Kai žmonės galvoja apie elektros energijos sistemas aduomenų centras, į galvą ateina įprasti įtariamieji-transformatoriai,UPSvienetai, atsarginiai generatoriai. Ir nuoširdžiai? Tai prasminga. Tai yra dideli, ryškūs rinkinio elementai, kurie nuolat įjungia šviesą.
Tačiau yra ir kitas komponentas, kuris tyliai atlieka didžiąją dalį sunkių kasdienių darbų: nuotolinis maitinimo skydelis arba RPP.
Dabar RPP nekeičia įtampos. Tai retai būna laidos žvaigždė elektros kambaryje. Tačiau tai yra pagrindinė dalis, kaip galia patenka ten, kur jai reikia. Tiesą sakant, tai, kaip kuriate ir išdėstote RPP, gali turėti tiesioginės įtakos-transformatoriaus dydžiui, harmoniniam veikimui ir netgi tai, kaip lengvai galėsite vėliau išplėsti.
Taip, RPP ir transformatoriai atlieka labai skirtingus darbus. Tačiau jie yra labiau susiję, nei daugelis žmonių supranta.

Taigi, kas tiksliai yra RPP?
Paprasčiau tariant, RPP yra antrinis maitinimo skydelis. Jis ima elektrą iš aukštupioPDUir tiekia jį į keletą serverių stelažų.
Užuot vedžioję kabelius visur iš vienos centrinės vietos, naudokite RPP, kad priartintumėte maitinimą prie IT įrangos. Dėl to visas elektros išdėstymas tampa švaresnis, labiau organizuotas ir -svarbu,-paprastesnis mastelio keitimas plečiantis įrenginiui.
Įprasta RPP rankena:
Elektros tiekimas kroviniams laikyti
Atšakų grandinių apsauga
Energijos suvartojimo stebėjimas
Ateityje plėtra tampa paprastesnė
Kabelių valdymo išlaikymas
Nelabai skamba. Bet dideliame duomenų centre su šimtais ar tūkstančiais stelažų? RPP yra būtinos norint, kad viskas būtų valdoma.
Kur tinka RPP?
Štai tipiškas duomenų centro maitinimo kelias:
Komunalinis tinklas → Vidutinės įtampos skirstomieji įrenginiai → Galios transformatorius → UPS → PDU →RPP→ Rack PDU → Serveriai
Žvelgdami į tą grandinę matote, kad RPP yra gana arti tikrosios IT įrangos. Bet kiekviena per tą skydelį tekanti galia gaunama prieš{1}}pradedant nuo transformatoriaus.
Štai kodėl transformatorių inžinieriai iš tikrųjų labai rūpinasi RPP diegimu. Kiek plokščių? Kokias apkrovas jie palaiko? Koks planuojamas augimas? Visa tai įtakoja, kurį transformatorių pasirinksite.
|
Komponentas |
Pagrindinis darbas |
|
Transformatorius |
Įtampos konvertavimas, pirminis paskirstymas |
|
UPS |
Atsarginis maitinimas + kondicionavimas |
|
PDU |
Pagrindinis energijos paskirstymas |
|
RPP |
Antrinis paskirstymas serverio eilutėms |
|
Rack PDU |
Maitinimas stovo viduje |
|
Serveriai |
Tiesą sakant, naudojant jėgą |
Kaip RPP apkrovos veikia transformatoriaus dydį
Štai koks dalykas{0}}transformatoriaus dydžio nustatymas – tai ne tik šiandieninių apkrovų sumavimas ir tai, kad tai atlikta.
Dauguma duomenų centrų kuriami galvojant apie augimą. Ta duomenų salė, kuri šiandien pustušti? Po poros metų jis gali būti išnaudotas.
Pateikiame greitą pavyzdį:
|
RPP skaičius |
Pajėgumas vienam RPP |
Bendra prijungta apkrova |
|
4 |
225 kVA |
900 kVA |
|
8 |
225 kVA |
1 800 kVA |
|
10 |
225 kVA |
2 250 kVA |
|
12 |
225 kVA |
2 700 kVA |
Bet tai tik dalis istorijos. Taip pat turite galvoti apie:
Ateities plėtra
Atleidimo poreikiai
UPS nuostoliai
Krovinių įvairovė
Ilgalaikis{0}}pajėgumų planavimas
Taigi įrenginys su 2 250 kVA apskaičiuota apkrova gali būti įrengtas2500 kVA-ar net 3000 kVA-transformatorius. Nes kai nauji stelažai pradeda pasirodyti greičiau nei tikėtasi, šiek tiek papildomos talpos praverčia.
|
Prijungta apkrova |
Rekomenduojamas transformatoriaus dydis |
|
900 kVA |
1000 kVA |
|
1 800 kVA |
2000 kVA |
|
2 250 kVA |
2500 kVA |
|
2 700 kVA |
3000 kVA |
Harmonikos: paslėptas galvos skausmas
Gerai, dabar šiek tiek įsigilinkime į piktžoles.
Dauguma į RPP prijungtų įrankių naudoja perjungimo{0}}režimo maitinimo šaltinius (SMPS). Žinoma, jie yra veiksmingi,-tačiau jie taip pat kenkia jūsų energijos kokybei, nes sukuria harmonines sroves.
Dažni kaltininkai:
Serveriai
Sandėliavimo sistemos
Tinklo jungikliai
Blade serveriai
AI ir GPU klasteriai
Užuot nubrėžę gražią, sklandžią srovės bangos formą, šios apkrovos sukuria harmonikas, kurios grįžta paskirstymo tinklu ir atsitrenkia į jūsų transformatorių.
|
Harmoninė tvarka |
Tipiškas šaltinis |
Galima problema |
|
3-ioji |
SMPS apkrovos |
Perkaitę nuliniai laidininkai |
|
5-oji |
UPS, IT įranga |
Transformatorinis šildymas |
|
7-oji |
VFD |
Papildomi nuostoliai |
|
11 ir 13 d |
Galios elektronika |
Prasta maitinimo kokybė |
Laikui bėgant, per daug harmonikų gali sukelti:
Didesni transformatoriaus nuostoliai
Karštesnė operacija
Papildomas įtempimas izoliacijai
Mažesnis efektyvumas
Trumpesnis įrangos tarnavimo laikas
Ne visai tai, ko norite misijos{0}}kritinėje įstaigoje.
|
Harmoninis efektas |
Poveikis transformatoriui |
|
Sūkurinių srovių nuostoliai |
Apvijų šildymas |
|
Klaidingi nuostoliai |
Mažesnis efektyvumas |
|
Didesnis temperatūros kilimas |
Izoliacija sensta greičiau |
|
Įtampos iškraipymas |
Prasta maitinimo kokybė |
|
Neutralios srovės kaupimasis |
Papildomas terminis stresas |
Kodėl K-Įvertinti transformeriai yra tokie dažni
Kadangi šiais laikais harmonikos beveik neišvengiamos, su ja yra daug duomenų centrųK-įvertinti transformatoriai. Jie sukurti taip, kad atlaikytų papildomą šilumą dėl ne-tiesinių apkrovų.
|
K-faktorius |
Įprastas naudojimo atvejis |
|
K-4 |
Šviesos harmonikos |
|
K-13 |
Įmonės duomenų centrai |
|
K-20 |
Colo/debesų įrenginiai |
|
K-30 |
AI, hiperskalė |
Kuo aukštesnis K-klasis, tuo geriau transformatorius susidoroja su harmonikomis be virimo. Didėjant dirbtinio intelekto darbo krūviams, K-20 ir K-30 transformatoriai dabar yra daug dažnesni nei prieš keletą metų.
Harmoniniai mažinimo transformatoriai, skirti RPP
Kartais neužtenka valdyti harmonikų. Didesniuose įrenginiuose jūs noritesumažintijuos prie šaltinio.
Štai kurHarmoniniai mažinimo transformatoriai (HMT)Jie naudoja specialius apvijų išdėstymus ir fazių-perjungimo triukus, kad panaikintų tam tikras harmonikas, kol jos pasklis jūsų sistemoje.
|
Funkcija |
Nauda |
|
Harmoninis redukcija |
Žemesnis THD |
|
Geresnis efektyvumas |
Mažiau energijos švaistymo |
|
Aušintuvo veikimas |
Žemesnės temp |
|
Pagerinta maitinimo kokybė |
Stabili įtampa |
|
Įrangos apsauga |
Mažiau streso elektronikai |
Didelio{0}}tankio duomenų centrams HMT gali būti puikus būdas padidinti patikimumą ir energijos kokybę.
Sausi{0}}tipas ir alyvos{2}}transformatoriai
Šiuolaikiniams duomenų centramssausų{0}}tipo transformatoriųpaprastai reikia eiti-. Štai kodėl:
|
Funkcija |
Sausas{0}}Tipas |
Aliejaus-pilta |
|
Priešgaisrinė sauga |
Puikiai |
Vidutinis |
|
Instaliacija viduje |
Idealus |
Labiau apribota |
|
Priežiūra |
Žemas |
Aukštesnis |
|
Rizika aplinkai |
Minimalus |
Galimas alyvos nutekėjimas |
|
Tinkamumas duomenų centrui |
Labai pageidaujama |
Mažiau paplitęs |
Lietamosios dervos sausieji{0}}tipo transformatoriaiužtikrina puikų atsparumą ugniai, mažai priežiūros ir natūraliai tinka patalpose. Štai kodėl jie naudojami visame pasaulyje svarbiose patalpose.
Apvyniojimas
Iš pirmo žvilgsnio RPP atrodo tik dar vienas paskirstymo skydelis. Tačiau tai iš tikrųjų atlieka daug didesnį vaidmenį jūsų duomenų centro elektros projekte, nei dauguma žmonių supranta.
Kiekviena apkrova, prijungta per RPP, turi įtakos transformatoriaus galiai, harmonikų lygiams ir ilgalaikiam{0}} veikimui. Didėjant stelažų tankiui-ir dirbtinis intelektas padidina energijos poreikį-, šie ryšiai yra svarbesni nei bet kada.
Pasirinkus tinkamą transformatorių (K-vertinimo, harmoniką mažinančio arba didelio-efektyvumo sauso-tipo) padeda išlaikyti patikimumą šiandien, o rytoj palieka erdvės augti.
Galų gale, gera energijos paskirstymo sistema nėra tik elektros tiekimas. Svarbu tai daryti saugiai, efektyviai ir nuosekliai{1}}metus metus.
DUK
Kl .: Kaip greitai galite pristatyti transformatorių?
A: Tai priklauso nuo transformatoriaus kiekio ir galios, paprastai per vieną mėnesį nuo pirkėjo patvirtintos datos brėžinio.
Kl .: Kiek laiko galite suteikti kokybės garantiją?
A: 24 mėnesiai nuo transformatoriaus veikimo datos.
Kl .: Kokį mokėjimo būdą sutinkate?
A: Pageidautina T/T (pavedimas), priimami abu L/C.






