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安装网络设备和不间断电源需考虑的六大主要事项
1、你的网络不仅是硬件和软件。你的数字标牌网络包含了硬件、软件和供其运行的不间断电源。不间断电源问题会让你的系统运行不畅,甚至完全停滞。
2、除了妨碍了正常用电,电源失调会不会引起永久损伤?因为如今的系统是由精致的电路组成的,他们对电源的瞬变更为敏感。这些*除了引起扰频数据和中断数据流,对于微处理器也将造成不可逆转的损害。结果是,元件将会无效率运行,或者更坏——将要更换元件。
3、一个新建筑物或新电源环境会引起电源失调。不幸的是,没有静态功耗装置这种东西,无论多新的建筑物。总会有附加的电路将会冲击电源质量,你的设施以外的影响将会冲击你的设备电源。
4、断电只是电源问题之一,对电源失调仅负0.5%的责任。电子产品是在长期围攻下的。估计一个类似快餐店的场所可以达到每小时6万个瞬变,而一个运动竞技场可以达到每小时43万2千个瞬变。这大多数瞬变是看不见、无法辨别的,除非一个系统冻结,数据不显示或淡去。
5、不是所有电源*都出现在电源线上。通讯线也能承受瞬变,转而影响你的系统。这些瞬变与AC电源线上的瞬变的一样,将对你的网络造成同样的损害。
6、安装一个不间断电源是否能解决所有电源问题?一个标准的不间断电源仅仅能解决动力故障。对于你的系统遇到的一系列电源问题,有不同层次的保护——从基本的激增抑制,到功率调节过滤器。确保你选择了你要应对的风险层次的保护措施。
如所有的电子产品,数字标牌要求电源保护以确保高水准的可用性和效率。所有瞬变都造成对数字标牌性能的威胁。结果导致的问题有小到显示器视频的雪花点,大到设备损坏、整个系统崩溃。
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金武士UPS不间断电源设计配置中的N系统
在UPS不间断电源设计配置的计算过程中,通常采用字母“N”来指代UPS不间断电源设计配置。例如,并联冗余系统也称作N+1设计,而双系统设计可以用2N来表示。“N”可以简单地定义为关键负载的“need(需求)”。换而言之,即满足所保护设备供电量的电源容量。我们可以用RAID(独立磁盘冗余阵列)系统等IT设备来解释“N”的用途。例如,如果存储容量需要4个磁盘,且RAID系统正好包含4个磁盘,则称这是一个“N”设计。反之,如果RAID系统有5个磁盘,而存储容量只需要4个磁盘,则为“N+1”设计。
一直以来在规划关键负载电源时,就必须充分考虑以后的发展,以使UPS电源系统可以为负载提供10或15年的支持。事实证明,按照这一原则进行规划是很困难的。20世纪90年代,为便于提供讨论框架并比较各种设施,曾提出了“瓦特/单位面积”的概念。但由于人们对“单位面积”的含义无法达成共识,这种电源度量指标造成了很多误解。近来,伴随着技术精简的大趋势,人们逐渐采用“瓦特/机架”的概念来表示系统容量。事实证明,由于单位空间内的机架数量很容易统计,因此这种度量方式的准确性更高。无论如何选择负载“N”,有一点很重要,那就是应当从一开始便选择好配置方案,使设计过程沿着正确的方向进行。
简单来说,N系统指由单个UPS不间断电源模块或容量与关键负载规划容量相等的一组并联UPS不间断电源模块构成的系统。迄今为止,这种类型的系统是UPS不间断电源行业中使用最为广泛的配置。办公类型的小型UPS不间断电源即属于N配置。同样,对于规划设计容量为400kW,面积为500平方米(5000平方英尺的计算机房,如果采用单个400kW的UPS电源或在公共总线上采用两个并联的200kWUPS,那么也属于N配置。因此,可以将N配置视作为关键负载供电的最低要求。
与小型UPS电源不同,超出单相容量(大约为20kW)的系统都设置有内部静态旁路开关,以便在UPS电源模块出现内部问题时,将负载安全地转换到市电。UPS系统到静态旁路的转换点都经过厂商的仔细选取,以便为关键负载提供最稳妥的保护,同时也保护UPS电源模块自身不会受到损害。举例说明了这些保护措施中的其中一种措施:在三相UPS不间断电源应用中,模块通常都具有额定过载能力指标。该指标的一种表述形式为“模块将承载125%的额定负载达10分钟”。因此,一旦负载达到额定值的125%,模块将启动一个计时程序,其内部时钟将开始倒数10分钟。10分钟后,如果负载仍未恢复到正常水平,则模块会将负载安全地转换到静态旁路。启用旁路的情况还有很多种,UPS电源模块的规格说明中会对此进行详细阐述。
扩充N配置的一种方式是为系统提供“维护”或“外部”旁路。若采用外部旁路,那么在需要进行维护时,可以将整个UPS不间断电源系统(模块和静态旁路)安全的关闭。维护旁路与UPS电源共用一个配电盘,并且与UPS输出端直接相连。当然,正常情况下这条电路处于断开状,仅当UPS电源模块转换到静态旁路时才合上。在设计过程中,必须采取某些措施以防止当UPS电源未能转换到静态旁路时,维护旁路电路接通,如果安装正确,维护旁路可确保UPS电源模块安全运行而无需担心负载停机,因而是系统中一个极其重要的组件。
大部分“N”系统配置,尤其是低于100kW的配置,都用于对整个电力系统配置无特殊要求的建筑环境中。建筑物的电力系统一般都采用“N”配置,因此,“N”UPS配置刚好可满足这种情况。
“N”系统的缺点:
1.可用性有限,因为如果UPS模块出现故障,负载将转换到旁路供电,从而处于无保护电源下。
2.缺乏冗余,限制了在UPS电源发生故障时对负载的保护能力。
3.存在多个单故障点,这意味着系统的可靠性由其最薄弱的环节决定。
4.在UPS电源、电池或下游设备维护期间,负载处于无保护电源下(通常,这种情况每年至少会发生一次,而且往往会持续2-4小时)。
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