
室内机组外壳采用“三明治”板,两层钢板中间加隔热降噪的阻燃材料,更加安全,根据ISO R 226-1987标准,符合低噪音的环保要求。
11)维护设计可拆卸的风机盖板,即使在打开机组前门的情况下,也能完全隔绝气流,做到不停机的正面维护。
A. 机组带有铰链的前门,容易打开,不需提供专用工具,分离的平直安放拉手,就能提供正常的维护服务;B. 各种功能元器件按照功能集中布置,操作方便;C. 所有暴露的电器电压均为24V安全电压,包括所有负载空气开关、接触器,过载保护变压器均位于保护屏内,互锁绝缘,并与机组气流绝缘,在不停机情况也可由专业人员进行服务及检修,机组所有接线均符合IEC标准。