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对供电系统的设计不能局限在只是通过变压器和主电源开关向机房提供满足功率容量和电压制式要求的动力电,而是要对整个机房乃至IT设备微环境(机架或机柜)的供电质量、可靠性和可用性、电力传输、各种设备的匹配和连接、电源的管理等一系列问题做全面的研究和设计。
(2)对机房空调制冷系统的研究和设计不能局限在保证机房内的温度和湿度,还要保证IT设备微环境的温度和湿度,这方面研究理念的一个重要变化是“如何把IT设备产生的热量有效地带走”,保证IT设备在佳的温湿度环境下工作。
(3)对整个机房的集中管理得到所有系统设计和机房建设者的普遍重视,提高管理水平是提高系统可靠性和可用性的关键因素之一,同时也是提高使用维护水平、降低人为故障的有效措施.
(4)机房是作为固定资产投资建设的,在IT技术快速发展和变化周期缩短到3~5年的形势下,如何缩短建设周期和提高对应用需求迅速变化的适应能力变得尤为重要。
新的设计理念极大地影响着UPS、空调等机房设备的技术发展方向,也极大地影响和指导着IT服务企业一改传统的设备供应商为一体化系统解决方案提供商。随着信息技术的发展,NCPI的内容也将不断发展,成为所有网络赖以生存的基础,“一体化”和“集成化”也将成为新的发展趋势。
对于云和县电力局中心机房供电系统而言,UPS设备已存在,实际使用过程中,通过升级UPS元器件和提升设备制造工艺来提高系统的可靠性已不现实,如果能从UPS的冗余技术入手,适当调整系统配线结构,设计更佳的配电拓扑方案,使设备在发生故障时尽可能地缩短平均修复时间,甚至具有一定的“自愈”能力,那么整个UPS系统的可靠性将得到进一步提高。
3.1 双机双总线供电系统
通过上述分析,不管在市电输入端还是在UPS输出端,双机冗余单总线供电方案中的“单点瓶颈”主要原因还是由于只有一条总线,如果能合理地增加一条冗余通道,提高系统关键点的复用性,那么问题就可迎刃而解。
(1)市电输入。在原有设备的基础上,增加一组ATS转换设备,即使在一组ATS发生故障不能转接的情况下,另外一组ATS也能照常工作,至少能为一台UPS提供市电输入
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UPS输出。考虑到云和县电力局机房UPS供电系统总体负载不大,可以将两台并联的UPS分开,使其单独出线,形成两条总线为设备供电,即所说的双机双总线供电系统。
从图中可以看出,系统总供电容量未发生变化,依旧为2×20kVA,双机双总线供电方案具有两条系统总线,很好地解决了双机冗余单总线供电方案的“单点瓶颈”问题,但分开单独供电之后,两台UPS各以20kVA的容量向连接到各自输出端的负载供电,设备在失去并机大容量负载能力的同时,也使得连接在UPS一端的单电源负载设备显得更加脆弱,一旦其中一台UPS故障,另一台UPS将不能提供并联供电输出能力,所以故障UPS将不得不通过市电旁路来为连接其后端的设备供电,由于旁路引自于非主电源输入的市电,其输入的不稳定性将直接影响到后端负载的供电可靠性。
那么如何通过更好的拓扑设计使得在一台UPS故障情况下,能由另外一台UPS继续向其后端负载供电呢?如果能有一种类似于ATS的装置并能在短时间内对UPS两路输出电源进行切换而不影响设备运行,那么问题也将得到很好的解决。而静态转换开关STS的出现,使电源的不间断切换变成可能。
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