Главная - Блоги - Детали

Что такое шкаф для массива?

Массивные шкафы используются для распространения и управления одним или несколькими массивами шкафов в одной комнате и поставляются с защитными функциями. В таких средах, как помещения для управления электроэнергией, комнаты для оборудования для связи и большие центры обработки данных, массивные шкафы необходимы и необходимы.

The example picture of an array Cabinet

 

 

I. Что такое шкаф для массива и основная концепция шкафов массива

 

 

Шкаф матрицы относится к шкафу, расположенному в верхнем конце ряда оборудования шкафа (первая позиция, сродни «головой») и обычно называется массивом. Обычно он состоит из корпуса шкафа и сопровождающих его компонентов. Корпус шкафа состоит из скелета, передних и задних дверей (односторонние шкафы матрицы отсутствуют задние двери, что требует задней панели), боковых панелей, верхних панелей и базовых панелей. Массивные шкафы разработаны с защитными функциями.
 
Шкафы массива могут быть классифицированы на основе их установки в шкафы для головных шкафов, средних шкафов и хвостовых шкафов, а также отличаются как высоковольтные шкафы для массивов или массивные шкафы с низким напряжением.
Конкретные условия окружающей среды и требования к внешнему виду для шкафов массива следующие:
 
Условия окружающей среды
□ Рабочая температура: -5 ~ +40 степень.
□ Относительная влажность: меньше или равна 85%RH (при 25 ± 5 градусах).
□ Высота: меньше или равна 1000 м. Если высота превышает 1000 м, использование должно быть распределено в соответствии с общими требованиями полупроводникового преобразователя и положениями коммутации электрической сети.
□ Вертикальный наклон: меньше или равен 2 градуса.
Требования к внешнему виду
□ Покрытие шкафа должно быть гладким и даже по цвету, без капель или воздействия подстилающей поверхности; Металлические детали не должны иметь заусенцев или ржавчины.
□ Дверные панели и боковые панели шкафа должны быть плоскими, без деформации, деформации или значительного встряхивания; Открытия на дверной панели должны быть равномерными.
□ Маркировка на шкафу должна быть полной, чистой, последовательно окрашенной и долговечной. Теги или пространства для секвенирования должны быть обозначены на верхней и задней части шкафа, а места для маркировки номеров массива должны быть предоставлены на боковых панелях, обращенных наружу головы и хвостовых шкафов.
□ Шкафы и их аксессуары, покрытия, маркировки, украшения и т. Д. Должны быть изготовлены из пламенных или некоммерческих материалов.

 

 

II Массивовые шкафы с низким напряжением


Шкафы массивов с низким напряжением могут быть классифицированы на сетевые шкафы, шкафы массивов KVM, шкафы для массива сервера и т. Д.

 

(1) Шкафы сети массивов


Шкафы сетевых массивов используются для размещения компьютерного оборудования, оборудования для сети обработки данных или связанных с ними устройств, а также для предоставления среды для информационных сетей, источника питания, охлаждения и других требований, необходимых для эксплуатации оборудования, в полностью заключенном или полуколонном корпусе шкафа, также известного каксерверные шкафы или стойкиПолем Они обычно придерживаются стандартного размера стойки {0}} дюйма, что означает, что ширина шкафа составляет 600 мм, а ширина панели устройств составляет 19 дюймов (482,6 мм), а высота содержит многократно 1U (44,45 мм). В редких случаях a 23- дюйм стандартстойкатакже используется. При необходимости шкафы могут быть изготовлены на заказ до определенных размеров. Внешняя форма шкафа, как показано на рисунке 1.

 

Figure 1 Cabinet External Shape Schematic

Рисунок 1 Схема внешней формы шкафа

 

1) Особенности сетевых шкафов

□ Разработано с рациональной структурой и идеей массового спроса;
□ Отличные вентиляционные свойства, с вентилируемыми передними дверями и соответствующими задними дверями;
□ В основном предназначен для связи и данных;
□ Сделано исключительно из высококачественной холодной стали, обеспечивая равномерно распределенного напряжения;
□ Весь шкаф электростатически покрыт порошковым покрытием;
□ Сварная структура рамы предлагает лучшее несущее нагрузку;
□ Семонтируемая и полностью открытая конструкция, которая делает транспортировку, установку и обслуживание удобным, с красиво оформленными гладкими кривыми и легко съемными.

 

2) Компоненты сетевых шкафов

Основная рамка шкафа сети массива состоит из высококачественной стальной пластины с холодным приводом, свариваемой, с щедрым внешним видом. Это позволяет получить как верхнюю, так и нижнюю проводку, и она оснащена вентилятором с теплодиспацией сверху, чтобы помочь охлаждению активного оборудования. В зависимости от мощности, есть размеры, такие как 6U, 9U, 12U, 16U, 18U, 20U и т. Д.
Сетевые шкафыкак правило, состоят из корпуса шкафа и прикрепленных деталей; Тело включает в себя раму, монтажные столбы, передние и задние двери, боковые панели, верхние панели, нижние панели и полки. Аксессуары включают в себя блок распределения питания, сетевые интерфейсы, кабельные впадины, замки, перегородки, компоненты уплотнения, вентиляторы и т. Д.
 

3) Классификация шкафов сетевых массивов

□ Шкафы для сети массивов могут быть классифицированы в соответствии с различными методами охлаждения кондиционирования на передний впуск, впускное впуск и верхние впускные шкафы.
□ На основании присутствия и степени герметизации дверей шкафов, шкафы для сетевых массивов могут быть классифицированы как закрытые, полузакрытые и открытые шкафы.
□ В зависимости от типа используемой мощности, шкафы сетевых массивов могут быть классифицированы как AC 220V, AC 380V, DC 48V и DC 240V.
□ В зависимости от точек входа кабелей связи и кабелей питания в шкаф, шкафы для сетевых массивов могут быть классифицированы как верхняя проводка, нижняя проводка, а также верхние и нижние шкафы.


4) Размер, структура и конфигурация шкафов сетевых массивов


4.1) Размеры сетевых шкафов

□ Высота шкафа обычно варьируется среди 2000 мм, 2200 мм, 2400 мм и 2600 мм, причем 2200 мм является рекомендуемый размер. Высота шкафов с нижним потреблением не должна превышать 2200 мм.
□ Рекомендуемая ширина шкафа составляет 19 дюймов (600 мм), 23 дюйма (800 мм) в качестве альтернативы в особых обстоятельствах.
□ Стандартные глубины шкафа включают 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1100 мм и 1200 мм. Шкафы с нижним потреблением должны иметь глубину не менее 1100 мм, с рекомендацией 1100 мм; Шкафы переднего впуска не должны превышать глубину 1100 мм с рекомендацией 1000 мм.

 

4.2) Основная структура шкафов сетевых массивов

 

Основная структура шкафов сетевых массивов состоит из каркаса, передних и задних дверей, боковых панелей, верхней пластины, базовой пластины и соответствующих компонентов местоположения и крепления. Внутри шкафа могут быть установлены колонны для монтажа, полки, а также системы для притока и оттока воздуха, а также оборудование для распределения питания. Структура шкафа шкафа с днем-верхом продемонстрирована в схеме ниже. Фундаментальная структура фронтального притока воздуха и верхнего притока воздуха аналогична конструкции шкафа для приточного воздуха с днем-верхом, а также может ссылаться на схему ниже.

 

Figure: Schematic Representation of a Bottom-to-Top Air Inflow Cabinet's Basic

Рисунок: схематическое представление базового шкафа для притока от дна до вершины.

Структура
Строительство сетевого массива должно быть надежным, что позволяет надежно фиксировать как нижнее, так и сверху на месте, поддерживая тем самым нагрузку на верхних кабелей и структурных компонентов. Все отдельные детали, а также внутренняя и внешняя общая структура должны проявлять достаточную жесткость и жесткость, чтобы предотвратить какое -либо колебание или деформацию после установки оборудования. Корпус шкафа и компоненты внутренней установки, такие как монтажные колонны и полки, должны соответствовать требованиям сейсмического сопротивления.
Рамка сетевого шкафа изготовлена ​​из стальных пластин с холодными, или алюминиевых сплавов, в то время как боковые панели, передние и задние двери, полки и армированные верхние и нижние конструкции используют либо холодные стальные пластины, либо материалы превосходной производительности.
Сборка шкафа сетевого массива должна поддерживать последовательность и взаимозаменяемость, с компонентами и закрепленными элементами, использующими стандартные и общие детали в полной мере без какого -либо ослабления. Открытые детали и эксплуатационные зоны должны быть гладкими без острых краев или заусенцев.
Двери и боковые панели сетевого шкафа массива предназначены для съемки, что делает их гибкими для открытия и закрытия, обеспечивая надежную блокировку и облегчая установку и техническое обслуживание конструкции.
Двери шкафа должны открываться на угол не менее 110 градусов; Разборка и сборка боковых панелей не должны влиять на общую ширину шкафа.
Как передние, так и задние двери сетевого шкафа матрица должны быть наружу, причем входная дверь является единственной дверью, а задней дверей либо одной двери, либо симметричными двойными дверями; Они поставляются с замками и могут быть заменены отдельными замками в соответствии с потребностями пользователя, если это необходимо.
Сетевые массивы могут быть установлены рядом и должны оснащены с помощьюразъемыДля соединения шкафа в качестве стандартного.

 

4.3) Внутренняя структура сетевых массивов.

 

Интерьер шкафа сети массива должен иметь 4 или 6 монтажных столбцов для установки оборудования и защиты полков, которые можно отрегулировать вперед и назад. Расстояние между столбцами и расстоянием между отверстиями, наряду с другими внутренними размерами шкафа, должно соответствовать требованиям пользователей.
Внутренние полки сетевого шкафа матрицы имеют глубину 600 мм ± 5 мм. Стандартная полка может иметь вес больше или равен 40 кг, в то время как усиленная полка может выдержать больше или равен 80 кг. Полки должны быть легко вписаться и снять, с регулируемыми высотами монтажа и спереди-спиной. Метод фиксации полки может варьироваться в зависимости от потребностей пользователей и может включать винты, пружинные булавки или защелки.
Эффективная глубина монтажа для оборудования внутри сетевого шкафа матрицы должна быть больше или равна 720 мм.

 

4.4) Дополнительная конфигурация шкафов сетевых массивов

 

На левой и правой сторонах задней части сетевого шкафа матрицы установлена ​​одна доска для обрезки края или проводная корыта для изготовления кабелей и линий электропередачи и линий электропередачи; всеуправление кабелемКомпоненты должны быть адекватно спланированы и полны полезности, облегчая простоту работы.

 

(2) шкафы массивов KVM


Шкафы массивов KVM имеют те же функции, композицию, классификацию, технические требования, размеры, структуру и конфигурацию, как сетевые шкафы и установлены с оборудованием KVM.
 

(3) шкафы для массивов серверов

Шкафы на массивы серверов аналогичны шкафам сети массивов с точки зрения функций, композиции, классификации, технических требований, размеров, структуры и конфигурации и установлены на серверах KVM.

 

 

 

Iii. Шкафы матрицы высоковольтных мощностей

 

 

Шкафы матрицы высоковольтных мощностей могут быть классифицированы на такие типы, как общие шкафы массива мощности, шкафы матрицы переменного тока/постоянного тока и шкафы для матриц с точным распределением.

 

(1) Основная концепция высоковольтных мощных шкафов

 

1) Состав массивов распределения мощности.

Как правило, шкаф для распределения энергии состоит из самого шкафа и дополнительных компонентов. Шкаф состоит из каркаса, передних и задних дверей (односторонние шкафы не имеют задней двери, но обладают задней панелью), боковой панели, верхней плиты и базовой пластины. Дополнительные компоненты включают в себя модули распределения входной мощности, модули вывода ветвей, нейтральные шины, шины заземления, выходные интерфейсы сигнала, модули электрического измерения, устройства отображения данных, дверные замки и поддерживающие ножки.

 

2) Классификация массивов распределения энергии.

Шкафы распределения питания могут быть классифицированы по их установке положения на головные шкафы, промежуточные шкафы и конечные шкафы. На основе ориентации и количества дверей и контрольных поверхностей их можно разделить на односторонние шкафы и двусторонние шкафы. Уместно использовать односторонние шкафы в качестве шкафов для головы или конечных.

 

3) Принцип работы шкафов распределения электроэнергии.

Когда входная мощность переменного тока 380 В (или 220 В) попадает в шкаф, живой провод подключен к выключателю основной цепи через «окно -медный терминал». Оттуда мощность протекает через выключатель основной цепи → Трансформатор тока → шина → Несколько выключателей ветвей → Соответствующие блоки клеммы в выходном модуле → на нагрузку пользователя. Заземляющий проволока, после входа в шкаф, подключается к выключателю основной цепи через «оконную медную терминал» → затем к заземлению медной полосы на выходном модуле, а также через соответствующие блоки клеммы грунтовой медной полосы → на нагрузку пользователя, завершая распределение источника питания переменного тока. Клеммы блоки на выходном модуле собирают электрические сигналы включения/выключения от выключателей ветвей и отправляют их в централизованную коробку отбора проб, а затем на панель электрического управления, обеспечивая индикацию и функции тревоги для непрерывности мощности в каждой ветви.

 

4) Основные особенности массивов распределения мощности.

Тела шкафов для распределения энергии изготовлены из высококачественных стальных пластин с холодным путем с электростатической отделкой распыления, создавая эстетически приятный вид. Удобное управление клиентами входных и выходных линий и полного доступа к фронту для операций. Уникальный дизайн предлагает возможность расширения живого. В филиале Lights.each есть соответствующие идентификационные номера, индикаторные светильники и удобную маркировку для клиентов. Удержание Data: когда происходит отключение питания, все настройки шкафа и параметры состояния до того, как неисправность будет автоматически сохранена. После восстановления мощности эти параметры автоматически возвращаются в свои предыдущие состояния. Они поставляются с интерфейсом RS232 для централизованного мониторинга силового шкафа.

 

5) Условия окружающей среды требования к массивам распределения электроэнергии.

 

 

5.1) Общие требования к шкафам массивов.
□ Силовые шкафы должны иметь полный набор съемных и заменяемых единиц с фиксированной распределением мощности (PDU) для подачи ввода мощности, распределения, защиты, соединения/отключения и сосудов (розеток или терминалов). Не рекомендуется использовать распределение AC и DC в одном и том же шкафу (исключая распределение вентилятора охлаждения шкафа).
 
5.2) Структурные и установки требования к шкафам массивов.
□ Блок распределения мощности шкафа в идеале должен принять вертикально интегрированную, похожую на полоса структуру, которая сочетает в себе функции распределения, защиты и сосуда, с отсоединенным фронтом для легкой установки или замены модулей и кабельных соединений.
□ Отдельная конструкция применяется для силового шкафа, где входные, распределительные и защитные детали размещаются в верхней или нижней части оборудования, в то время как детали сосуда остаются в вертикально расположенном полосатом блоке.
 
5.3) Условия окружающей среды для шкафов массива электроэнергии
□ Рабочая температура: -5 ~ +40 степень.
□ Относительная влажность: меньше или равна 85%RH (при 25 ± 5 градусах).
□ Высота: меньше или равна 1000 м. На высотах выше 1000 м, снижение должно применяться в соответствии с общими требованиями к полупроводниковым преобразователям и конвертерам коммутации энергосистемы.
□ Вертикальное наклон: меньше или равна 25%.
□ Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа.
 
5.4) Основные требования к шкафам массива мощности
Шкафы распределения питания должны соответствовать соответствующим техническим требованиям YD/T 585.
Материалы и компоненты, используемые в шкафах распределения электроэнергии (крепеж, уплотнения), должны проходить механические, химические и электрические результаты в соответствии с национальными стандартами китайских национальных стандартов, стандартов связи и стандартов, связанных с МЭК.
Расстояния ползучий и электрические зазоры между проводящими частями и между проводящими или заземленными компонентами внутри шкафов должны соответствовать стандартам GB/T 3797-2005.
Повышение температуры всех электрических компонентов и деталей в шкафах распределения мощности, когда поставляется с номинальным током, должен соответствовать соответствующим требованиям YD/T 585.
Шкафы распределения электроэнергии должны иметь устройства для защиты молнии и защиты от всплесков, причем уровни защиты соответствуют требованиям класса 2 класса 2 YD/T 944.
 
5.5) Внешняя структура шкафов матрицы мощности
□ Размеры шкафов распределения питания должны координироваться с размерами сетевых шкафов, в основном в зависимости от размера и выходной емкости сетевых шкафов.
□ Структурная конструкция шкафов распределения мощности должна обеспечивать безопасную и надежную работу и обслуживание, а тепло, дуги, удары, вибрации и магнитные или электрические поля, генерируемые электрическими компонентами во время работы, не должны влиять на нормальное функционирование других компонентов.
□ Шкафы распределения питания должны использовать полностью закрытую конструкцию, включая боковые панели, основание, верхнюю и передние и задние двери (односторонние шкафы должны иметь заднюю панель вместо задней двери).
□ Внешность структурных компонентов должны быть плоскими и гладкими, с однородными и твердыми точками сварки, которые не имеют трещин, шлака, искажений или сжигания.
□ Метод входа и выхода кабеля для шкафов для распределения питания должен быть предпочтительно сверху вверх, по крайней мере, один прямоугольный входной порт, который составляет 80 мм*500 мм.
□ Шкаф должен использовать двухдверную конструкцию для верхних и нижних секций (одиночные или двойные двери необязательны для шкафов шириной менее 850 мм; для шкафов, более 850 мм, двойные двери должны использоваться как для верхних, так и для нижних секций), а двери должны открываться под углом не менее 90 градусов.
□ Поверхность шкафов распределения мощности должна быть покрыта неяльным слоем и быть аккуратным, даже цветным, без капель или экспозиции, причем все металлические детали не имеют заусенцев и ржавчины.
□ Проводка в шкафах распределения питания должна быть рациональной, с правильными соединениями на каждом жительном проволочном терминале и четкой маркировкой опасности.
□ Шкафы распределения энергии и их компоненты, покрытия, маркировки и украшения должны использовать пламени-возвращаемые или неплохие материалы.
 
5.6) Требования к распределению электроэнергии в шкафах массива мощности
□ Шкафы распределения питания должны удовлетворить требование, чтобы обеспечить совершенно независимые источники питания с двумя целями для одного или нескольких столбцов сетевых шкафов.
□ Для шкафов с двойным кругом каждая цепь должна иметь свою собственную нейтральную шину и не быть взаимосвязанной или общей.
□ Количество выходных ветвей в шкафу для распределения питания должно соответствовать требованиям количества и емкости обслуживаемых сетевых шкафов.
 
5.7) Номинальные значения:
□ Номинальное напряжение: AC Трехфазный пятипроводная 380 В.
□ Номинальная частота: 50 Гц.
□ Одиночный вход (всего).
□ Оценка выходной ветви (а): (10), 16, 20, 25, (32).
ПРИМЕЧАНИЕ. Значения в скобках предлагают менее распространенный выбор, но доступны по специальному запросу.

 

6) Электрические характеристики шкафов распределения мощности

□ Сопротивление изоляции: сопротивление изоляции между каждой проводящей схемой и между каждым проводником и шасси (или заземлением) должно составлять 230 МОм.
□ Диэлектрическая прочность: AC2500V, 50 Гц, 1 мин, без разрыва, без артирования.
□ Номинальное напряжение для оборудования для распределения питания переменного тока: 380 В или 220 В.

 

7) Структура шкафов матрицы мощности

□ Передние электрические компоненты шкафов распределения питания: верхняя средняя передняя панель шкафа размещает четыре типа огней индикатора сигнализации (ветвь, перенапряжение, невыполнение, модуль ЖК -дисплея и мембранные переключатели. Зумщики и индикатор питания установлены на передней части верхней рамы шкафа.
□ Состав системы мониторинга для шкафов распределения питания: система мониторинга состоит из платы отбора проб, выпрямителя, платы управления, модуля дисплея ЖК -дисплея, переключателя мембраны, индикатора ЖК -индикатора, панели световой индикации питания, линии отбора проб тревоги и зуммера.
□ Линии ввода питания для шкафов распределения питания: обычно выбирается двойной вход питания, и если одна система питания выходит из строя, другая автоматически включается для поддержания непрерывного источника питания. Для защиты от короткой замыкания и перегрузки выключатели из формованных корпусов используются перед двойными источниками питания, обеспечивая защиту короткой замыкания и перегрузки, а также функции изоляции для удобного обслуживания.
□ Интеллектуальная система мониторинга распределения питания позволяет контролировать, тревожить и статистический анализ состояния переключателя и условия нагрузки системы распределения. Контролируемые входные электрические параметры включают в себя: электричество, активная мощность, реактивная мощность, кажущаяся мощность, коэффициент мощности, трехфазное напряжение, ток, частота и т. Д. Контролируемая выходная ветвь электрические параметры включают в себя: оценивающий ток, фактический ток, процент нагрузки, ток нагрузки, процент нагрузки, электричество, коэффициент мощности и т. Д. Надежная информация для управления энергоэффективностью и снижения потребления.

 

(2) Шкафы массивов распределения электроэнергии для общих источников питания

Шкафы массива распределения электроэнергии для общих источников питания в основном используются в комнатах телекоммуникации и оборудовании для трансмиссии, установленных на головке или хвосте строк оборудования для распределения питания для связи и сетевого оборудования.
Особенности общих шкафов распределения мощности:
Интерьер шкафа принимает унифицированный дизайн, который является аккуратным и эстетически приятным. Общие шкафы имеют стеклянные двери для прямого и надежного обзора. Кабельные входные отверстия присутствуют как на верхней, так и в нижней части шкафа, чтобы облегчить маршрутизацию кабеля сверху через комнатукабельный подносили снизу через кабельную траншею.
Использование выключателей с высокой надежностью устраняет недостатки защиты предохранителей, значительно сокращая время простоя для устранения неполадок и обеспечения безопасной и надежной работы оборудования.
Шкафы обеспечивают перегрузку и защиту от короткого замыкания для каждой ветвиной цепи, обеспечивая стабильную и надежную производительность.
Стандартный шкаф для распределения питания может поставлять до 96 ветвей с использованием выходов терминалов.
Шкафы имеют общую нейтральную штангу и заземляющую плату, чтобы обеспечить эффективное заземление.

 

(3) Шкафы массивов распределения электроэнергии переменного тока/постоянного тока

Шкафы распределения питания AC/DC являются ключевыми физическими инфраструктурами в серверных комнатах и ​​являются основным компонентом распределения источника питания по разным уровням и строкам в серверной комнате. При разработке общих технических решений и выбора оборудования рекомендуется следовать принципу обеспечения координации между немедленной шкалой строительства и планами долгосрочного развития для удовлетворения будущего роста услуг данных.
Проектирование и установка шкафов распределения электроэнергии AC/DC должны соответствовать национальной технической политике и текущих стандартов для пожарной безопасности, электрической безопасности, сопротивления землетрясения, защиты окружающей среды и экономии энергии.

 

1) Основные требования к массивам распределения мощности переменного тока/постоянного тока

Технические требования к шкафам распределения питания переменного тока применимы к трехфазному пятипроводному системе низковольтного энергоснабжения. Требования кабинета распределения мощности DC подходят для DC -48 V питания, с диапазоном -40--57 V, где работающие и защитные заземления четко различаются.

 

2) Требования к окружающей среде и установке для массивов распределения питания AC/DC:

□ Температура окружающей среды должна составлять между 0 ~ 40 градусов, средняя температура не превышает 35 градусов в течение 24 часов; Относительная влажность меньше или равна 90% при 20 ± 5 градусов.
□ Высота должна быть меньше или равна 2000 м.
□ Оборудование должно быть установлено в помещении, вдали от тяжелых вибраций и ударов, с максимальным углом наклона в 5 градусов от земли.
□ Рабочая среда должна быть свободна от проводящей взрывной пыли, коррозионных металлов и газов или паров, которые могут повредить изоляции.
□ Требования к сети входной мощности включают изменение частоты, меньше или равное 5%; Скорость искажения формы волны напряжения меньше или равна 5%, а допустимый диапазон колебаний напряжения составляет 85%~ 110%от номинального значения напряжения.
□ Пользователи должны выбрать место установки шкафа на основе фактической ситуации, обеспечивая открытие места для передних и задних дверей шкафа, а также поддерживать достаточное пространство для технического обслуживания и проводки.

 

3) Технические требования к шкафам массива распределения электроэнергии AC/DC:

□ Оборудование должно быть изготовлено из таких материалов, как сталь, которые могут противостоять механическим, электрическим и тепловым напряжениям; Эти материалы должны обладать антикоррозионными свойствами или быть надлежащим образом обработанными поверхностью.
□ При нормальных условиях нагрузки оборудование должно работать нормально, когда частота варьируется в пределах 98% ~ 102% от номинальной частоты.
□ Электрические компоненты в рамках оборудования должны соответствовать соответствующим правилам и сохранять свои электрические зазоры и расстояния ползучий в нормальных условиях.
□ Внешние терминалы проводника: во время нормальной работы или в случае короткого замыкания терминалы должны иметь возможность надежно подключаться к внешней медной или алюминиевой проводникам; Достаточно места для подключения внешних проводников из указанных материалов. Стресс, который может снизить нормальную продолжительность жизни проводников, не допускается.
□ Когда шкаф для распределения переменного тока переносит номинальный ток, повышение температуры каждого электрического компонента и детали не должно превышать ограничения, указанные в таблице 1.

Table 1: Temperature rise for each electrical component and part

Таблица 1: повышение температуры для каждого электрического компонента и части

 

4) Электрические характеристики массивов распределения мощности переменного тока/постоянного тока

Электрические характеристики массива распределения мощности переменного тока/постоянного тока приведены в таблице 2.
Таблица 2 Электрические характеристики массивов распределения мощности переменного тока/постоянного тока
Индексные элементы
Технический индекс
Условие испытания
Замечания
Устойчивость к изоляции
Больше или равен 10 ммм
Отключено от всех нагрузок и входной мощности
Измерения, проведенные между двумя проводниками цепи питания переменного тока и между любым проводником и шасси
Диэлектрическая прочность
Без разрыва или пропокача через 1 минуту
Тестовое напряжение: 1000 В, 50 Гц, отключено от всех нагрузок и входной мощности
Измерения, проведенные между двумя проводниками цепи питания переменного тока и между любым проводником и шасси
Переваленная тревога
+10% от номинального напряжения
Значение по умолчанию
_
Слова тревоги
-15% от номинального напряжения
Значение по умолчанию
_
Тревога из перегрузки
>рейтинг тока
Значение по умолчанию
_
Входное напряжение
380V
_
Общий вход-трехфазная пятипроводная система
Выходное напряжение
380V
_
Напряжение каждой схемы распределения


5) Типы источника питания AC/DC распределения

 

5.1) Источник питания переменного тока
□ Источник питания переменного тока: вход 380 В, выход 380 В или 220 В.
□ ТОВРЕМЕННАЯ ЕСТЬ: Общая пропускная способность тока подачи среднего шкафа распределения переменного тока и распределение мощности питания ветвей, соответствующих стандартным требованиям.
□ Фазовые провода Li, L2 и L3 выходных терминалов основного (главного маршрута) автоматического выключателя питания подключены к входным терминалам модулей ветвей, с терминалом нейтрального провода (n терминал) основного источника питания, непосредственно подключенной к терминалу для нейтрального провода оборудования (N терминал) входной конец (соединенный на рабочем заземленном матч -стержне).
□ Модули питания ветви (компоненты переключателя ветвления) состоят из автоматических выключателей воздушных цепи (разделенные между первичным и резервным копированием), расположенные рядом. Их входные концы находятся в форме чистых медных стержней, один конец, связанный с подключением, корреляцией с одной из трехфазных выходных терминалов основного выключателя цепи питания, а другой, подключенный ко всем входным концам разрывов воздушных цепи в основном или резервном пути. Модули филиала имеют антимодовые устройства для предотвращения операций ошибок переключения, которые могут быть вызваны отрядом панели переключения.
□ Шкаф оснащен двумя независимыми нейтральными стержнями (рабочая заземляющая медная сборы), чтобы гарантировать, что два входа переменного тока не мешают друг другу.
□ Система распределения мощности шкафа имеет двухэтапную функцию защиты цепи: выключатель основного маршрута является первым уровнем защиты, а выключатели воздушной цепи отраслевых модулей обеспечивают второй уровень; Входные концы основного автоматического выключателя маршрута оснащены подключаемыми проушинами, связанными с кабелями; Выходные концы мощности ветви (L терминал) могут быть настроены в соответствии с фактической емкостью.
□ Провода имеют цветовой кодировки в соответствии с цепи. Цвета для трехфазных пятипроводных систем AREPASE A: Желтая, фаза B: зеленый, фаза C: красный, нейтральный или общий проволока: голубая синяя, безопасная заземляющая проволока: желто-зеленый.
 
5.2) Благодарность питания постоянного тока
□ Поиск питания DC составляет 48 В, с диапазоном 40 ~ 57 В; Рабочий заземленный стержень и защитный заземленный стержень отчетливо отделены от источника питания переменного тока.

 

6) Функции распределения мощности переменного тока/постоянного тока.

□ Шкаф с распределением питания должен иметь слышимые и видимые сигналы тревоги для перегрузки, перенапряжения, недовольства, взорванного предохранителя, отключения и т. Д.
□ У него должна быть функция переоценки блокировки тревоги, то есть, если новый сигнал тревоги в течение периода, когда оригинальный сигнал тревоги не был устранен, и слышимый сигнал тревоги была отключена вручную, шкаф питания снова автоматически выпустит звуковой и визуальный сигнал тревоги.
□ Функция мониторинга: оснащена интерфейсом связи RS485 для реализации удаленного мониторинга. Система аварийных сигналов распределения мощности должна быть в состоянии отправлять данные тревоги в центр мониторинга верхнего уровня и одновременно звучать слышимая и визуальная тревога. Его интерфейс связи и протокол должны соответствовать соответствующим положениям YDN 023.
□ Удаленное измерение: трехфазное напряжение переменного тока, общий ток нагрузки.
□ Удаленная передача сигналов: выходное напряжение переменного тока перевышение/недостатки, обнаружение разлома разлома разбивки ветвей.

 

7) Защита от распределения электроэнергии AC/DC.

□ Шкаф для распределения питания AC/DC должен обладать мощностью защиты.

 

8) Требования к распределению электроэнергии AC/DC.

□ Шкаф должен иметь устройство нейтральной линии и защитное заземляющее устройство, которое должно иметь надежные электрические соединения между защитным заземляющим устройством и металлическим шкафом и заземляющим винтом дверей шкафа со значением сопротивления соединения, меньше или равным 0. 1 Ом.
□ Конкретные требования к терминалу заземляющего шкафа распределения электроэнергии следующие:
□ Приваренная на металлическом корпусе шкафа является терминал заземляющего средства для меди, а не меньший, чем M8.
□ Должно быть не менее 3 терминалов защитных заземления.
□ У него должен быть рабочее подключение питания.
□ У него должен быть защитный терминал заземления (PE) для источника питания.
□ Различные терминалы заземления не должны быть связаны друг с другом, когда продукт покидает завод, они изолированы друг от друга, а метод соединения определяется проектированием.

 

9) Функции AC/DC Distribution Scebints'monitoring и Alarm Functions
 

9.1) Основные требования
□ Шкаф для распределения питания AC/DC должен быть оснащен текущим монитором и сигналом тревоги, которое должно предоставить интеллектуальное интерфейс связи и соответствующее программное обеспечение для управления для централизованного мониторинга и управления серверной комнатой.
□ Конкретное содержание мониторинга интерфейса должно, по крайней мере, включать в себя общий входной ток, общее входное напряжение, каждый ток ветвления, разломы источника питания входного питания, состояние переключателя ветвя, каждое измерение электрического количества ветвей (необязательно) и условие качества питания (необязательно).
□ Все данные мониторинга и данные о тревоге должны иметь локальные функции хранения, а исторические данные должны быть сохранены, даже если система полностью без электричества.
 
9.2) Ак/постоянного тока
□ Шкаф с распределением мощности переменного тока/постоянного тока должен быть способен контролировать общий ток входного тока каждой цепи и каждого выходного ветвящего тока, представляя централизованный дисплей в интуитивно понятной форме (например, ЖК -дисплей, светодиод и т. Д.). Значения отображения включают в себя токи (питание) для каждой схемы шкафа сервера A и B, Total A+B ток (Power) и измерение электроэнергии (необязательно), точный до 0. 1A (0. 01KVA). Скорость обновления должна быть не менее раз в секунду; Точность трансформаторов, датчиков зала или шунтов, используемых для измерений тока, не должна быть меньше, чем класс 2.
 
9.3) AC/DC Distribution Array Cabinets'Alarm функции
□ Шкаф с распределением питания AC/DC должен быть в состоянии генерировать аварийные сигналы уровня первого или двух перегрузки (перегрузка) на основе контролируемых текущих значений и отображать их на экране, с помощью индикаторных огней и звука (необязательно); Если есть слышимый сигнал тревоги, у него также должна быть ручная функция, чтобы отключить звук тревоги. Как только текущее значение вернется к нормальному, тревога должна сбросить автоматически. Пороги тревоги должны быть установлены в соответствии с потребностями.
 
9.4) AC/DC Distribution Array Cabinets'display and Operation
□ Текущий экран мониторинга и отображения тревоги должен быть установлен на дверь шкафа или внутри шкафа в положении, которое облегчает простые наблюдения и эксплуатацию. Освоение индикатора тревоги должно быть установлено на дверь шкафа или на раме шкафа над дверью. Когда нет света индикатора тревоги, текущий экран мониторинга и отображения тревоги должен быть предпочтительно установлен на дверь.

 

10) Многоуровневая координация распределения питания шкафов AC/DC Power Array

□ Из источника выходного вывода UPS все уровни автоматических выключателей (предохранители) по всему маршруту от распределения до серверного шкафа до схем мощности оборудования должны быть запланированы, установлены и правильно установлены для обеспечения хороших и надежных избирательных характеристик для каждого уровня перегрузки и защиты короткого замыкания. Если возможно, целесообразно использовать продукты того же бренда и серии (или серии, рекордных производителя) и выбирать под техническим руководством производителя.

11) Основные шкафы для распределения электроэнергии AC/DC, кабели и автобусы

□ Шкаф с распределением мощности AC/DC должен иметь отдельные установки для нейтральной стержни и защитного заземляющего планка.
□ Защитное заземляющее устройство должно иметь надежные электрические соединения между металлическим корпусом шкафа распределения мощности и всеми внутренними металлическими деталями, причем значения сопротивления соединения, превышающие или равны 0. 1 Ом.
□ Все кабели в шкафу распределения питания AC/DC должны соответствовать требованиям YD/T1173, а диаметр каждого подключаемого кабеля должен соответствовать токовой пропускной способности конструкции. Изоляционные слои или цвета внешней оболочки кабелей и автобусов должны соответствовать требованиям YD/T585.

12) Шкафы распределения мощности переменного тока/постоянного тока.

□ Сопротивление изоляции. Каждая живая схема (не непосредственно заземленная) в пределах шкафа распределения мощности переменного/постоянного тока против земли (или шкафа) должна иметь изоляционную сопротивление, превышающую или равную 10 мОм (измерение мегометра 500 В через 1 мин после считывания).
□ Диэлектрическая прочность. Каждая живая цепь в шкафу распределения питания на земле (или шкафу), а также между любыми двумя электрически не связанными живыми цепями должна противостоять напряжению синусоидальной волны 50 Гц в течение 1 минуты без сбоя или дуги, а ток утечки должен быть меньше или равным 10MA.
□ Защита. В нормальных условиях использования оценка защиты для электрических деталей внутри шкафа распределения мощности переменного/постоянного тока не должна быть меньше, чем IP2X.

 

(4) Шкафы матрицы распределения точной распределения мощности

 

1) Принцип работы и функции матриц распределения точной мощности

 

1.1) Принцип работы шкафов для распределения точной энергии
Шкафы о распределении с точной мощностью используются вниз по течению от выходных шкафов вывода UPS для предоставления серверов с распределением мощности, управлением безопасностью, электрическим измерением, основным переключением и важным сбором данных и хранением параметров электрических параметров для каждой исходящей цепи.
 
1.2) Особенности шкафов для распределения точной мощности:
□ Шкафы о распределении с точностью мощности могут постоянно контролировать ток каждой выходной ветви и могут быть предварительно устанавливаться со значениями раннего предупреждения для аномальных токов ветвей; Потенциальные недостатки или опасности из -за работы человека могут быть обнаружены заранее, избегая сценария, в котором автоматический выключатель сокращает мощность из -за перегрузки, что приводит к потере мощности для всего шкафа; Выходные ветви оснащены горячими переключателями цепи, способными к регулировке фазы для достижения гибкой балансировки трех фаз и даже могут добавить выходные ветви или замены переключателя без прерывания питания.
□ Преимущество прецизионных шкафов распределения питания заключается в их интегрированном дизайне, который сочетает в себе шкафы коммерческого ввода питания, коммерческие шкафы мощности, шкафы ВПП в вводе и шкафы с выводом ИБП, включая обход ИБП, значительно упрощая общую сложность системы, экономия инвестиций и обеспечение безопасности и надежности всей системы распределения электроэнергии после сборки и строгих тестирования в оригинальном производителе.

 

2) Требования к технической спецификации для шкафов для распределения точной питания
 

2.1) Требования к производительности распределения электроэнергии для шкафов для распределения точной энергии
□ Предоставьте каждому серверному шкафу гибкую и надежную выходную схему энергии, используя горячую переключатель, регулируемые фазой, возможности схемы 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A с одним полюсом или трехполюсным, настраиваемым на основе списка спроса. Это обеспечивает регулировку схемы схемы систем, замены переключения и перераспределения без прерывания питания.
□ Стандартные схемы каждого шкафа распределения точной мощности могут достигать 72 цепей, а также максимум 120 цепей (преобразованы в однополюсном).
□ Безопасность позволяет работать всех выключателей основной и ветвиной цепи, открывая входную дверь. Открытие вторичной защитной двери обеспечивает соединение и обслуживание исходящих кабелей.
□ Переключатели и исходящие терминалы полностью применяют модульный и стандартизированный дизайн, используя клеммы Clip-Spring или клеммы без отверстия; Провода от переключателя к терминалам должны быть стандартизированы в конструкции с равномерным размером и взаимозаменяемостью.
□ Система идентификации: Существует схема на вторичной защитной двери, которая отражает фактическое электрическое соединение. Переключатели и клеммы подключения имеют чистые номера схем, которые соответствуют числам на схематической панели.
□ Изоляционный трансформатор: изоляция класса H, k-factor =13.
 
2.2) Функции управления безопасностью прецизионных шкафов распределения питания
□ Общий размер тока входного переключателя, напряжение, статус работы и статус неисправности следует контролировать, обеспечивая два уровня аварийных сигналов с регулируемыми пороговыми значениями.
□ Существуют текущий размер текущего вывода, процент тока и статус работы, обеспечивая два уровня аварийных сигналов с регулируемыми пороговыми значениями.
□ Обнаружение частоты и аномальная частотная тревога.
□ Обнаружение напряжения нулевого грунта и аномальная тревога напряжения нуля.
□ Основной переключатель при приспособлении к воздействию тревоги и аварийной сигнализации.
□ Время задержки для напряжения и тревоги тока может быть гибко отрегулировано.
 
2.3) Функции мониторинга качества электроэнергии
□ Требуется мониторинг общего входного переключателя для эффективного значения тока, значения напряжения, активной мощности, реактивной мощности, гармонической мощности, коэффициента мощности, активной энергии, реактивной энергии, частоты и нулевых параметров качества мощности напряжения.
□ Мониторирует каждый выходной переключатель для параметров качества питания, таких как состояние включения/выключения, эффективное значение тока, значение напряжения, активная мощность, реактивная мощность, мощность гармоники, активная энергия, реактивная энергия и коэффициент мощности.
 
2.4) Функции измерения электроэнергии в шкафах распределения точной энергии
□ Обеспечивает измерение электроэнергии для общего входного переключателя и каждого выходного переключателя, способного сообщать о активной и реактивной энергии для любого переключателя в течение любого периода времени.
 
2.5) Функции мониторинга и связи в шкафах распределения точной мощности
□ требует предоставления одного интерфейса RS232, одного RS485 и одного интерфейса мониторинга сети SNMP, поддерживающего две связи, работающие одновременно для распределения электроэнергии и ИТ -отделов, при этом интерфейс мониторинга сети принимает одновременно доступ к терминалу.
□ Интеллектуальный интерфейс человека-машины с большим экраном (HMI): схематический дисплей, который понятен даже обычными электриками, показывающий основные статусы бега в реальном времени и параметры всех основных и ветвей в одном интерфейсе, включая состояние включенного/выключенного оборудования.
□ Массовые возможности обработки данных: обновление важных электрических параметров в режиме реального времени (все электрические параметры, собранные в течение 1S), существенное хранение данных, стандартная конфигурация пространства для хранения 20G, что позволяет локально хранить 1-3 многолетних исторических данных; Данные могут предоставить достаточные ресурсы для интеллектуального анализа данных, таких как моделирование CFD.
 
2.6) Объем предложения для шкафов для распределения электроэнергии требует долгосрочной гарантии качества в размере 10 лет или более (первый год бесплатный).
Обеспечивает ежеквартальную проверку безопасности в первом году и отчеты об инспекциях (ежемесячно в первом квартале).
Конкретная емкость переключения и количество требуемых шкафов для распределения питания.
Уровень обслуживания 7*24 часа ответа и ремонт в течение 2 часов.
Включает в себя чертежи/проверку требований, стандартные услуги установки и службы инспекции запуска для компонентов кабинета распределения электроэнергии после победы в заявке.


3) Точная точность измерения распределения мощности

 

Когда шкаф распределения мощности переменного тока проводит номинальный ток, повышение температуры каждого электрического компонента и детали не должно превышать положения таблицы 1.

 

4) Электрические характеристики шкафов для распределения точной мощности

Электрические характеристики шкафов для распределения точной мощности, как показано в таблице 2.

 

Отправить запрос

Вам также может понравиться