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数据中心三相电源和单相电源的应用区别
北美地区的家庭住户通常采用120V的单相交流电。普通住宅一般有四条电线接入:两条相线,一条中性线,一条地线 V的交流电压,为大功率电器提供电力,如电炉和烘干机。然而,两条电线与中性线V,可以为家用电器提供电力。
然而,北美地区的发电厂通常在230 kV至500 kV的超高压下传输三相电力。人们仔细观察高压电力线,就会发现有三条单独的导线,每条导线承载着电流,还有一条中性线。三相电源的配电成本较低,因为三相电源的电线直径比与单相电源的电线直径要细。此外,三相电在服务连接方面灵活性更高,可以为客户提供常规的120V的电源,也可以提供208 V电源。通常工厂和大厦都接入了三相电力,因为它提供了许多优于单相供电的优势。
数据中心都使用三相电源,但一些人并不了解三相电源带来的好处。以下介绍一下单相电源和三相电源之间的区别,并了解为什么三相电源不仅可以节约成本,而且可以帮助建设和运营更高效的数据中心。
运行在60 Hz的常规的120 V单相电源不能提供高功率的电力。因为在这个频率下,交流电的正弦波每秒跨越零点120次。众所周知,功率是以瓦特(W)为单位,瓦特是电压(V)的乘积乘以电流的安培数(A),也就是W = V×A.
当任何一个电压或电流都穿过零点时,其传送的电力将降至零。实际上,瞬时下降到零并不会明显影响电路中的设备运行。但如果设备是电机,例如,其旋转电枢的机械惯性穿过零点(这些零点交叉点相叠加,因此单相电源运行的电机的工作寿命比采用三相电源设计的电机要短)。
同样,如果负载设备是没有运动部件的电子设备,则电源滤波器中的平滑电容器可以缓冲这些零点。另一方面,三相电源由三个互相相差120度的正弦波组成。这种形式的电源由具有三个独立绕组的交流发电机产生,每个独立绕组彼此相差120度。每个电流(相)承载在单独的一条电线上。由于相位关系,施加到IT负载的电压和电流都不会下降到零。这意味着给定电压下的三相电源可以提供更多的功率,实际上是单相电源功率的1.73倍左右。
近年来,数据中心机架中配置的设备已经增加。有的机架可能承载多达10台耗电5 kW的服务器,功率密度显著提高。如今,由于技术的进步和设备小型化,一个机架将有可能容纳四五十台服务器,并且单个机架的耗电量超过15千瓦。
而单相电源提供的120 VAC为功率为15kW机架供电时,其电流将高达12***,这对于电缆有着更高的要求,需要采用直径将近0.2英寸的AWG 4电缆,而这种情况很难处理,并且费用昂贵。显然,单相电源很难承载这种负载是的。然而,在三相系统中,每根电线电缆即可。
企业为数据中心选择的电力系统可以带来更高的效率和更好的经济效益。单相电源适用于住宅用户。不过,数据中心需要考虑三相电源带来的好处。这些好处包括:
可以根据需要通过三相电源进行分配电源,可以运行电压为120 V和208V的设备,并匹配PDU运行。
三相电源可以为采用120V的设备提供电源,并通过更换的PDU即可升级到208 V,用户可以快速实施,没有明显的停机时间。
如果企业的未来的数据中心正在寻求采用三相电源,也需要对PDU如何适应所需要的解决方案进行一下了解。
越来越多的人开始意识到,UPS电源在数据中心所起到的作用。电源瞬间中断,数据丢失所带来的损失令企业不能忍受。有数据表明,911事件后,众多没有做容灾备份的企业一夜之间倒闭,没有客户信息,没有交易数额,没有财务记录,企业核心资产数据的丢失使之陷入无法摆脱的困境。那么,如何为您的数据中心选择UPS呢
如今,传统电源分配单元(PDU)制造商不支持目前数据中心设施管理者所需的关键任务电源需求。他们以前的设计可能会继续对PDU维护人员带来不必要的危险。这些传统设备继续以低成本生产来进行创新,但是以安全为代价。为了确保企业投资最好的PDU产品,数据中心设施管理人员和工程师需要在PDU评估中分析一系列问题,以避免危险后果。
产品型号 | BH10S/BH10L | BH20S/BH20L | BH30S/BH30L | BH60S/BH60L | BH100S/BH100L |
产品容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW |
整机特性参数 | |||||
整机体制 |
双转换高频在线式 |
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整机结构 |
采用塔式和机架式结构设计 | ||||
整机满载效率AC-AC | >90% | ||||
噪音(距离前面2米) | <50dB | ||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||
储存温度 |
-15~60℃(不含电池) | ||||
湿度 |
<95%无冷凝 | ||||
安全标准 |
GB/T14715 | ||||
电磁兼容标准 | EN50091-1/2 | ||||
保护功能 |
过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低 | ||||
直流启动功能 |
具备 | ||||
配接发电机功能 |
具备 | ||||
手动旁路 |
无 |
选件 |
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显示 | LCD:市电下UPS运行状态、逆变状态、旁路状态、电池状态、电池量、负载量、故障信息等 | ||||
声光报警 |
自动 | ||||
静音 |
自动 | ||||
输入特性参数 | |||||
输入电压范围 |
100%负载:180~300Vac,50%负载:110~300Vac |
175~280Vac | |||
输入频率范围 | 50/60Hz(自适应) | ||||
输入功率因PF |
0.99 | ||||
总谐波失真(THDI) | <5% | ||||
输出特性参数 |
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输出电压 | 220Vac | ||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||
输出电压稳定度 |
220Vac±1%(静态负载);220Vac±2%(50-0%负载跃变);220Vac±5%(100-0%负载跃变) | ||||
输出频率(市电) |
46Hz≤输入频率≤54Hz时,输出和输入保持一致;输入频率小于46Hz或大于54Hz时输出频率锁定在50Hz | ||||
输出频率(电池) | 50Hz±0.2% | ||||
输出波形 |
纯正弦波 | ||||
失真度 |
<1%(线性满负载),<3%(非线性负载) | ||||
过载 |
>125%过载运行时间大于30秒; >150%过载运行立即转旁路关机 |
>120%过载运行时间30秒; >150%过载运行立即转旁路关机 |
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峰值因数 | 3:1 | ||||
逆变效率 | >90% | ||||
短路 |
电路自动保护,输出为零 | ||||
输出异常 |
逆变器输出自动闭锁保护 | ||||
噪声抑制 |
EMI/RFI滤波器 | ||||
电池过低 |
关机保护 | ||||
动态响应 |
满载3%,稳定时间为20毫秒 | ||||
自动重新启动 |
具备 | ||||
软件设定开/关机 |
具备 | ||||
旁路特性参数 |
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静态旁路转换时间 | 0ms | ||||
静态旁路输入范围 | 80Vac±5%~285Vac±5% | ||||
旁路逆变转换时间 | 2ms | ||||
电池特性参数 | |||||
电池类型 |
密封铅酸免维护电池 | ||||
标配电池额定电压、节数 |
12V/7Ah×2/3节 |
12V/7Ah×4/6节 | 12V/7Ah×6/8节 | 12V/7Ah×16节 | 12V/7Ah×16节 |
标配电池额定备用时间 | 5-15min | 5-15min | 5-15min | 5-15min | 5-15min |
长延时电池额定电压 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | 192Vdc | 192Vdc |
标配充电电流 |
1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
长延时充电电流 |
4A | 4A | 4A | 4A | 4A |
接口特性参数 |
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通讯接口 |
RS232标配;/SNMP/RS485/干接点(选件) |
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监控软件 | 具有各种操作系统下的监控管理,市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 | ||||
物理参数 |
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标机尺寸mm(深×宽×高) |
405×145×220 |
465×190×345 | 465×190×345 | 500×240×620 | 500×240×620 |
净重量Kg |
10.5/12 | 22.5/25 | 27.5/29.5 | 60 | 57 |
长机尺寸mm(深×宽×高) |
405×145×220 | 465×190×345 | 465×190×345 | 500×240×460 | 500×240×460 |
净重量Kg | 6.5 | 12 | 12.5 | 18 | 20 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
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