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模块化UPS系统优势

发布日期:2021-03-16 作者:admin 点击:

<系统模块化是数据中心基础设施设计中的一个重要概念和基本策略。数据中心设计和建设中的许多问题都与系统的模块化程度有关。模块化和随后的标准化不仅简化了从初始规划到日常运营的每一个过程,而且显著改善了数据中心的所有主要组件,为数据中心带来了广泛的好处。业务价值可扩展性、可用性、易维护性和效率。

一、模块化UPS的明显特点是:

1扩容

用户不再需要担心如何选择容量,也不需要提前进行大量不必要的投资。

2可用性

N+1、N+X配置容易实现,投资相对较小,负载保护大大提高;

三。易于维护

由于备件的统一性和多功能性,用户可以直接受益。即使经过简单的产品培训,用户也可以直接维护备件,而不用担心因产品暂停而导致的备件问题。

4高效率

由于采用了大量的先进技术,机器的效率得到了很大的提高,而且体积也很小,这给用户带来了很多隐藏的优势。
UPS电源的发展趋势是大功率、高可靠性。虽然现在可以生产上千伏安的大型UPS,但完全可以满足大功率场合的要求。但是,整个系统的可靠性完全由一个单一的电源决定,因此不可能实现高稳定性和高可靠性。为了提高系统的可靠性,必须采用冗余并联。因此,近年来UPS的并联技术得到了很大的发展。

以下是传统并联UPS和模块化UPS冗余并联UPS的区别:

第二,系统可用性差异:

当设备无法维护时,系统的可用性等于其可靠性。当设备具有可维护性时,其可用性必须大于其可靠性,且维护时间越短,可用性越高。为了提高;可用性;在系统中,提高系统的平均无故障时间(MTBF)是有效的,而降低平均无故障时间(MTTR)是更有效的。分钟内),";可用性;仍然可以达到很高的水平&引用;可用性;是最有价值和最可靠的可靠性度量。

在传统的UPS产品中,一直存在单台UPS容易发生单点故障的问题。对用户来说,唯一的安全措施就是采用旧的安全模式";1+1";或;N+1";,这不仅造成巨大的经济浪费,而且只允许一次失败。

传统UPS发生故障后,维护时间长,难度大。对于一般的大型电力系统来说,电力系统故障是因为系统过于复杂,供应商';维修人员的反应速度、技术水平和工作经验、备件的储备和提供、问题原因的查找和分析。故障需要在问题中查找分析原因后,由经验丰富的维修技术人员进行专门培训,确定故障补偿点和损坏部位,制定维修计划,使用备件,进行更换、维修、调试、调试,并在交货后给用户修理。在上述环节中,如果判断环节有误,维修流程将延长。

UPS模块的设计理念充分优化了;N+X";投资计划。客户只需购买更多的X模块即可获得更低的功耗,从而轻松实现X故障冗余和升级扩容。它的平均无故障时间(MTBF)比一台计算机高出许多倍。

模块化UPS系统阵列中的所有电源模块都承受系统的平均负载。每个并行模块都是一个内置冗余的智能个体,无需系统控制器即可集中控制并行序列。任何模块(包括系统控制模块)发生故障后,其冗余设计将充分发挥其有效性,充分保证设备的正常运行,实现最大程度的故障冗余。同时,用户还可以根据需要选择超过容错率的冗余。换句话说,如果客户在系统中安装的X模块数量超过了支持最大系统负载所需的最小模块数量,那么他可以保证即使X模块出现故障,所有系统也能正常工作。

N+X模块化阵列计算机的可用性高于1+1单并行计算机。第一个原因是N+X系统中的X模块是冗余的,并且是备份的。其次,模块化阵列系统的模块发生故障后,维修人员可以对其进行热插拔,从而使故障修复的平均修复时间至少缩短1小时。

因此,UPS结构的模块化和热插拔设计是UPS系统可用性和可维护性的重要新技术标志之一。

第三,旁路设置的不同:

对于冗余UPS系统,旁路设置有两种基本结构:一种是每台机器或单元有一个旁路,另一种是系统有一个大旁路。在这两种设置下,系统的实际应用有以下区别:

在传统单机UPS组成的冗余系统中,单机规模较大,但静态开关是根据单机容量配置的,靠近电源板。如果发生故障(例如,IGBT烧毁),可能会影响静态切换。另一方面,由于单元间的差异和通信延迟,在切换过程中,各单元的旁路不能同时完全切换。因此,某机在切换过程中旁路负载电流特别大,造成旁路损坏,影响整个系统的工作。此外,旁路分离使旁路控制更加复杂,板增加,可靠性降低。因此,单机旁路冗余系统的可靠性降低也是原因之一。传统的并行机不应该太多。

另外,一些模块化UPS的每个模块都包含一个静态开关,其结构与传统UPS仅在尺寸上有所不同,无法解决这一问题。

电源+模块化UPS,其静态开关容量根据整机容量配置,结构上与电源工作部分分离,动作控制也独立,避免了传统开关单独开关带来的风险。并行机系统,完美地说明了;无干扰分离和集成;。通过采用;先关后开";方法,真正实现了零转换。
四是产能扩张差异:

本模块为UPS供电系统的建设和新增IT设备架构的同步创造了条件,使供电系统设备的供电能力与交付的IT设备的实际负荷成适当比例,尤其是当系统方案设计需要修改,项目启动失败,甚至需要腾出空间,以经济灵活的方式改变或退出时。

然而,传统的UPS系统在进行扩容改造时,很难保证不需要短暂的停机时间,或者在系统运行中由于转换操作容易造成系统意外故障和停机。

五、维护差异:

在日常维护和设备维护中,传统的UPS系统需要旁路,负载不受UPS的保护。此时,如果交流电源中断,发生过载等故障,势必造成负载电源中断或设备损坏。同时,设备维护还需要经过一系列繁琐的程序:系统管理员通知厂家+厂家赶赴维修现场+停电维修。

为了解决类似的可靠性瓶颈,新模块UPS采用了先进的UPS模块热插拔技术。单个模块可随意进出并联单元,无需断电。实现了无需专用设备的并联系统在线维护。技术是可以操作的。

通过热插拔技术,单个电源模块可以随意插拔,解决了传统UPS旁路维护的技术难题,使维护超级简单,实现了UPS的随机扩展和冗余。完全可以满足用户的实际需求。

六、安装位置的差异:

传统的UPS体积大,效率低。它通常与电气设备(特别是服务器和其他信息设备)分开安装。这种距离长,容易增大电气设备的零接地电位差,从而影响设备的正常运行。

模块化UPS由于采用高频技术,体积小,运行效率高,可以直接安装在设备附近,避免了这一问题。

并联机床故障退出机制的区别:

通用冗余电源模式包括两个或两个以上的UPS逆变器模块通过系统控制柜并联的主从式电源系统和直接在每个UPS电源中设计并联功能的分布式逻辑电源方案单元模块。无论哪种方式,在正常运行期间,负载电流将均匀分布在每个UPS模块之间。在运行期间,如果其中一个UPS电源模块发生故障,并联系统将自动断开故障UPS电源模块与负载的连接。此时,剩余的UPS电源模块将按比例平均分配所有负载。这样,UPS电源可以保证始终向用户提供高质量的电源,而不受幅度、尺寸干扰和电源中断的影响。显然,这种电源系统的使用大大提高了UPS电源系统的可靠性。

然而,对于不同的合并方式,故障机的出口和维修后的进口对系统的影响仍有很大的不同。

对于;1+1";系统中,当一台机器发生故障时,原来的负载将转移到另一台正常工作的机器上,这台机器的阶跃负载约为50%。
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