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蓄电池测试仪-如何解决数据中心电源路径问题?

来源:admin ??发布时间:2018-08-15 14:37



 电源对数据(data)中心的重要性就好比心脏对人类的重要程度,虽然数据中心设计时可以选择(xuanze)不同的级别和冗余水平,但从来没有人希翼数据中心掉电。电池测试仪使用时,将待测镍氢电池或锂电池放入测试仪中,调好各项指标,进行检测,就可以测试出该电池的电压、内阻、容量、充电、放电、过流、短路保护时间。测试完成后,按下“打印”键,就可以由小型打印机打印出一张类似出租车票的检测报告,报告上可以显示电池的类型、电压、容量、检测单位、时间和是否合格。不管是只有单一UPS的小型数据中心,还是具有完全冗余能力的大型数据中心,停电是不可避免的。中试高测先容下面是一些可以减轻电源路径问题(Emerson)的办法。
   电源路径:成本vs.可接受的风险(risk)   数据(data)中心设计通常是由成本和可接受的风险因素(factor)推动的,协会的1-4层要求无需再做说明,它也远远超出了电源话题,但最基本的电源路径是简单的N设计(或1级),即没有冗余,电源路径中的每个组件都是一个单点故障(fault)点。蓄电池综合测试仪不需放电准确测量内阻和估算容量,提前发现落后电池,确保电池组供电系统安全运行,并引导蓄电池组在正确的参数下运行,延长蓄电池的使用寿命,对异常状况进行报警。蓄电池智能活化仪具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况,对落后电池进行容量试验,智能式 充电,或设置多个循环周期作循环多次请充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。   电源路径从发电站和它的高压输电线路开始,然后进入变电站或本地变压(气压变量)器(Transformer)并交给客户,电力依次通过(tōng guò)设施(shè shī)的主配电板和后续的子配电板,每个配电板都带有一个断路器(circuit-breaker)或熔断器(Fuse)。   假设有一台发马达,电力必须通过自动转换开关(ATS),再到为UPHOTOSHOP供电的主电源装饰面板,电力将会通过一个维护旁路面板(MBP),主电源面板也要给其它设备(shèbèi)供电,如制冷系统(system)。从那里开始,电力从UPS(或MBP)输送到配电墙面板或地面级配电单元(PDU)。然后再到机架型配电盘附近的电源插座,有时这里也会配有断路器或熔断器,最后,电力进入到IT设备的电源线,这些电源线通常是可拆卸的。   像这样配置的数据中心不出现电源问题(Emerson)实在是令人吃惊。但事实(Fact)证明(zhèng míng),这样的小型数据中心是相当可靠的,许多小型N型数据中心可以无事故地运行多年。   提高可用性:N+1电源路径   要改进N电源系统的不好的地方并不需要完全冗余的4层S+S配置,N的下一级是N+1。在电源路径中,它通常指的是UPS和发电机组,在N+1中,一般有三个或更多UPS并连,N+1设计允许UPS阵列中单个UPS故障下线而不影响(influence)供电。   还可以有一个冗余的A-B型电力分配,电源位于UPS的下游(比喻落后的地位),机柜电源由单个UPS或一个N+1 UPS阵列供电,这样不用完全冗余的2N UPS系统的成本就改进了电力分配冗余问题。   最后,在一个完整的系统中,每个电源路径是独立维持整个关键(说明:比喻事物的重要组成部分)负载(load)的,通常是4层设计,每个组件都有重复(repeat)设计,两个发电站,两套发电机和相关(related)的ATS设备。每个N+1 UPS阵列都是自治的,向每个机架提供独立的A-B型电力分配,即真正的S+S电源系统。   理论上,这种设计允许任意组件失效,冗余组件会自动接管失效的组件,但在3层和4层设计中,两个系统之间的多个交点允许一方将电力移交给另一方,以便实行维护工作,这些连接点通常存在潜在的故障,因为一旦交叉,单边系统就没有办法实现完全自治了。   

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