1、现代通信机房电力系统配置方式及趋势(ppt).ppt
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1、现代通信机房不同电力配置方式及发展趋势 主讲人:杜秋,目 录,IDC机房的历史及其演变;IDC机房的历史问题;IT系统及IDC机房的基本组成;IDC机房中电力系统组成及其结构形式;UPS的技术原理及常用的组合结构;UPS的蓄电池IDC机房的配电以及ATSSTS的应用和特性;,IDC机房的发展与计算机技术的发展、信息产业政策、国家经济发展等息息相关,总体可分为四个阶段;第一阶段(早期机房):19591979;第二阶段(中期机房):19801990;第三阶段(近期机房):19901999;第四阶段(现代机房):2000年后;,一、IDC的历史及其演变,1.1、第一阶段,计算机技术的发展历程:晶体管
2、集成电路大规模集成电路。主要为国产设备,用于国防、科研及特殊领域;里程碑:59年9月,我国第一台大型电子管计算机104研制成功;65年6月,我国自行成功研制第一台晶体管大型计算机109乙机;74年8月,DJS 130小型多功能计算机研制成功,共生产1000台;78年1月,以inter 8080为CPU的微机,配I/O部件的DJS-054微机研制成功;环境要求:该时期的计算机对环境要求苛刻,温、湿、尘都严格控制,没有机房环境标准,每台设备都需要专门的场地,这就是当时的机房;,1.2、第二阶段,硅技术的发展,使微机、超微机、小型机、大型机、超大型机诞生,改革开放使计算机脱去了神秘面纱;里程碑:80
3、年,MS-DOS/PC-DOS开发成功;82年,Compaq公司发布IBM-PC兼容机;83年,我国第一台PC机长城100诞生;88年,我国第一套国产以太局域网系统诞生;89年,创立Word Wide Web,超文本链接上网;这个时期计算机、机房和网络开始工业化和标准化,出台了计算机站场地技术要求标准,这个时期开始引进机房专用空调、UPS电源设备(逆变器从可控硅到晶体管脉宽波的转型期)等,初步形成计算机机房的概念,主要在国防、金融、电信等行业应用;,1.3、第三阶段,这个阶段计算机通信技术大幅发展,计算机作为网络中的一个节点运行,从X.25帧中继-ATM网络,从拨号-卫星-光纤专线,计算机和通
4、信成为不可分割的一体,我国和世界的差距越来越小;里程碑:1990年,微软windows3.0发布,兼容MS-DOS;1991年,上海长途首次开通电子邮件业务;1992年,windows3.1发布、1995年,win95发布;1996年,全国骨干网chinanet建成开通、1998年,信产部解决千年虫问题;1999年,中国电信和经贸委发动“政府上网工程”;此时的计算机技术已经成熟,电源广泛采用开关电源(-48V直流),120-240V、50-69Hz的电源环境下可运行,疑惑:机房电源的发展方向?稳压?稳频?零地电压的超高(2V)的烦恼(金融系统的卫星小站设备损害率极高)!隔离变压器、综合接地等有
5、效措施摸索了多年。,1.4、第四阶段,21世纪,计算机技术的飞速发展,人们已经不太关注计算机自身性能,而是更关注他的应用,数据中心(Data Center 原是全球协作的特定设备网络)的概念由此引入并延伸。目前,各大行业(金融、保险、通信、公安、税务、国家安全)均在建设基于自身业务需求的网络数据中心,这就是IDC;IDC的概念:互联网数据中心(Internet Data Center)简称IDC,就是通过互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的专业级机房环境,为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务;IDC的功能:通过使用电信部门的IDC服务器托管业务,企业或政府单位无需再
6、建立自己的专门机房、铺设昂贵的通信线路,也无需高薪聘请网络工程师,即可解决自己使用互联网的许多专业需求。主要应用范围是网站发布、虚拟主机和电子商务等。早期没机房标准、手工作坊式;中期有了电力、空调、消防、环境等基本标准;现代智能化、集成化、高效安全、节能减排;,二、IDC的历史问题-1,数据中心所要支持的业务系统要求与企业IT架构的设计、基础设施的设计严重脱节。建数据中心的目标不明晰、领导意识起重要作用、规模、资金、业绩、倒推。设计标准落后,基础研究空白,缺乏统计数据。多用93年标准,现流行TIA-942,大多写电信业的通信、写综合布线、写光纤网络接入,基础设施方面提的比较少。基础研究空白,国
7、内没有专门的跟数据中心对口专业机构。缺乏统计数据,现在的数据发展很快,虽然有很多数据中心,但是没有统计过其运行的能耗、效率、成长生命周期、成本与盈利。设计建造依靠经验,缺乏科学的方法和工具。空调冷量平衡计算和风量计算,基本凭经验算。数据中心三维空间内任意一点的风压分布,有没有办法做计算?(CFD模拟)。,技术经济指标、节能措施缺乏计算和考虑。不考虑建设有效单位成本,单位耗电量是多少,所有的只是经济指标,在收支两条线。目前,最热的话题是节能,据统计,截止2005年,美国36%的电力全部消耗在各个数据中心,数据中心的节能是非常重要的。如果考虑到环境成本,问题可能更加严重。目前计算机设备越来越便宜,
8、电力越来越贵,按照这个趋势发展,未来十年,一个数据中心能不能开得起是能不能付得起电,而不是能不能买得起计算机,观贯彻科学发展观理念!,二、IDC的历史问题-2,三、IT系统的基本组成,三、IDC的基本组成:基础物理设施NCPI(Network Critical Physical Infrastructure),物理结构:建筑物结构、空间、地域环境、承重、层高等;电力系统:高低压变配系统、柴油机组、UPS设备、电池系统、UPS设备及配电、机架配电、直流配电等空调系统:制冷技术、空调设备、气流组织、送风方式、机架微环境、布局工艺、综合布线、架空地板等;消防系统:消防类型、灭火介质、系统联控、消防监
9、控及联动等;监控系统:设备监控(UPS、空调)、电力监控、闭路电视安保监控、门禁监控、个性开发等;,四、IDC机房的电力系统组成及其结构形式,高低压变输配电系统,2、直流电网:10年3月10日,世界第一条500KV(目前较高电压等级的还有800KV)、180万kw(额定300万kw双回路直流输电线路葛沪直流综合改造(三沪回直流)线路工程正式通过竣工验收,4月1日正式送电。工程西起湖北省荆门换流站东至上海枫泾换流站,全长976千米,额定输送功率300万千瓦。工程投产后,湖北至上海的500KV输电线路送电能力将由过去的720万KW增加到900万KW,送电能力相当于上海用电负荷的45%左右。,1、交
10、流电网,高低压变输配电系统,3、国家电网交流线路输配示意图,4、国家电网常用的电压等级及输送距离,终端高低压变配电结构,高低压的用电及精细化管理,S总=2*5000KVA(如,定值):该机房的装机总额定容量;S实(KVA):电表记录的负载的实际视在功率;P实(KW):电表记录的负载实际有功功率;Q实(Kvar):电表记录的负载实际无功功率;COS:功率因数;S契(KVA):每月的电力契约值;F基(元):每月的基础电费;F实(元):实际消耗的电力费用;F调(元):根据功率因数进行电费调节的力率调整费用;F罚(元):是电业部门对用户执行的超过契约用电量的罚款;F总(元):当月总的用电费;,电费计算
11、公式及参数介绍,1、函数关系:S实=(P实2+Q实2)1/2;COS=P实 S实;2、电费计算公式:F总=F实+F基+F罚+F调;F实=Dj电费单价 P实;F基=39 S契(KVA);F罚=(S实-S契)39 2;F调=F实(0.85-COS)2;,F基=39S契(KVA),39是电业部门的规定,按用电需求契约申请的基础费用;最佳状态是F罚=0,而F基保持最佳数值(即S实=S契);在安全运行的前提下,科学地计算和预测次月的用电需求,合理申请契约容量,可最大限度地节约基础电费。,就某机房的实例分析,如:本月的使用容量为:S实=2800KVA;经预测,次月使用量约3150KVA:1、常规管理:甲、
12、乙两路市电各申请的契约容量为:S契=3150KVA,做到一主一备,当某路线路故障或中断时,翻至另一路供电。此时,2台变压器工作、另2台变压器备用,则该月的基础电费为:F基=3931502=24.6万元,F罚=0;2、改进管理:如果根据情况,按实际需求申请:甲路 S契=1400KVA,乙路S契=1750KVA,当市电无故障时:F基=39(1400+1750)=12.3万元,F罚=0;当某路市电故障时,其最高的费用支出为:F基=12.3万元,F罚=1750*78=13.5万元;当双路市电均出现故障时,其最高的费用支出为:F基=12.3万元,F罚=3150*78=24.6万元;备注:凡因供电方故障引
13、起的电力中断,在上海可至电业局申请免于罚款!,调整前后的费用比较,COS值的概念和模形建立,P:有功功率;Q:无功损耗;M:谐波损耗;S:无谐波视在功率;S:总的视在功率;S=(S 2+M2)1/2=(P2+Q2+M2)1/2,柴油机组(简),柴油机是IDC机房不可或缺的应急后备电源,特别是在西部或者市电不稳定的地区。主要有:燃气轮机组、柴油机组等;匹配发电机时,要考虑其容量所保护的范围:整个机房?仅仅网络设备?部分重要负载?发电机组要考虑与UPS容量的配比,注意发电机输出的负载特性和带载能力等问题,防止谐振!,感性负载,容性负载,等于与İZ的矢量和,五、UPS的技术原理及 常用的组合结构,5
14、.1、UPS设备分类,UPS定义:即Uninterruptible Power Supply缩写,其分类多样性:按动静分:旋转型、动静型、静止型;按功率分:大、中、小功率;按输出波形分:方波、正弦波;按输入出电压的相数分:三相、单相及混合型;按功率器件分:SCR、功率晶体管、MOS场效应管、IGBT等;按频率分:工频、高频;不停电方式:在线式、后备式、线交互式。,4,3,5.2、常用的静止变换型UPS设备分类(中华人民共和国通信行业标准YD-T1905-2008),在线式UPS(On line UPS):逆变器始终为负载提供所需能量,并监测、调整UPS的输出参数。当输入交流电压、频率和输出容量
15、在允许范围内时,UPS的输出电压值、旁路功能、频率与相位跟踪功能、电池充电功能均正常的工作方式。互动式UPS(Line interactive UPS):交流输入正常时,通过稳压装置对负载供电,变换器只对电池充电。交流输入异常时,电池通过变换器对负载供电。当输入交流电压、频率在允许范围内时,变换器对电池处于充电状态的工作方式。后备式UPS(Passive stand-by UPS):交流输入正常时,通过稳压装置对负载供电。交流输入异常时,电池通过逆变器对负载供电。,UPS的电气性能参数(在线式),UPS的电气性能参数(互动式),UPS的电气性能参数(后备式),5.3、UPS的主要保护和告警功能
16、,输出短路保护:输出负载短路时,UPS应自动关断输出,同时发出声光告警。输出过载保护:输出负载超过UPS额定功率时声光告警,超过过载能力时,在线式UPS应转旁路供电;互动式与后备式UPS应自动关断输出;电池低电压保护:电池电压降至保护点时,声光告警,停止供电;输出过欠压保护:输出电压超过设定过、欠电压值时,声光告警,在线式UPS应转为旁路供电。互动式与后备式UPS应自动关断输出;遥测、遥信性能:UPS应具备RS232或RS485/422、SNMP、USB标准通讯接口;遥测:交流输入/输出电压、输入/输出电流、输入输出频率、蓄电池充电电流/电压/温度/后备时间、负载率等在线查阅和远程浏览功能;遥
17、信:同步/不同步、逆变/旁路、过载、蓄电池低电压、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态等记录;电池组智能管理功能:定期对电池组进行自动浮充、均充转换,自动温度补偿及电池组放电记录功能。,5.4、UPS的基本电气结构(整流、直流、逆变),5.4.1、整流电路分类,单相可控整流电路单相半波可控整流电路单相桥式全控整流电路单相全波可控整流电路单相桥式半控整流电路三相可控整流电路 三相半波可控整流电路 三相桥式全控整流电路,5.4.2、整流的基础概念,整流电路是出现最早的电力电子电路,功能是将交流电变为直流电,其内容分类为:按组成的器件分:不可控、半控、全控三种按电路结构分:桥式电路和
18、零式电路按交流输入相数分:单相电路和多相电路按变压器二次侧电流的方向分:单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路,5.4.3 单相半波可控整流电路(阻性负载),单相半波可控整流电路及波形,直流输出的平均电压(脉动)与控制角的关系,直流输出的平均电流(脉动)与控制角的关系,在选择晶闸管以及导线截面定额时,从发热的观点按电流的有效值计算I2,功率因数与触发角的关系,5.4.4、单相半波可控整流的参数关系曲线(阻性负载),由于直流是脉动电流,故其有效值比平均值大得多。当=0,即全导通时,I2=1.57Id,随着逐渐增大,I2Id之值越来越大。在单相半波整流电路中,整流输入输出以及流过晶闸管的电流都相同;
19、对于整流电路,经常要考虑到功率因数和对电源要求的视在功率等问题;,5.4.5 单相半波可控整流电路(阻感性负载),负载阻抗角j、触发角a、晶闸管导通角的关系若j为定值,a 越大,在u2正半周L储能越少,维持导电的能力就越弱,越小若a为定值,j 越大,则L贮能越多,越大;且j 越大,在u2负半周L维持晶闸管导通的时间就越接近晶闸管在u2正半周导通的时间,ud中负的部分越接近正的部分,平均值Ud越接近零,输出的直流电流平均值也越小。,5.4.6 单相桥式全控整流电路(电阻性负载),第2章第36页,5.4.7 单相桥式全控整流参数曲线(阻感性负载),单相桥式半控整流电路,5.4.8 单相桥式可控整流
20、电路(阻感性负载),单相桥式全控整流电路,5.4.9 三相半波可控整流电路(共阴极),负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、宜滤波时用;基本的是三相半波可控整流电路,三相桥式全控整流电路应用最广;,三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及a=0时的波形,5.4.9 三相半波可控整流电路(共阳极),三相半波整流电路中晶闸管有两种接法:一种是把三个晶闸管的阴极联在一起,称共阴极接法;另一种是把三个晶闸管的阳极联在一起,而三个阴极分别接到三相交流电流,这种接法称为共阳极接法;共阳极接法因螺旋式晶闸管的阳极接散热器,可以将散热器联成一体,使装置结构简化,但三个触发器的输出线圈必须彼此绝缘。,整
21、流电压平均值的计算 a30时,负载电流连续,有:,5.4.10 三相半波可控整流电路参数,a30时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,有:,上面介绍了共阴极接法和共阳极接法两种线路的工作特点,在什么情况下采取那种接法?多数情况下应采用共阴极接法,因为这时阴极联在一起,其门极接线有公共线比较方便。但有时共阴极和共阳极两种方法并做是比较合理的。如可逆线路,如果采用共阴极接法供给正向电压,则反向电压可由共阳极接法供给。进一步分析时会发现两种接法并用更合理(略)。,5.4.11 三相桥式全控整流电路,5.4.11 三相桥式全控整流波形,工业上广泛应用的三相桥式整流电路就是从三相半波电路发展而来的,UPS
22、整流便是IDC机房最广泛的应用,某些小容量UPS 或者开关电源的整流部分也有采用单相桥式的整流方式的;如图:电阻性负载,5.4.12 三相桥式全控整流电路,当a60时,如a=90时电阻负载情况下的工作波形如图三相桥式全控整流电路带电阻负载a=90时的波形,5.4.13 三相桥式全控整流电路,输出电流平均值为:Id=Ud/R,当整流输出电压连续时(即带阻感负载时,或带电阻负载a60时)的平均值为:,带电阻负载且a 60时,整流电压平均值为:,5.4.14 三相桥式半控整流电路,在中等及偏大容量的整流装置中、在不要求可逆的电力拖动中,例如造纸机、印染机、化纤机等的速度控制系统,还有如同步电动机的励
23、磁控制系统。只要这类生产机械对控制系统的静、动态特性要求并不太高,在满足工艺要求的情况下,都可以用比三相全控桥更简单的线路,即三相桥式半控整流电路。,附图1 单相半波可控整流电路及波形,附图2 带阻感负载的单相半波电路及其波形,附图3三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及a=0时的波形,附图4三相半波可控整流电路,电阻负载,a=30时的波形,附图5 三相半波可控整流电路,电阻负载,a=60时的波形,附图6 三相半波可控整流电路Ud/U2与a的关系,附图7三相半波可控整流电路,阻感负载时的电路及a=60时的波形,附图8 三相桥式全控整流电路原理图,附图9三相桥式全控整流电路带电阻负载a
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