机房电力系统是确保机房可靠供电的关键基础设施。一个可靠、冗余的电力系统可以防止停电造成的严重的业务中断和数据丢失。
机房电力系统通常包括以下组件:
这些组件协同工作,提供可靠、冗余的供电。
市电是来自电网的主要电源。市电通常是最可靠的电源,但偶尔也会发生停电。
发电机是一种应急电源,在市电停电时提供电力。发电机通常由柴油或天然气驱动。
UPS 是一种电池供电的设备,在市电或发电机停电时提供短时间的供电。UPS 为服务器、网络设备和其他关键
配电系统应满足信息机房的使用要求,保证供电可靠性和灵活性,保证人身安全,便于施工、维修和管理,且必须做到技术先进、经济合理。 照明系统符合国家有关规定。 更多综合布线:综合布线光纤传输通道测试。 1.设计原则技术先进,可靠性高:集成管理,灵活性好;系统安全,保密性强;扩展容易,维护方便;经济实用,合理超前。 2.供电电源计算机机房供电采用380/220V电压、50Hz频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式。 因机房设备分计算机设备和计算机辅助设备,这两种设备对供电电源有不同的要求,所以采用两种不同的电源供电,即一种为普通电源,一种为不间断电源。 普通电源给计算机辅助设备供电,如空调、照明、维修插座、辅助插座等;不间断电源给计算机设备供电,如服务器、主机、终端、路由器、交换机、防火墙等设备。 两种电源引入不同的配电箱,即安装在主机房内的普通电源配电箱和UPS电源配电箱内,再由配电箱分别送给计算机设备和计算机辅助设备。 3.控制和保护设备为了确保设备能安全可靠地运转、电源准确灵敏通电和断电,电源控制及保护设备应选用可靠灵敏的空气开关(部分带漏电保护)。 视设备情况不同,具有过载保护、短路保护和漏电保护功能,以确保电源控制和设备的安全。 4.计算机专用地计算机系统的直流地又称逻辑地。 为了使计算机正常工作,直流地是零电位参考点,但不一定是大地电位。 如果把该接地系统经低阻通路接至大地,则称为接大地。 如该接地系统不与大地相接,而是与大地绝缘,则称为直流地悬浮。 通常经过适当的处理后再接地,即采用串联接地-多点接地、并联接地-单点接地及网络接地等几种情况。 为了实现接地电阻R≤l欧姆,人为地埋入地中的金属件(如钢管、角钢、扁钢、圆钢等)称为人工接地体;兼作接地体用的直接与大地接触的各金属构件、金属井管、钢筋混凝土等建筑物的基础,以及金属管道和设备等称为自然接地体。 与接地体连接并引至机房内的金属电线称为接地线,接地体和接地线的总和称为接地装置。 5.电缆敷设与配管配线随系统图配各低压配电箱一台,上设电流表、电压表、指示灯。 配电柜根据实际用电情况和可扩充容量进行设计。 暂估用电量为30kw。 接地采用TN-s方式,采用三相五线制,零线和地线严格分开。 UPS供电方式为3×16mm2+2×10mm2阻燃性电缆引入机柜。 考虑到机房电缆受环境温度影响及散热条件不好,电缆载流量取环境温度为+40℃时的载流量。 全部电缆选用阻燃型电力电缆或阻燃交联电力电缆,以满足机房防火的要求。 所有机柜设备及墙地面插座均通过200mm×50mm铺地桥架完成,进入墙体部分通过JDG20管或包塑软管完成。 为防止机房地面漏水,导致电线电缆被浸泡,地板下所有金属线槽均通过线槽托架高于地面5cm。 吊顶内灯具、插座电源线选用阻火燃聚氯乙烯绝缘铜芯线,电线管内敷设,电缆末端穿金属软管以防止鼠咬。 所有接线头均采用焊锡或压线帽。 所有金属管、金属线槽和金属软管均可靠接地。 金属管与金属管之间、金属线槽与金属线槽之间以及金属管与金属线槽之间均通过跨接地线连接。 在金属线槽通过不同防火区时,采用防火堵料封闭,以减少火灾蔓延。 6.照明系统计算机机房的照明供电属于辅助供电系统的范畴,但它具有一定的特殊性和独立性。 机房照明的好坏不仅会影响计算机操作人员和软、硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机的可靠运行。 因此,合理地选择照明方式、灯具类型、布局及一些相关器材等,在装修电气工程中不可忽视。 由于机房里各类房间的分工不同,对照度要求也不相同,主机房的平均照度可按200LX、300LX和500LX取值。 基本工作间即第一类辅助工作间的平均照度按100LX、l50LX和200LX取值;第二、三类辅助房间则可参照执行。 同时,将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,因为这些因素也会对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。 一般照明又叫普通照明或总体照明,是指整个场所或场所的某部份基本上照度均匀的照明。 混合照明是指在一般照明不满足局部需求时,增加局部照明以组成所谓的混合照明。 事故照明又称应急照明,是指在正常照明因故障或停电熄灭后,供处理计算机的遗留工作或供人员、设备转移用的照明。 在市电停电后,为保证工作人员做存盘等紧急处理,机房内采用高效应急照明灯。 市电停后自动投入,应急照明由UPS电源供电,并均匀布置无死角。 全区由配电柜提供一趟电源,设置应急照明灯。 主机房内加设一套应急疏散指示标志灯。 照明的布局应根据机房美观、位置重要性和设备位置需要来布局。 从机房美观考虑,灯具的布局应均匀布置,即纵横方向保持一定距离,并根据机房的面积情况确定灯具的方向;从位置的重要性考虑;灯具应根据该位置的性质和作用来确定布置以达到更好的效果;同时,设备的位置需要也要考虑避免阴影、便于维护等因素。 机房灯具材料宜选择无启辉器或电子镇流器的灯具、带灯片且防眩光的灯具、能兼做空调器回风口的灯具、整体装饰性好的灯具且发光效率高的灯具。 照明灯具采用分散控制方式,即通过墙面饶板开关控制灯具的开启。
1.谁有网络机房强电配电知识和实例 35个机柜的IDC机房配电 本工程新增通信负荷 本工程新增通信设备的交流负荷合计约为220V/74KW,见下表: 序号 设备名称 单位 数量 功耗(220V/KW) 1 客户机架 架 35 35*2KW 2 客户电源架 架 0 0 3 客户网络架 架 2 2*2KW 3 核心设备机架 架 0 0 总功耗 74KW 3。 2 交流不间断电源(UPS)供电系统及设备配置 3。 2。 1 交流不间断电源(UPS)供电系统 **局新建IDC 机房内UPS供电系统按照本工程通信设备供电要求进行建设,根据本工程新增通信负荷计算:本工程安装1套120KVA(1 1)UPS冗余供电系统,供电容量为120KVA;按120KVA容量配置UPS后备蓄电池两组,UPS后备蓄电池放电时间:单机满载约为15分钟。 UPS供电系统在正常情况下由两台UPS并联均分负荷运行,当市电停电而移动油机尚未投入正常供电时,由蓄电池放电来保证通信负荷的不间断供电。 要求变配电间内两路市电均停电的情况下,移动油机应及时到位供电并首先向UPS系统供电。 当一台UPS发生故障时,则由另一台UPS承担全部负荷。 当两台UPS均发生故障且市电正常时,则通过静态旁路自动将负荷转换至旁路,由市电直接供电。 当UPS系统需要进行维修时,可通过手动操作,使市电通过维修旁路开关直接向负载供电。 3。 2。 2 交流不间断电源(UPS)设备配置原则 通信设备供电保障时间是IDC机房UPS蓄电池容量计算的依据。 根据蓄电池容量公式:Q=KIT/η[1 α(t-25)] (a)进行计算。 考虑到本工程**局新建IDC机房供电类别及供电安全可靠性的要求,**局新建IDC机房UPS后备蓄电池放电时间按满足本工程新增负荷(220V/74KW)后备15分钟计算。 其中:K为安全系数,取1。 25;I为通信负荷电流;T为放电小时数;t为最低环境温度,取15℃;η为放电容量系数;α为电池温度系数,一般取0。 008 UPS后备蓄电池的总容量,应按UPS功率因数,采用恒功率方法(公式b)估算出蓄电池的放电电流I,再根据公式(a)算出蓄电池的容量。 I= (b) 式中:S—UPS额定容量(KVA) I—蓄电池的计算放电电流(A) —逆变器的效率 U—逆变器的标称输入电压(V) 按本工程新增通信设备理论功耗值(220V/74KW)计算,本工程新增UPS供电系统负载率约为78%。 3。 2。 3 本工程设备配置 机房名称 设备名称 型号规格 单位 数量 **新建分散化IDC建设工程 UPS输入配电屏 380V/400A 台 1 120KVA UPS主机1#、2# 380V/120KVA 台 2 UPS后备蓄电池组1#、2# 单机满载后备15分钟 组 2 UPS电池开关箱 只 2 UPS输出一级配电屏 380V/200A 台 1 UPS上走线柜 台 1 UPS输出二级配电屏 380V/100A 台 3 地气盒 DJH-II 只 3 数据机房走线架上接地铜排 块 3 空调配电屏 380V/400A 台 1 电力电池室立柜式空调机组 5匹机 台 3 IDC机房专用空调机组 套 2 4.**分散化IDC建设工程市电引入方案 **分散化IDC建设工程IDC机房UPS输入配电屏自**局低压配电间内分别引入两路电源,其中一路引自甲路市电低压配电柜输出断路器(400A),作为主用电源;另一路引自乙路市电低压配电柜输出断路器(400A),作为备用电源,两路市电的自动转换和计量在UPS输入配电屏内进行,以保证新建IDC机房UPS供电的安全可靠性。 5.接地 本项目**分散化IDC建设工程要求采取联合接地方式(由土建工程负责引入),即通信设备的工作接地、保护地、建筑物防雷接地共用同一个接地体,要求接地电阻值小于3欧姆。 本项目在**分散化IDC建设工程电力电池室内新装地气盒3只,所有设备的工作接地、保护接地均引自该地气盒。 本项目在IDC机房新装电缆走线架上新装3块接地铜排用于各数据机架的保护接地。 2.什么叫机房专用配电柜 计算机机房专用配电柜,主要是指低压配电柜,在机房供配电系统中是重要的组成装置。 机房低压配电柜设计的正确合理,配电柜内部件性能的好坏,对整个机房的正常用电起着重要的作用。 配电柜由自动空气开关、隔离开关、接触器、断电器、指示器、按钮、开关、电量仪、采集模块、电源防雷器等元器件和柜体组成。 配电柜具体配置及其技术要求如下: (1)机房配电柜在编号时,除正常设配电柜号外,还应加配电柜的用途。 如:动力配电柜、UPS配电柜。 (2)机房配电柜根据用途设计各路供电准确,可靠。 不同性质的供电对象不放在一个柜内控制。 配电柜内要留用备用电路,作机房设备扩充时用。 以便增容和维护使用。 (3)配电柜面板上可显示电流(大小及三相平衡情况)电压、频率用采集模块将运行状态传给场地集中监控系统。 等。 3.使用无机房电梯时,有哪些基本安全要求需要注意 作为现在都市比较常见的一种设备,无机房电梯相对于有机房电梯而言,将机房,控制系统以及相关配置都搬到了电梯当中,利用其它装置代替了这些辅助设施。 在提倡环保的二十一世纪, 不少建筑都选用无机房电梯,现在我们来 看看我们需要注意哪些安全要求: 首先,由于无机房电梯没有机房及多余空间,所以这类装置设备在进行 后期维修保养时,需要隔离人员从电梯的顶层层站出入口及无机电梯房的相关井道进出。 因此,进行维护保养的工作人员应在进行维修保养时采取相应的安全防护措施。 其次,无机房电梯当中的主要组成部分通常都安装在井道当中。 这样一来,工作人员在进行维修保养的时候,不仅行动空间比较狭小、更加拥有了一定的危险性。 所以任何操作都必须按照规定的要求进行,切记不能随意采取其他操作。 第三,在进行无机房电梯层站检修工作时,应该有专业的工作人员看护,从而保证层站检修过程中相关的无机房电梯处理关闭锁紧的状态,以避免给作业及其他相关人员的伤害。 第四,工作人员在进入轿顶的时候,务必是按照正确的步骤展开相关防护栏,除此之外,在踏上轿顶之前,就应该使用相关开关切断电器安全回路,这样可确保无机房电梯不 会出现随意移动的现象。 最后,作业人员在轿顶进行操作的过程当中,如果轿厢存在移动现象,那么身体的任何一个部位都不可以超出防护栏的范围内。 作业人员在离开轿顶的时候,也应该首先确定是否存在松动的零部件,这样防止零部件的脱落,造成意外事故的产生。 除了以上几点外,针对无机房电梯的基本安全要求还有很多,大家要了解更多关于无机房电梯的知识。 这样才能正确操作和使用无机房电梯。 4.谁知道科学用电、节约用电的知识 在全国电力紧缺的严重形势下,每个人都应该从身边做起,以科学用电的方法,为节约电能源贡献自己的力量。 具体来说有以下几种方法; 1、选择节能型家电。 节能型家电产品比普通家电产品能效高其节能效果为普通家电的30%-70%选择节能型家电产品可以花较少的电费带来更多更好的享受。 2、选用节能灯。 节能型荧光灯的综合电能利用率比白炽灯高70%以上一只功率9瓦的节能型荧光灯相当于40瓦普通白炽灯的亮度且使用寿命比白炽灯长5倍。 如果每个家庭换上一只节能型荧光灯那么全国每年就能相应减少10%的照明用电。 3、合理使用空调。 据专家测算一台1.5匹分体式空调机如果温度调高1摄氏度按运行10小时计算能节省0.5度电而调高1摄氏度室温人们所能感到的舒适度并不会降低。 4、减少待机损耗。 我国城市家庭每天待机能耗相当于一盏15瓦白炽灯24小时的用电量一天耗电约0.36千瓦时年耗电量131.4千瓦时。 按100万户计家用电器待机年耗电约1.3亿千瓦时。 5、选择低谷用电。 在一天中23时到次日7时为用电低谷期使用低谷电可以缓解高峰电力不足按目前的峰谷电价政策谷期电价为全天最低电价选择低谷用电可以为居民节省电费。 节约用电,不仅是我们每一个人的责任和义务,日积月累还能为我们自己省出一笔不小的费用。 以下是平时一些节电小知识。 1、冷气机 冷气设定温度每提高1℃ 可省电 6%,温度以设定在26~28℃为宜。 如在东西向开窗,应装设百叶窗或窗帘,以减少太阳辐射热进入室内,降低冷气用电量。 停用冷气前5~10分钟可先调高温度设定,维持送风可较省电。 冷气房内避免使用高热负载之用具,如熨斗、火锅、炊具等。 冷气运转中应关妥门窗,尽量减少进出房间的次数;对于开放式商店则应于入口处装设空气帘以减少冷气外泄,以免增加耗电。 冷气房内配合电风扇使用,可使室内冷气分布较为均匀,不需降低设定温度即可达到相同的舒适感,并可降低冷气机电力消耗。 2、电冰箱 食物应先冷却降温再放入冰箱,避免浪费冷能。 电冰箱不要塞满食物,储藏量以八分满为宜,以免阻碍冷气流通,避免负荷过重。 减少开门次数,电冰箱门每开一次,压缩机需多运转十分钟才能恢复低温状态。 电冰箱门应经常保持密闭。 3、照明灯具 选用有「节能标章」之萤光灯管。 采用省电灯管(泡),较传统白炽灯省电约60%以上。 选用电子式安定器,可较传统安定器省电30%。 选用配合电子安定器使用,发光效率高,演色性高的高频三波长日光灯管为最佳选择。 40W单管日光灯(含安定器)较20W双管日光灯效率高出30%以上。 4、微波炉 微波炉适合食物的加温和解冻,参考微波食谱作菜省电效果好。 密封食物应开启后再放入微波炉加热。 烹调食物前,可先在食物表面喷洒少许水份以提高微波炉的效率,节省用电。 详读微波炉操作手册,以提高能源效率。 5、电饭锅 米饭烹煮时可先浸泡30分钟,再通电加热以缩短煮熟时间。 开关跳开后再闷15分钟才打开锅盖,米饭较香。 食物保温时间不要超过12小时。 6、电熨斗 配合衣料调整合适温度,适时使用蒸汽熨烫。 连续熨烫用完即切电,避免一次只烫一、二件或让熨斗空摆加热。 7、电磁炉 电磁炉的通风口应离开墙壁15公分以上且不要将异物放进吸气或排气口里。 不用时请立即关掉电源,以节省电力。 8、吹风机 洗头发后,应用毛巾将头发擦干些再使用吹风机以节省吹发时间之耗电量。 请勿在冷气房内使用吹风机吹头发,以免增加冷气房内之耗电量。 使用时,避免让异物掉入吹风机内,或堵塞吹风机之进出风口;并应不定期清除吹风机之进、出风口,以免阻碍冷热风的流通,造成机体内部温度过高而导致机件的故障。 9、洗衣机 洗衣前宜先浸泡20分钟。 自动洗衣模式应依清洁剂,衣物脏污程度及布料种类选择适当方式。 衣物少时可用手洗,或累积一定数量再用洗衣机一次清洗。 10、电视 电视机放置至少应离开墙壁10公分以上,以利散热。 一般说明书上所标示的消耗电力系指音量与亮度调到最大之值,平日使用时所消耗的电量,约为上述的70%左右,若音量与亮度调高时,相对也较耗电。 电视机应避免调高画面亮度,可有利省电。 使用放影机影像输出端子连接电视机影像输入端子,除提升画质外,并可减少功率消耗。 避免长时间收看电视,因为电视机温度高较耗电。 长时间不看电视应拔掉电源插头,床前电视可设定睡眠定时开关。 11、饮水机 机关、学校请在饮水机电源侧加装时控开关,于夜间下班或休假时自动切断电源以节约用电。 12、吸尘器 先整理房间再使用吸尘器,可以减少吸尘器使用时间。 使用时依地面(地毯或地砖)情况、尘量多少调整风量强弱,并配合适用的吸嘴。 勤于清理或更换集尘滤袋。 13、电热水器 电热水器使用220V,并应加装漏电断路器,安全又省电。 瞬间电热水器装置于水龙头端,没有保温热损,比较省电。 14、电梯 电梯机房冷却通风扇应以温控开关控制运转。 提倡步行运动,上下三楼层以内尽可能不搭电梯。 有二台电梯时,可设定隔层停靠,一台为单数层,另一台为双数层。 如有多台电梯,可设定于非尖峰时间减台运转。 电梯内之照明及通风在待。 5.计算机机房建设需要掌握哪些知识 一、主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:1.用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m;2.面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2m;3.背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不宜小于lm;4.当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于1.2m;5.成行排列的机柜,其长度超过6m时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过15m时,在两个出H通道之间还应增加出口通道。 出口通道的宽度不宜小于lm,局部可为0.8m。 二、人流、物流及出入口:1.主机房宜设置单独出入口,当与其他功能用房共用出入口时,应避免人流和物流的交叉。 2.有人操作区域和无人操作区域宜分开布置。 3.电子信息系统机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求,建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m。 主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV。 电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。 电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。 电子信息系统机房应设置火灾自动报警系统。 6.电梯机房和井道的管理应注意哪些事项 根据使用单位的具体情况,在机房内可设维修人员值班管理,其他人员严禁入内; 无人值班的机房必须上锁。 机房和井道需保证没有雨雪侵入的可能,去机房的通道不得有障碍物。 机房内应当干燥,与水箱和烟道隔离,通风良好,机房顶应有保温层,寒冷地区 应考虑采暖,并有充分的照明(照明电源与控制线路分别敷设),机房温度不宜过高。 机房内不得用作与电梯无关的储藏室,保持整洁,除检查维修所必需的简单工具、仪器以及“四氯化碳”灭火装置和电梯备品备件外,不应存放其他物品。 井道内除规定的电梯设备外,不得存放杂物。 用于清洁的物品和油泥抹布等易燃物品,必须随时清理,并储存在金属容器内。 电梯长期不使用时,应将机房的总电源断开。
随着计算机技术的日益发展,越来越多的企、事业单位配备了计算机系统。 一方面,计算机系统复杂昂贵,机器能否正确运行将直接影响实际上工作;另一方面,我国现阶段的市电状况远远不能满足计算机系统的需要。 因此,机房的供电就成了机房建设中的一个重要环节。 在机房供电的设计中,一定要注意以下几个问题:一、关于计算机系统的专用地线实际应用中,很多单位的机房并未设置计算机系统的专用地线;从而大大缩短了计算机的使用寿命。 铺设计算机专用地线时,一定要避开交流地极和避雷地极,切不可将专用地线随意接到建筑物的钢筋网或金属下水道管上、需要注意的是,专用地线的接地电阻值小于1Ω。 二、关于电源的净化必须对进入机房的市电进行净化,可采用两种方式:一是采用大功率的交流自动稳压电源,对计算机设备进行集中式供电,另一种是使用UPS不间断电源。 其中第一种价格较低,效果也较差。 使用UPS不间断电源供电也有两种方法:一种是集中式供电;另一种是分散式供电,集中式供电需采用大功率的在线式UPS,其输出一般是正弦,效果最佳。 分散式供电使用小功率的UPS,分别对各个机器进行供电,UPS可以是在线式的也可是后备式的。 一般说来,后备式的UPS只是有简单的静态转换开头,正常情况下,直接将市电供应给负载;;而在线式UPS则是由逆变器产生净化了的交流电。 因此,在条件允许的情况下,建议使用在线式UPS。 三、其它应注意的问题1.每个电源插座不可接过多的负载;2.一定要将计算机的地线和零线分开;3.应考虑电源传输线所能通过的最大电流;
前言:最近远瞻电子有接到很多客户咨询机房改造这块,也有机房改造的需求,那我们就来浅谈一下关于机房改造。机房改造的内容主要是哪几个板块?
新的数据中心机房根据现有需求考虑5-10年的扩容,为数据中心的设备扩容预留一定的空间。以前建设的机房在面积过小、设备摆放不规则、无冗余的情况下进行改造,改造的内容包含线缆路由改造、精密空调系统改造、机柜改造、基础环境改造等。
一、线路改造
线路改造包含强电线缆改造和弱电线缆改造。5年前的机房大部分都采用地板下走线,阻挡了空调的送风,改造时尽量让地板下的线槽安装方向与空调送风方向一致,在条件允许的情况下,把机房内强电、弱电线槽由下走线改为上走线,地板下空间作为空调静压箱。
针对用户的不同,使用机房内网络的传输介质要求不同,当数据传输大时网络速度就越慢,对整个机房网络全部重新敷设是不现实的,但对机房内网络主干线进行改造是必要的。
这里我们可以选择6A类布线系统,第一它的速度可迅速提升到一个新的高度,达到千兆网络,同时6 A类布线系统自身的质量特性就能屏蔽强电的回波损耗和干扰,可保证信道的整体性能长期处在最优状态。
二、空调系统改造
建设机房时都考虑机房内设备运行环境的洁净度和湿温度等,但对于老机房,其空调考虑冗余较少,且随着机房内设备的增加,机房内的热负荷会越来越大,原有的空调设备已不能满足机房建设要求。改造主要考虑以下几个方面:
(1)精密空调冗余:重新核算机房内设备的热负荷,且根据设备发热量的大小及需要重新调整精密空调的位置,每个防护分区至少考虑一台整机备份,分区既有利于对设备的保护,也保证了机房精密空调的连续制冷效率。
(2)冷热通道的建设:打破常规,将机柜采用“背靠背,面对面”的摆放,这样在两排机柜的正面之间的通道中间布置冷风出口,通道上方封堵,形成一个密闭的“冷通道”空气区,冷空气流经设备后形成热空气,排放到两排机柜背面中的“热通道”中,通过热通道上方布置的回风口回到空调系统,使整个机房气流、能量流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高了制冷效果。
三、机柜改造
随着业务的发展,机房内原有线槽内已布满线缆,很多的线缆很难一一对应,为了实现新的需求,很多机房使用方通过在原有布线的基础上重新布线,这样机柜上的线缆就多了,而且杂乱。针对这种情况下的机柜改造,我们考虑如下:
第一,机房内的网线部分与电话线部分分开布线,即左侧全部走网线,右侧全部走电话线,然后将线缆每个1.0m进行绑扎,防止线缆相互拉拽而产生损坏,这样可以有效地减少近端串扰。
第二,规范布线,对出现氧化层或者卡头松弛的水晶头重新制作,这样可以有效减少网络通断故障的发生,更减少回波损耗造成的干扰。
第三,清理废弃线缆,这样既可以节省网络资源,也便于机房管理人员进行控制。
经过以上步骤处理,机柜就比较整齐、简洁,同时也方便机房管理人员查找线路,且减少物理层面间的网络信号干扰。
四、供电系统改造
针对老机房设备的增加、空调升级改造等情况,与之相协调的配电系统也在改造范围内,特别对于有些不能停电的设备,其配电系统的改造更加重要。
第一,根据用户的需求及设备的重要性,对主机房内的设备至少配置两路供电系统,当一路供电系统发生故障时能及时切换到备用电路,保证数据传输不中断。
第二,对于断电后造成重大损失的机房设备,在考虑设置冗余UPS不间断电源外,还需要考虑柴油发电机,当供电系统运转正常,柴油发电机组处于待机状态,一旦两路市电都中断时,系统能马上切换到柴油发电机:市电恢复时,机组自动退出运行。
在以上改造的基础上也应该注意一些细节,因为细节也体现着机房的安全,也能体现两点;所以我们改造时必须保持清醒的头脑,把问题处理在细节处和萌芽状态中。
综上所述,机房改造要考虑的因素有很多,需要根据用户的需求,优化网络结构,提高系统安全性集抵御风险能力。
UPS电源主要给主要的计算机设备提供不间断的电源。 可采用两台柏克MTT系列300kUPS并机运行组成业界广泛应用的1+1冗余并机系统,可靠性是单机的5.5倍。 为了确保重要负载不会因为UPS、电池、内部模块系统等的故障造成断电等问题,在现有技术条件下,采用N+1型UPS冗余并机供电系统是消除这些故障的最佳供电方案。 它是在确保各台UPS单机的逆变器输出电源处于同幅度、同频率和同相位的条件下(出现在各种UPS单机之间的环流等于零),将N+1台具有相同输出功率的UPS单机的输出端置于并联输出状态来运行的供电系统。 这种先进的并机方案大大优于UPS的单机运行以及热备份运行等方式。 采用N+1冗余并机供电系统的高可靠性体现在以下方面:1.确保在有一台UPS出故障时,仍然能够为所有负载提供不间断的高可靠的电源。 2.冗余并机系统带来了负载用电的可靠性的显著提升,并使该类负载的供电可靠性达到99.999%甚至更高。 3.在随着客户业务的增长,对负载设备进行扩容时,只需对现有的并机系统进行扩容即可,而无需新建一套新的UPS供电系统,从而为客户节省相应的成本,并依然保持该供电系统的高可靠性。 1、分散式直接并联, UPS建议可直接并联,不需增加并机柜,已内置自动旁路和维修旁路。 节省用户机房空间、降 低购买成本和便于将来扩容。 2、要求并联均流精度高标准,使各台UPS的负载不平衡度<2%,环流<1A。 3、并机信号总线必须环型连接,简洁可靠,自动冗余。 4、各台UPS之间可自动协调,用户无需关注开机顺序;过载转旁路后系统能自动恢复;即使在某台UPS发生故障退 出运行以后,余下UPS仍能稳定运行。 5、监控软件特别适合中国客户应用,建议均为全中文视窗界面,免费提供的智能监控软件可以直接连接全部UPS。 伴随着网络机房的迅猛发展,我们有理由相信,UPS供电系统也将会用更高质量的电源和更高可靠性的解决方案为网络机房提供强有力的电源保障。 文章摘自柏克电源广州分公司的“网络机房UPS电源管理解决方案”一文,具体的到他们公司网站上查看吧,你这么大功率的UPS解决方案,要找专业做UPS工程的公司帮你解决。
随着电子信息技术的飞速发展,数据中心建设的规模和数量不断扩大,对供配电系统的设计要求越来越高,以确保电子信息系统安全、稳定、可靠的运行,因此要充分做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保。 本文结合某证券大楼实际工程项目,讨论数据机房供配电系统的设计,在可靠运行的情况下更加经济合理、安全适用。 对于A级数据中心机房供电系统非常重要,是维持数据机房运行的关键。 GB —2017《数据机房设计规范》中要求 A级数据机房应由双重电源供电,并且需要设置柴油发电机组和不间断电源(UPS) 系统,且柴油发电机燃料存储量宜满足12h用量。 1 项目概况西南某证券大楼总建筑面积为.99 m2, 其中数据中心总建筑面积约为 5000 m2,包括1F数据机房发电机房、7F数据机房变电所、8F和9F数据机房。 功能区域包括主机房( 业务网机房、涉密机房区、中心监控区) 、管理区( 运行维护区、开发测试中心、仓库、备件室) 和辅助用房( 机房专用空调、电力保障室、消防系统、培训室、值班监控室、呼叫中心机房).如果该数据机房的电子信息系统运行中断,将造成重大的经济损失。 根据规范 GB —2017《数据机房设计规范》,确定该数据机房为 A级数据机房。 2供配电系统设计2.1 供电电源该数据机房按A级机房设计,电子信息设备、空调、照明等负荷均为一级用电负荷。 采用城市10kV双重电源供电,另设置2台自备柴油发电机组和UPS作为备用电源。 该工程变电所有功计算负荷为950kW,计算容量为1000kVA,设2台1250kVA 的干式变压器,变压器负载率不超过50% 。 设置2台常用功率为1000kW( 1250kVA) 自备数据柴油发电机组作为数据机房备用电源,变电所为数据机房专用变电所,设在7F,发电机房设在 1F。 低压配电系统的接地形式采用TN-S系统。 2.2 供配电系统构成10kV高压电源由 2个变电站引来,高压和低压不联络,由柴油发电机引来一路电源作第三电源,主备用电源和发电机电源在变压器出线处切换,切换后对数据机房用电设备供电。 数据中心供配电系数据机房共设4套500kVA UPS 系统,每2套500kVA UPS组成2N双母线系统,双回路双柜输出为机房内所有计算机系统设备( 服务器、网络设备、存储设备等) 供电,UPS 系统的后备电池备用时间为15min。 机房的服务器与存储机柜单机柜平均负荷按3 kW 考虑,最大负荷不超过5kW。 2.3 供配电系统特点(1) 电源采用10 kV双重电源; 变压器满足容错要求,采用2N系统,2台变压器每台负载率不超过50% ; 另外设2台发电机系统作为第三电源,主备用电源和发电机电源在变压器出线处切换; 2路10 kV高压系统中间不联络,低压配电系统中间不联络; 4套500 kVA UPS 系统,每2套UPS组成2N双母线系统。 (2) 目前的IT设备均为自带双电源切换的设备,对于这种10kV高压、变压器、发电机、UPS完全100%备用的系统,UPS采用单电源进线,UPS1( UPS3)和UPS2( UPS4) 进线分别引自2台变压器,末端IT设备的2路电源分别引自 UPS1( UPS3)和UPS2( UPS4) ,实现 IT 设备末端切换,而在UPS处不采用双电源进线的方式。 电源完全备用,在IT设备之前的双重电源尽可能独立,不发生联系,以保证末端切换前电源的独立性,使得系统更简单、可靠。 (3) 空调制冷系统和供电系统非常重要,是维持生产运行的关键。 如果为制冷系统供电的电源出现故障,机房环境温度会加速上升。 空调系统和机房照明采用双电源供电,末端切换,干线采用放射式配电系统,当两路电源都失电时由发电机供电。 3 变配电系统的谐波问题UPS 采用绝缘栅门极晶体管( IGBT) 高频整流器,故UPS本身配置谐波抑制设备。 正常情况下,UPS 在30%负荷率时电流总谐波畸变率 <8%,在100%负荷率时电流总谐波畸变率 <5%。 逆变器采用 IGBT元件,输出电压波形为连续的正弦波,在负荷率100%时线性负荷的电压总谐波畸变率≤3%,非线性负荷的电压总谐波畸变率≤5%,可以不设置有源电力滤波装置。 因此,考虑到经济性,该工程未设置有源电力滤波装置,依靠 UPS 自身配置的谐波抑制设备抑制谐波。 4 变配电系统的抗震设计抗震设防烈度 6°及以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计。 变配电室的抗震设计主要注意事项如下:(1)变压器、发电机组安装就位后应焊接牢固,内部线圈应固定在电压器、发电机外壳内的支承结构上; 变压器、发电机的支承面宜适当加宽,并设置防止移动和倾倒的限位器。 (2)变压器、柴油发电机组、配电柜等机电设备的抗震经专业公司根据 GB —2014《建筑机电工程抗震设计规范》[3]深化设计,并经建筑设计单位认可后才实施。 (3)配电箱( 柜) 、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求; 靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固,当底部安装螺栓或焊接强度不够时应将顶部与墙壁进行连接。 当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时,根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式; 壁式安装的配电箱与隔墙之间应采用金属膨胀螺栓连接。 5安科瑞列头柜及监测产品介绍随着数据中心的迅猛发展,数据中心能耗问题也越来越突出,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。 AMC系列数据中心精密配电系统是针对数据机房末端设计的,能够综合采集所有能源数据的智能系统,为交直流电源配电柜提供精确的电参量信息,并可通过通讯将数据上传到动环监控系统,实现对整个数据机房的实时监控和有效管理,为实现绿色IDC提供可靠保证。 5.1精密配电管理解决方案5.1.1交流系统1)功能要求:遥测:输入分路的三相电压、三相电流、有功功率、有功电度;输出分路的单相电压、单相电流、有功功率、有功电度;遥信:输入分路的过压/欠压,缺相,过流,输入分路和输出分路的开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、功率等参数的越限报警功能。
在构建高效、安全的机房时,每一步都至关重要。首先,防尘处理至关重要,通过刷防尘漆确保空调系统的清洁度,而隔断工程采用不锈钢边框钢化玻璃,兼顾隔音、隔热与承重需求。墙面装饰则需防尘、防潮、防水、保温,确保环境稳定。
电气系统是心脏:综合供电系统包括低压配电、UPS备份电源和高效照明,确保电力供应的稳定和冗余。
机房空调是关键,专用设备能实现恒温恒湿,低露点,高效换气,确保设备在洁净的环境中运行。空调特点在于大风量、适应热负荷变化和高可靠性,以应对各种工作负载。
消防系统采用七氟丙烷灭火,与大楼系统联动,配备声光报警和紧急撤离策略,自动、手动操作与应急响应相结合,全方位保护机房。
防雷接地系统与动力与环境监控系统协同,提供24/7全面监控,微模块机柜系统则通过冷热通道设计优化资源利用。屏蔽系统防止电磁干扰,确保数据传输的精确无误。
屏蔽室设计需精细:电磁波吸收、反射和板内损耗影响屏蔽效果,B级标准的中心机房需考虑防尘、供电、空调、安全及监控等多维度。机房建设需注重环境因素,如选址、颜色、位置布置,以及避免常见问题如冷却管理、隐藏泄漏等。
菲尔普斯专家强调,良好的冷却管理不仅能避免额外的负荷成本,还能通过如安装备用面板等策略,延缓设施升级的需求。因此,每一步决策都直接关乎机房的效能和成本效益。
随着互联网的飞速发展,数据中心(IDC)机房的建设变得越来越重要。IDC机房是互联网信息的重要存储和传输中心,是企业信息化建设的核心基础设施之一。因此,IDC机房的规划和设计是非常关键的。
本文将介绍IDC机房建设的规划和设计步骤,以及相关的注意事项。
一、需求分析
在进行IDC机房的规划和设计之前,首先需要进行需求分析。这一步骤是非常重要的,因为只有了解客户的需求和要求,才能够制定出合适的规划和设计方案。
在需求分析的过程中,需要考虑以下几个方面:
1.业务需求:需要了解客户的业务类型、业务规模、业务特点等信息,以便为客户提供合适的机房设计方案。
2.设备需求:需要了解客户的设备类型、数量、功率等信息,以便为客户提供适合的机房设备配置方案。
3.安全需求:需要了解客户的安全要求,包括物理安全、网络安全、数据安全等方面,以便为客户提供安全可靠的机房设计方案。
二、机房规划
在进行机房规划时,需要考虑以下几个方面:
1.机房位置:机房的位置需要选择在安全、稳定、通风、排水、供电等方面都比较完备的地方。
2.机房面积:根据客户的需求和要求,确定机房的面积,包括机架数量、机柜数量、操作区域、通道等方面。
3.机房布局:根据机房面积和客户的需求,设计机房的布局,包括机架、机柜、操作区域、通道等方面。
4.机房设备配置:根据客户的设备需求和要求,确定机房的设备配置,包括UPS、空调、消防、监控等方面。
5.机房安全:根据客户的安全需求,设计机房的物理安全、网络安全、数据安全等方面,确保机房的安全可靠。
三、机房设计
在进行机房设计时,需要考虑以下几个方面:
1.机房建筑:根据机房规划的要求,进行机房建筑的设计,包括机房的墙体、地面、天花板等方面。
2.机房电力:根据机房设备的功率需求,进行机房电力的设计,包括配电系统、UPS、发电机等方面。
3.机房空调:根据机房的热量负荷,进行机房空调的设计,确保机房的温度、湿度、空气流通等方面符合要求。
4.机房消防:根据机房的安全需求,进行机房消防的设计,包括火灾报警系统、灭火系统等方面。
5.机房监控:根据机房的安全需求,进行机房监控的设计,包括视频监控、门禁系统等方面。
冗余供电形势为不间断电源(UPS)目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类。 1、 备式UPS电源它是静止式UPS的最初形式,应用广泛,技术成熟,一般只用小功率范围,电路简单,价格低廉。 这种UPS对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善:其工作性能特点:1) 市电利用率高,可达96%。 2) 输出能力强,对负载电流波峰因数、浪涌系数、输出功率因数、过载等没有严格的限制。 3) 输出转换开关受切换电流能力和动作时间限制。 4) 输入功率因数和输入电流谐波取决于负载性质。 2、 在线互动式UPS电源也称为3端口式UPS电源,使用的是工频变压器。 从能量传递的角度来考虑,其变压器在3个能量流动的端口;端口1连接市电输入,端口2通过双向变换器与蓄电池相连,端口3输出,市电供电时,交流电经端口1流入变压器,在稳压电路的控制下选择合适的变压器抽头拉入,同时在端口2的双向变换器的作用下借助蓄电池的能量转换共同调节端口3上的输出电压,以此来达到比较好的稳压效果。 当市电掉电时,蓄电池通过双向变换器经端口2给变压器供电,维持端口3上的交流输出。 在线动式UPS电源在变压器抽头切换的过程中,双向变换器作为逆变器方式工作,蓄电池供电,因此能实现输出电压的不间断。 其工作性能特点:1) 市电利用率高,可达98%。 2) 输出能力强,对负载电流波峰因数、浪涌系数、输出功率因数、过载等没有严格的限制。 3) 输入功率因数和输入电流谐波取决于负载性质。 4) 变换器直接接在输出端,并处于热备份状态。 对输出电压尖峰干扰有抑制作用。 5) 输入开关存在断开时间,致使UPS输出仍有转换时间,但比后备式小得多。 6) 变换器同时具有充电功能,且其充电能力很强。 7) 如在输入开关与自动稳压器之间串接一电感,当市电掉电时,逆变器可立即向负载供电,可避免输入开关未断开时,逆变器反馈到电网而出现短路的危险。 3、 双变换在线式UPS电源它是属于串联功率传输方式。 当市电存在时,实现AC->DC转换功能,一方面向DC->AC逆变器提供能量,同时还向蓄电池充电。 该整流器多为可控硅整流器,但也有IGBT-PWM-DSP高频变换新一代整流器。 当逆变时,完成DC->AC转换功能,向输出端提供高质量电能,无论由市电供电或转向电池供电,其转换时间为零。 当逆变器过载或发生故障时,逆变器停止输出,静态开关自动转换,由市电直接向负载供电。 静态开关为智能型大功率无触点开关。 其工作性能特点:1) 不管有无市电供应,负载的全部功率都由逆变器提供,保证高质量的电力输出。 2) 由于全部负载功率都由逆变器提供,因而UPS的输出能力不理想,对负载提出限制条件,如负载流峰值因数,过载能力,输出功率因数等。 3) 对可控整流器还存在输入功率因数低,无功损耗大,输入谐波电流对电网产生极大的,当然,若使用IGBT-PWM-DSP整流技术成功率因数校正技术,可把输入功率因数提高到接近1。 4、 双逆变电压补偿在线式UPS电源此项技术是近些年提出来的,主要是把交流稳压技术中的电压补偿原理(delta变换)应用到UPS的主电路中,产生一种新的UPS电路结构型式,它属于串并联功率传输。 其工作性能特点:1) 逆变器(II)监视输出端,并与逆变器(I)参与主电路电压的调整,可向负载提供高质量的电能。 2) 市电掉电时,输出电压不受影响,没有转换时间;当负载电流发生畸变时,由逆变器(II)调整补偿,因而是在线工作方式。 3) 当市电存在时,逆变器(I)与(II)只对输入电压与输出电压的差值进行调整与补偿,逆变器只承担最大输出功率的20%,因而功率余最大。 过载能力强。 4) 逆变器(I)同时完成对输入端的功率因数校正功能。 输入功率因数可达到0.99,输入谐波电流<3%。 5) 在市电存在时,由于两个逆变器承担的最大功率仅为输出功率的1/5,因此整机效率可达到96%。 6) 在市电存在时,逆变器(II)功率强度仅为额定值的1/5,因此功率器件的可靠性必然大大幅度提高。 7) 由于具有输入功率因数补偿,因而有节能效果。
本文地址:http://www.hyyidc.com/article/17946.html