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数据中心电脑配电系统

发布时间:2022-06-22 11:48:51

❶ 数据中心机房配电系统采用固定线径线缆+配电列头柜配电的方式有些什么安全隐患

精密配电柜是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架运行效率,实现全方位绿色IDC提供可靠保障。其主要用于电信、金融、政府及IT等IDC数据中心或工业企业等重要客户,为网络服务器等重要设备提供电力分配,配电回路保护、计量、管理于计算机接地等服务,用于供电可靠性要求高不间断供电领域。 精密配电柜优点 第一,传统配电柜使用指针式仪表或者数显式仪表,只能有限的监测配电柜参数,满足基本的需要,精密配电柜采用高集成度,高可靠性的计算机主板,全面的监测系统的各项运行参数,并通过HMI综合显示,降低了对配电柜的空间占有,提高了配电柜的容积率。 第二,传统的配电柜只具备配电管理的功能,将电源分配到负载机柜上;而精密配电柜,除了配电管理外,还具有运行管理与安全管理的功能,有效的提高了整个配电系统的可靠性,降低了风险。 第三,传统配电柜支持的回路少,整体占地面积大;精密配电柜采用高精度高集成的模块,提高了柜体的容积,支持较多的回路,减少了占地面积。 功能特点 1.完善的监控系统 测量完整的电气信息,为供电系统提供有效管理及风险预警 监测多达84条馈线回路和1路电源进线的电气参数,提供主电源进线及每条分支回路运行的电流、电能及谐波等完整信息。精密配电柜可配合漏电采集单元实现在线漏电监测功能,同时配合温度传感器附件对列头柜内温度进行实时监视,完善了机房供电系统的安全性。 2.先进的报警功能 多层报警设置可以预防潜在的故障,以保证提前采取措施响应 对回路过负荷,过电压,欠电压,三相不平衡,隔离变压器过温,防雷失效等参数进行多层报警设置。通过显示单元或专业网关配合可以第一时间将报警信息通过显示、声光报警、短信及邮件等方式告之管理者。 3.高精度、宽量程 提供精确的计量数据的同时满足多方面的需求 满足对机架式和刀片式服务器电源的监测,多种馈线CT量程选择将测量误差降到最低。分支回路最大支持100A的回路测量需求。 4.高性能、高集成化 良好的性能及高集成化产品,很好的保证了设备运行更加稳定、安全 通过集中处理分支测量的方式,产品集成度高,电源监测采集装置尺寸仅为(214*168),可以在列头柜相对狭小的空间内自由安装,极大增强柜内安装能力及整体运行稳定性,更加方便用户后期维护。 5.智能化系统监控 让操作及电能的管理更高效 让用户及时了解负载运行情况,并可实现对每个PDU电源的监控和报警,多层报警设置预防潜在的电源故障,便于用户及早发现安全隐患,规避配电风险。报警全面,实现精密配电,降低用户因误操作引起的局部断电事故。系统本地可保存3000条历史记录与故障信息,数据采集有较强的实时性,提供关键数据分析,便于用户分析故障原因。

❷ 数据中心机房都由哪些系统组成

对于已建成机房,从用户角度来说,其系统包括:供配电系统、综合布线系统、空调新风系统、安全防范系统、环境动力监控系统、消防系统、KVM系统。
对于新建机房,从施工角度来说,除上述系统外,还包括机房装修工程。
供配电系统:包括机房外线电力线路引入、配电柜、UPS电源、防雷接地等内容。
综合布线系统:包括网络机柜、光电缆敷设端接、桥架等。
空调新风系统:包括机房精密空调、新风机及风管等。
安全防范系统:包括门禁设备、视频监控设备、入侵报警设备等。
环境动力监控系统:包括温湿度监控、配电监控、漏水检测、消防报警防雷监控、安防检测、大屏幕显示等。
消防系统:包括消防报警、气体灭火等。
KVM系统:多电脑切换器及接口设备。
机房装修:包括顶面地面防尘、顶地面防水、顶地面保温、抗静电地板、吸音天花板、墙柱面防火饰板、防火玻璃、防火门等。

❸ 07 数据中心供配电系统架构

数据中心供配电系统是从电源线路进用户起经过高/低压供配电设备到负载止的整个电路系统,主要包括:高压变配电系统、柴油发电机系统、自动转换开关系统(ATSE,Automatic Transfer Switching Equipment)、输入低压配电系统、不间断电源系统(UPS,Uninterruptible Power System)系统、UPS列头配电系统和机架配电系统、电气照明、防雷及接地系统。

❹ 数据中心配置N+1 2N是什么意思

指设备冗余或容量冗余,N指满足,
如一个机房IT机柜总功率100KW,
1、配电系统配置一台输出输出100KW的UPS,UPS系统就是N满足配置。
2、配电系统配置2台输出满足100KW的UPS,互为独立给IT机房提供A/B双电源,UPS系统就是2N备份配置。
3、配电系统配置2台UPS并机输出满足200KW,UPS系统就是N+1冗余配置。

❺ 数据中心低压配电系统,使用哪种断路器 MCB, MCCB,还是ACB

根据电流选择。
MCB是微型断路器;MCCB是塑壳断路器;ACB是空气断路器。
MCCB用的多,MCB的保护是死的,不能设定。

❻ 数据中心配电系统3P和4P开关的区别应用

数据中心配电系统3P和4P开关都是用在三相电中的。
3P和4P开关的区别应用:3P开关是只控制和保护三相火线,而零线是不通过开关保护直接接到零排(N)上再分配的;4P开关是控制和保护三相火线及零线的。
如果后端没有UPS设备,那么4P开关这种控制保护三相火线和零线的方法对人体保护会更好些。当然如果后端有UPS设备,那么就不建议使用4P开关了,而是建议使用3P开关,因为UPS供电是不允许断零线的。

❼ 数据中心采用直流电是否更有效

随着数据中心行业日渐成为全球能源消耗大户,数据中心的效率问题也成为了一个日益紧迫的课题。近年来的焦点都集中于几大重点领域,如部署虚拟化、改善冷却方案(采用免费的冷却资源和提高温控器)、整合企业闲置设备等,这些方案都是相当做是正确的。但是,在后台,还有一个在一直被业界广泛讨论的基本主题:交流电源(AC)与直流(DC)电源。当电力基础设施一开始部署时,就采用的是交流电源,但采用直流电源是否有望使得数据中心更有效呢?
直流电源支持者声称:与交流电源相比,数据中心的效率能够提高30%以上;特别是,根据美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室2008年的调研报告显示,直流配电系统“所使用的能源量较之当今的数据中心典型的交流配电系统要少28%。”这在当前所有的调研中都可能是真的,但平均而言,数据中心可能并没有充分有效的使用他们的交流配电系统达到效率最大化。一份由绿色网格组织和施耐德电气APC公司共同出具的白皮书(数据中心交流和直流配电系统四项效率指标研究比较)声称,二者的真实差距是只在0–1%的范围内,远远低于其他研究结果。
较之新技术,企业当前所采用的技术几乎总是有优势的,因为他们通常已经有了相当的配套基础设施对其进行支撑,而这些基础设施其实也是企业的一笔投资。对于数据中心的交流配电同样如此:数据中心如果转换到采用直流配电系统的话同样需要在已有的基础设施方面进行相关的重新部署,这会消耗企业的资金成本,同时还意味着企业现有的某些基础设施需要被丢弃。对于新建的数据中心来说,这个问题可能并不会构成多大的挑战,但对于旧的现有数据中心来说,有时候仅仅是重新购买基础设施都可能是一条难以逾越的鸿沟,尤其是如果数据中心资本资金紧张时,更是如此了。
上文所提到的白皮书指出的“直流配电系统的优势使得业界开始从采用交流电源转向采用直流电源”,如果直流配电系统只对交流配电进行小的、渐进式的改善,资本方面的壁垒可能更高。此外,大多数设备是专为交流电源系统所设计的,这是目前最常见的。这并不是说企业要实现基于直流配电系统的数据中心就没有选择,只是目前的选择还比较少而已。
此外,当前的数据中心采用直流电源的另一个障碍是缺乏统一的标准。虽然某些标准在不断的涌现,如380V直流电源标准。但由于在业界还缺乏很好的采用了直流电源的企业案例,也阻碍了相当一部分企业采用直流电源的步伐。数据中心本身的造价就已然很贵了,部署一套未经考验的技术对于某些企业来说风险太大,尤其是在当前经济不稳定时期。并没有太多的数据中心已经实现了直流配电系统的部署,大多数仍然采用的是交流配电系统,至少这样看似更安全。
数据中心缺乏内部动力并不是影响他们采用直流配电系统的唯一因素。像苹果这样的公司,他们在北卡罗来纳州Maiden的数据中心越来越多的转向采用可替代能源,如太阳能、燃料电池。但问题在于如何整合这些电力资源到公司乃至更广泛的电网系统。例如,太阳能当然产生的是直流电,而不像利用风,煤炭和水电驱动的涡轮机。其必须被转换为交流电才能被电网利用,而这一步骤的成本相对高,而且效率极低。
随着社会焦点越来越多的开始关注可替代能源方面,以避免采用燃煤、天然气和核能等能源所带来的环境污染和安全问题。对于太阳能和其他可替代能源的更大的依赖可能会导致更广泛的转向采用直流电源。虽然许多现有的电网都采用的是交流配电系统,但某些电网已经在开始使用直流配电系统了:尤其是那些那些需要长距离传输大量的功率的情况。
此外,许多常见的设备,无论是在数据中心(例如,服务器)还是其他地方都必须将直流电源通过插座转换器转换为交流电才能使用。因此,可替代能源的广泛采用的更大程度上的压力来自于在用户端创建能够直接使用直流电源的设备。显然,如果直流配电系统越来越广泛地被用于在电网中,企业才可能有足够的动机在其数据中心转移到直流配电系统。
直流配电和交流配电不是非此即彼的关系
没有任何技术能够实现所有的效果。直流配电和交流配电各有其不同的特点,适合不同的应用,所以期待整个电网系统全为交流配电或全为直流配电都是不合理的。现如今已经是两者混合的世界了,而且采用不同的能源会适合不同的耗能部件。当前的任务是为每一款设备找到最佳的能源供应系统,以便最大限度地提高效率和经济性。例如,如果数据中心从交流配电转化为直流配电效率收益率方面仅仅只有很小的提高,那么加上周边的成本可能没有足够的理由让企业这么做,即使直流配电会在某些情况下有明显的优势。
结论交流配电目前在数据中心是主流。无论是直流配电较之交流配电多么具有边际优势,至少相当一部分设施的转化还取决于一些因素,如实际效率收益。尽管一些研究表明,采用直流配电能够带来数据中心效率方面大约15-30%的改善,但在其他方面的收益则仅仅接近于1%或更少。因此,即使直流配电在边际效率方面的优势是非常低的,它可能会增长随着时间的推移,并伴随更多的设计努力而使得数据中心过渡到直流配电。但我们也显然无法向您保证某一种配电系统就一定优于另一种。
可替代能源,尤其是太阳能,可能会在引发人们对于直流配电系统的采用方面发挥更大的推动作用,无论是在数据中心还是在较大的电网系统。因为太阳能已经生产出了直流电源,为什么还要将其转化为交流电,然后再转回直流电以供给电气或电子设备呢?当然,交流配电和直流配电都有其各自的优点,所以不会有一款配电方式会成为唯一的方法。但随着人们对于直流配电系统兴趣的增加,这方面的研究和开发工作将促使交流配电和直流配电两种配电方式的优化配置,效率改进。

❽ 什么是数据中心数据中心系统有哪几部分组成

IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。
IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求
网络建设
IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面要求。
IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。
- IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。
机房场地建设
机房场地的建设是IDC前期建设投入最大的部分。由于IDC的用户可能把其重要的数据和应用都存放在IDC的机房中,所以对IDC机房场地环境的要求是非常高的。IDC的机房场地建设主要在如下几个方面: - 机房装修:机房装修主要考虑吊顶、隔断墙、门窗、墙壁和活动地板等。- 供电系统:供电系统是IDC的场地建设重点之一,由于IDC的大量设备需要极大的电力功率,所以供电系统的可靠性建设、扩展性是极其重要的。供电系统建设主要有:供电功率、UPS建设(n+1)、配电柜、电线、插座、照明系统、接地系统、防雷和自发电系统等。- 空调系统:机房的温度、通风方式和机房空气环境等。- 安全系统:门禁系统、消防系统和监控系统。- 布线系统:机房应有完整的综合布线系统,布线系统包括数据布线、语音布线、终端布线。- 通信系统:包括数据线带宽、语音线路数目等。

❾ 需要大型互联网数据中心配电系统图,包括UPS供电系统的。还有各个设备参数,如变压器,UPS功率等

这个要根据你数据中心所需供电总容量、设备机房供电容量、消防用电容量、照明用电容量、办公用电容量、空调系统用电容量、不间断电源容量、不间断电源最长供电时间等等来进行整体设计。别人的系统你未必用得上。
变压器容量也是根据所需负荷来决定的,UPS功率的大小,也是根据有多少台设备,总耗电量来决定,电瓶数量、容量的配置与UPS功率的大小、所需时长来计算。
一般设计费用,不高于供配电系统总投资的5%。

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