Traditionell setzen Unternehmen ein zentrales, groß angelegtes USV-Stromversorgungssystem ein, um die Infrastruktur ihres Rechenzentrums mit Notstrom zu versorgen. Wenn Manager die Speicherkapazität des USV-Stromversorgungssystems erhöhen, um den zukünftigen Bedarf zu decken, sind solche Verfahren im Allgemeinen teuer und ineffizient. hoch. Das modulare Design der USV-Stromversorgung ermöglicht es Managern, die Kapazität und den Umfang der USV-Stromversorgung einfacher anzupassen, die Lasteffizienz zu verbessern und die Lebensdauer der Hardware zu erhöhen.
Modulares USV-Netzteil bietet Komfort für die Notstromversorgung
Der Hauptvorteil: Die Kapazität kann entsprechend der benötigten Kapazität erweitert werden, was die Wartungskosten stark reduziert. Und das USV-Netzteil Das USV-Netzteilmodul ist Hot-Swap-fähig und kann selbst ausgetauscht werden. Durch die Modularisierung der USV-Stromversorgung kommen Module mit mehr Nennleistung hinzu, was nicht nur die Redundanz der Stromversorgung erreicht, sondern auch die Kosten stark reduziert.
Zum Beispiel drei modulare USV-Netzteile mit"N+1" Redundanz ausgewählt, und jedes USV-Netzteil teilt sich ungefähr 33% der Lastleistung für den Betrieb. In jedem Fall teilen sich bei Ausfall einer USV-Stromversorgung die verbleibenden USV-Strommodule die Gesamtlast.
Die Effizienz der Stromversorgungsinfrastruktur der modularen USV-Stromversorgung wurde verbessert. Während des Betriebs steigt und fällt seine Betriebseffizienz je nach Lastniveau. Ein Teil des Wirkungsgradverlustes wird vermieden und kann sich im Laufe der Zeit zu einem erhöhten Energieverbrauch ansammeln.
Normalerweise ist es erforderlich, die USV-Stromversorgung neu zu installieren und bereitzustellen, wenn die USV fast voll belastet ist. Herkömmliche USV-Stromversorgung benötigt redundante Kapazität des USV-Stromversorgungssystems, um den zukünftigen Bedarf bei der Bereitstellung zu berücksichtigen. Diese Richtungsänderung verringert die Effizienz der Nutzung. Mit dem"N+1" Architektur können Administratoren diese Architektur verwenden, um redundante Module zu implementieren und eine feine Energieverwaltung durchzuführen, um eine höhere Effizienz zu erzielen.
Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren und Anbieter von Colocation-Rechenzentren. Verwenden Sie mehrere modulare USV-Architekturen, um die Betriebskosten zu minimieren und gleichzeitig die Redundanzanforderungen zu erfüllen. Normalerweise werden diese USV-Netzteile als verteilte USV-Netzteile oder modular redundante USV-Netzteile bezeichnet, die Module mit unterschiedlichen Kapazitäten und Lasten unterschiedlicher Größenordnung mischen und einsetzen können, während die erforderliche Kapazität und Redundanz zu den niedrigsten Kosten erreicht wird.
Darüber hinaus können Administratoren auch anderen Systemen redundante Leerlaufkapazität zuweisen, bis sie ein neues modulares USV-Netzteil installieren. Durch diesen Aufbau wird das Rechenzentrum durch den Einsatz einer redundanten Architektur weniger von der Stromversorgung beeinflusst.
Ab 2020 die Vorteile und Eigenschaften der USV-Stromversorgung:
In den meisten Szenarien kann ein Wirkungsgrad von über 97 % erreicht werden.
Zuverlässigkeit von Edge Computing auf Rechenzentrumsebene.
Gemischter Einsatz von Modulen unterschiedlicher Kapazität, gemischter Einsatz von Lasten unterschiedlicher Größenordnung.
Litium-Ionen-Batterie.
Wählen Sie ein neues redundantes Design.
Der Leistungsfaktor der institutionellen USV beträgt 0,95.
Die meisten Rechenzentren verwenden relativ kleine modulare USV-Netzteile im Bereich von 10 kVA bis 50 kVA. Im Vergleich zu mehreren parallelen USV-Systemen ist der"N+1" Architektur bietet niedrigere Redundanzkosten und eine höhere Lasteffizienz, während die"2N" Architektur bietet eine genaue Lastanpassung.
Die relativ kleine Leistung hat 10 kVA bis 50 kVA und die hohe Leistung hat 250 kVA oder 500 kVA herkömmliche USV-Stromversorgung.
Achtung bei der Ausrüstung
Wenn der Administrator das"2N" verwaltet; Architekturredundanz darf die Strombelastbarkeit jedes USV-Moduls 50 % nicht überschreiten. Mehr als 50 % des USV-Systems werden überlastet und das Lastverteilungssystem fällt aus. Im Betrieb ist darauf zu achten, dass der Lastwirkungsgrad der USV-Stromversorgung 50 % nicht überschreitet.
Nach sorgfältiger Verwaltung. Die modulare USV-Konfiguration ist näher an der optimalen Stromlast als das herkömmliche USV-Stromversorgungssystem und kann seit langem energiesparende Effekte erzielen. Daher muss der Administrator genau kontrollieren und sicherstellen, dass sich die Stromversorgung jedes Moduls der USV im Standby-Zustand befindet, um den Ausfall des redundanten Schutzes zu vermeiden.
Der Mangel des modularen Designs des USV-Stromversorgungssystems liegt in der Einrichtung der Hardwarekonfiguration. Die meisten Unternehmen installieren kleinere USV-Netzteile in modularer Bauweise in zusätzlichen Industrie-Serverschränken, was Platz und Gewicht des Host-Raums erhöht.
Abhängig von der Gesamtzahl der montierten Serverschränke und der Anzahl der montierten Verteilerkästen können sich Skaleneffekte reduzieren. Und Manager können das USV-Netzteil des Steuermoduls verwenden, um alle Leistungsprobleme zu lösen, die ausgefüllt werden.
Anwendung und Entwicklung der Batterietechnologie
Die meisten USV-Netzteile für Rechenzentren verwenden ventilregulierte Bleisäurebatterien (VRLA). Bei dieser Art von Batterie erhöhen Ausfälle und Einschränkungen der Lebensdauer die Austauschkosten erheblich. Wenn die USV-Stromversorgung eines großen Rechenzentrums VRLA-Batterien verwendet, ist es unpraktisch, eine USV-Stromversorgung mit geringerer Leistung zwischen den Schrankreihen zu platzieren.
Lithium-Batterien und geflutete Akkus haben viele Vorteile gegenüber VRLA-Akkus. Sie sind kleiner, leichter und können eine große Anzahl von Frequenzentladungen tragen. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für die Spitzenabtastung, was zur Senkung der Energietechnikkosten beiträgt. Hinsichtlich der Verwendung von Lithiumbatterien sollten Manager die Verwendung von zentralisierten USV-Netzteilen in Betracht ziehen.
Die Lithium-Ionen-Chemie und die Verpackung von USV-Netzteilen unterscheiden sich stark von der Unterhaltungselektronik, können aber dennoch Schaden anrichten. Die Brandschutzanforderungen für Lithium-Ionen-Stromprodukte sind viel strenger, was Unternehmen möglicherweise zur Aufrüstung von Brandmelde- und Brandschutzsystemen verpflichtet.






