OTB蓄电池NP-XA1240CH NP系列产品简介

发布
北京盛达绿能科技有限公司
品牌
OTB蓄电池
规格
197*166*180
电压
12V
容量
40AH
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1只
供应
12321只
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2天内
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发布时间
2023-11-17 08:33:17
产品详情
OTB蓄电池NP-XA1240CH NP系列产品简介
OTB蓄电池NP-XA1240CH NP系列产品简介IT负载机柜输入点的零地电压才是“ 可怕”的零地电压

数据机房用户通常非常关心UPS输出端的零地电压高低,也非常关心楼层输出配电柜的零地电压高低,但是唯独从从不关心机柜内部IT负载设备输入端的零地电压高低。如果零地电压真的对IT负载有影响的话,不管你在UPS的输出端、楼层输出配电柜上采取什么样的降低零地电压措施,只要IT负载设备输入端的零地电压UN-G2不小于1V的话,其“严重的危害”就依然存在。而IT负载机柜输入端的零地电压是所有UPS输入零线压降、UPS输出零线压降及楼层配电零线压降的叠加,可谓是零地电压的 前哨“重灾区”。

1、UPS输出零地电压-U N2-G

UPS输出零地电压等于UPS输入零地电压加UPS产生的零线电压增益,即U N2-G=UNI-G+UN-UPS

OTB蓄电池对于不同的UPS而言,无论是现代的高频机还是将要淘汰的老式工频机UPS,在其内部零线与地线都是直通的;只要其输出滤波器得到正确的设计,UPS自生产生的零线电压增益UUPS N都可以得到很好的抑制,反之如果设计得不好,则这两种UPS都会产生较高的零地电压增益。如伊顿IGBT整流的9395 UPS,其零地电压增益甚至优于同容量的工频机。

2、UPS楼层输出配电柜上的零地电压-U N3-G

楼层配电输出的零地电压等于UPS输出零地电压加UPS输出到楼层配电柜之间的零线电压增益,即U N3-G=UN2-G+UN3-N2=UNI-G+UN-UPS+UN3-N2

楼层配电柜输出的零地电压高低往往是数据机房用户关心的终结零地电压,当UPS到楼层配电柜之间的输电距离很长的时候,尽管UPS输出端的OTB蓄电池NP-XA1240CH NP系列产品简介零地电压已经做到了小于1V,但是楼层配电输出的零地电压却仍然高达3~5V以上。为了消除这一问题,许多迷信零地电压的用户采取在楼层配电柜里加一△/Yo隔离变压器,并将变压器输出的中心点重新接地,即形成新的接地点G2和接近于0V新的零地电压。

3、OTB蓄电池IT负载输入端的零地电压

就目前的数据中心机房而言,楼层输出配电柜到负载机柜之间通常采用单相配电,这样在这一配电区间内的零线电流就等于机柜负载电流I4,此时在楼层配电与IT负载之间产生的零线电压增益为UN-N3=I4*ZN-N3,由于I4较大,而配电的线路又较细,这一电压依然可能大于1V。例如,对于一个负载为3500W的机柜,从如果楼层配电柜的分路配电到机柜的电缆为2.5 mm²,电缆长度为20m(假设为较远端的机柜),此时的零线电阻为0.15Ω,满载零线电流为16A,则产生的零线压降就达2.4V。

对于楼层配电柜里设置了隔离变压器的系统,见图2,此时的IT负载输入端的零地电压就等于IT设备输入端的N点对新的接地点G2的电压差,也等于零线上产生的零线压降2.4V。

可见,即使对于楼层配置了变压器,且楼层配电输出端的零地电压等于0V的配电系统,实际IT负载输入端的零地电压依然达2.4V,远大于1V。


而对于在楼层配电柜里没有设置隔离变压器的系统,OTB蓄电池那么IT负载输入端的零地电压等于IT设备输入端的N点对原接地点G的电位差,依据图1,其相应的零地电压计算如下:

UN-G= UNI-G+UN-UPS+UN3-N2+UN-N3=UNI-G+UN-UPS+UN3-N2+2.4V

此时的实际IT负载输入端的零地电压显然会远高于2.4V。

四、零地电压对IT负载的影响

从前的分析可见,对于数据机房IT负载的实际输入端而言,OTB蓄电池零地电压就象“幽灵”一样很难消除零,除非在每一个IT机柜上再加一隔离变压器,显然这是非常荒唐的措施。那么零地地电压对IT负载是否真的有影响呢?

要了解零地电压对IT负载是否有影响,关键的问题是零地电压是否能真正传到了IT内部的CPU、存储芯片等核心部件。实际上,通过分析IT负载内部的结构不难得到,UPS输出的电压只是给IT负载内部的电源模块供电,这一电源模块的输出才向IT内部的核心部件供电。这样,零地电压对IT负载的影响问题就简单化为零地电压对这一电源模块的输出影响问题。

当前IT负载内部的输入电源模块基本采用两种制式,即ATX标准和SSI标准。这两种电源的主电路如图3所示。

分析这一电源的工作原理可以看出,无论是ATX还是SSI电源,OTB蓄电池NP-XA1240CH NP系列产品简介UPS输出的220V交流电进入IT负载内部后,都必须经四级变换, 后转换成稳定的12V、5V、3.3V的直流电压,提供给IT负载内部的CPU、内存、存储设备、网络通信芯片等“真正的负载”使用。这四级变换如下图所示,分别为:

 级:桥式整流器,将220V交流电变为约200~300V的直流电;

第二级:高频逆变器,将直流电再转换成几十到几百KHZ稳压的高频交流电;

第三级:高频隔离变压器,将高频交流电降压并隔离;

第四级:高频整流器,将稳定的高频交流电转换成稳定的直流12V(或5V、3.3V)输出。

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