错误的测量方法 如下图,普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,当用示波器直接对零线火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线)。 使用示波器测试直接接市电的电路板时,虽然不是直接测试市电,但同样的道理,市电会通过电路板的线路与示波器的地线相连,进而连接到大地的地线E,同样导致零线或火线对地线短路,非常危险。 电源实际上已经跟市电隔离开来,因此示波器地线与其相接时不会产生短路回环,造成故障的出现。 )接火线,则两通道的测量差值即为市电波形。 本文整理自广州致远电子股份有限公司《如何用示波器安全测量市电》,
这个时候很多的电商机构就意识到原来电商不会像他想象的那么突飞猛进,那流量在互联网上变少了,很多人发现在网上卖东西也不容易了,电商的价格或者叫流量的价格就开始变贵了,你在网上获得一个用户,过去是点击一次1块钱,现在到我的店铺要2块了、5块了,8块,要10 但简24瓶颈是只允许10个顾客同时进店,而且还存在一定的错误率。二是互联网流派,以便利蜂为代表,利用二维码来完成对货物的识别。 盒马鲜生店内的小哥会到拣货包存放处拿这个拣货包,然后迅速的就在盒马鲜生这个店里头转把这个货配齐,再通过店内上方的全自动悬挂链物流系统把这个拣货包传送到后场配送中心,后场配送中心对货品进行打包,这个过程大概10 而且它不光是给你提供餐饮服务哦,餐饮的营业时间是10点~14点,17点~21点,下午中间的14点~17点,你可以在它的餐饮区进行商务交流或者休息。
20KV市电如何和目前主流的10KV柴发或400V柴发做掉电切换?这些对数据中心而言都是一个新的课题,本文对典型的几种架构做初步分析,抛砖引玉,希望能和大家有更多探讨分析。 图1 方案一架构图解 该方案的优点: 供电架构非常成熟,室外侧建设20KV转10KV的变电站,室内则采用10KV输入,以及10KV柴发并机,在10KV侧做柴发市电投切方案。 因为数据中心所有的400V用电负荷都要先通过20KV/10KV变压器再降压到400V,因此市电正常情况下供电路经上增加了一级20KV/10KV的中间转换环节,以及数据中心内还有10KV/400V二次降压 再和20KV市电切换的方案。 此外,中压并机控制方面会较为复杂,比如涉及多台10KV柴发的并机,以及10KV/20KV升压变压器的输入输出控制,最后还有升压后和两路20KV市电的掉电切换等,这一块的控制、运维及安全等会对整个柴发系统带来较大的挑战
图2 “市电直供+240V高压直流”的供电架构 前面介绍了很多“240V高压直流系统”、“市电+240V高压直流供电架构”的优点,提出未来市电主供高压直流后备的思路,但这些是否以牺牲数据中心的可靠性为代价呢 这也是市电+240V高压直流技术相比较传统N+1的UPS可靠性更高的原因之一,相当于有了市电直供(来自第一路市电)、240V高压直流(来自第二路市电)以及电池(短时备电)三个供电源的同时保护。 参照上图的系统可靠性数据(仅是理论数据用于推算,不代表真实可靠性数据),结果如下:2N UPS可靠性:1-(1-0.99999)*(1-0.99999) 约10个9数量级;市电直供+高压直流可靠性 :1-(1-0.999)*(1-0.9999999) 约10个9数量级。 这里市电直供支路的可靠性按99.9%来计算(目前绝大多数数据中心所在的国内一线、二线城市电网的可靠性数据都高于此值),得到的结论是市电直供+240V高压直流架构的可靠性和2N UPS架构的可靠性差别不大
项目名称:2022年绍兴市电子政务专有云项目 采购需求:为全市政府部门信息系统提供基础政务云计算、存储等相关服务。 预算金额:90000000 元
今天,我们将从设备占地空间+运营期间的用电效率两个角度,将“市电+HVDC”与传统UPS供电架构成本进行对比。 图1是“2N UPS”和“市电+240V HVDC”从低压侧到服务器的供电拓扑。 而对于"市电+240V HVDC"供电架构,市电直供支路直接由低压母线排直联的1个低压配电柜直接输出多路到各个列头柜,比如该低压配电柜内有5个250A的抽屉式塑壳开关,输出5路直接直联到5个市电直供的列头柜 但这个配电层,市电直供支路无需任何开关及配电柜。 因此,对于2N的UPS架构占用了8个机柜位,而市电+240V HVDC架构只占用4个机柜位。 两套2N的UPS系统共需要4个配电柜位、2个800A框架断路器及10个250A的塑壳断路器。 如果对于10万台服务器的一个大型数据中心,仅仅是采用了“市电+240V HVDC”技术在8年时间内就可以节省TCO高达1.2亿元,非常可观,包括带来的运维简化等,该技术很值得在业界推广使用。
目录:1、概述2、示波器工作原理3、通用示波器原理框图4、示波器的探头5、使用前准备6、示波器的触发★7、测量市电注意事项8、测量市电方法9、数学运算功能10、采样速率11、小铜点1、概述类别作用最典型仪器时域测试研究信号随时间变化的测试示波器频域分析分析信号包含的频率成份频谱分析仪数据域分析显示多路数字信号逻辑状态和各路信号之间的逻辑关系逻辑分析仪普源示波器 7、测量市电注意事项认知市电:了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,看懂了就会测量市电! “A-B”伪差分测量采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形 第四、高压差分探头测量应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,下面的内容“(8)示波器的探头”有述。 10、采样速率S/s或Sa/s就是Sample/second,每秒钟的采样数。M=10^6,G=10^9。比如5GSa/s指示波器1秒采集5G个点,也就是1秒采集5亿个点。
为提供年均2~3小时的掉电保护,数据中心运营每年需多交纳10%的电费!在运营成本的压力下,数据中心市电直供技术应运而生。 【市电+240V高压直流简介】:我国IT设备240V高压直流供电技术从实验室测试到信息行业应用已经有7年之多。 【市电直供+240V高压直流供电的好处】: 1、供电效率达98%,比传统供电方案高近10% 2、2N供电,高可靠 3、技术实现简单,无需定制设备 可按需配置,减少初期投入成本 6、支持热插拔,可快速更换,运维容易 7、比传统UPS更安全,单极母排触电电压仅为120V,为交流的一半 据初步估算,一个10 综上,“市电直供+240V高压直流”供电方案在当前国内机房环境下可行性高,可大幅减少数据中心基础设施的投资和运营成本。
一次设备典型配置 序号 名称 功能 数量 1 市电进线柜 外市电引入,A路、B路各一台 2 3 市电计量柜 外市电用电量计量,A路、B路各一台 2 4 柴发进线柜 应急电源引入,A路、B路各一台 2 5 一次设备典型配置 序号 名称 功能 数量 备注 1 市电进线柜 外市电引入,A路、B路各一台 2 第一级配置 3 市电计量柜 外市电用电量计量,A路、B路各一台 2 4 市电PT柜 市电进线母线电压监测 应急电源引入,A路、B路各一台 2 9 中压PT柜 中压配电段电压监测,A路、B路各一台 2 10 出线柜 馈线输出 8 11 备用柜 馈线备用 2 总计 26 1.2.2. 典型控制逻辑 单路市电失电 五选二 控制器在检测到任意一路市电进线无压无流后,延时断开相应市电进线开关。检测到市电进线开关断开后,闭合中压母联开关,系统由单路市电经过母联带载。 三选二+二选一 第一级控制器在检测到任意一路市电进线无压无流后,延时断开相应市电进线开关。在检测到市电进线开关断开后,闭合中压母联开关,系统由单路市电经过母联带载。
市电断电检测 1.测试程序(电池供电,指示灯点亮; 电源适配器供电,指示灯熄灭) -- LuaTools需要PROJECT和VERSION这两个信息 PROJECT = "adcdemo" VERSION
实现双项输入、IEC插座输入、产品前面板输入、产品后部输入、 产品端部输入等形式;具有多种规格的国标 、新国标、英标 、德标 、美标 、印度标;可选10A、16A及工业耦合器 等多种规格的插头; 重电路保护功能 )输入正常时,UPS 将市电稳压后(此时是交流式电稳压器)供应给负载使用,同时它还向机内电池充电 当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V ,市电经过整流器、逆变器向负载供电 市电不正常时,由蓄电器经逆变器向负载供 优点:具有性能好、电压稳定度与频率稳定度高、功能强、具有热备份连接和并联冗余联结的功能 缺点:当容量少于10kVA以下,其整机效率不高 ,一般在85%左右; 在线互动式:指逆变器并联连接在市电与负载之间,起后备电源作用,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电所以称为互动式; 在市电正常时,负载由经改良后的市电供电,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电 在市电正常时,负载完全不间断电源而且是直接地市电供电,逆变器不做任何电能变换,蓄电池由独立的充电器供电; 当市电不正常时,负载完全由逆变器提供电能。
)升流器 2)脉冲群发生器 3)耐压测试仪 4)频谱分析仪 5)信号发生器 6)示波器及其探头★ 7)继电保护测试仪8)电子式互感器校验仪使用 9)直流或交流电子负载 10 (5)测量市电注意事项认知市电:了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,看懂了就会测量市电! “A-B”伪差分测量采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5 左所示),则两通道的测量差值即为市电波形 M = 10^6,G = 10^9。比如5GSa/s指示波器1秒采集5G个点,也就是1秒采集5亿个点。(10)小铜点配合有源探头的同轴模拟接口之外的信号接口,含电源、通信,也许还有同步用的时钟。 9)直流或交流电子负载(1)直流电子负载(2)交流电子负载10)多路温度测试仪11)钳形表(1)正确的检测方法(2)多个电流的检测结果图2.2.10.1 5A测试电流图2.2.10.2 10A测试电流图
实现双项输入、IEC插座输入、产品前面板输入、产品后部输入、 产品端部输入等形式;具有多种规格的国标 、新国标、英标 、德标 、美标 、印度标;可选10A、16A及工业耦合器 等多种规格的插头; 重电路保护功能 )输入正常时,UPS 将市电稳压后(此时是交流式电稳压器)供应给负载使用,同时它还向机内电池充电 当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V ,市电经过整流器、逆变器向负载供电 市电不正常时,由蓄电器经逆变器向负载供 优点:具有性能好、电压稳定度与频率稳定度高、功能强、具有热备份连接和并联冗余联结的功能 缺点:当容量少于10kVA以下,其整机效率不高 ,一般在85%左右; 在线互动式:指逆变器并联连接在市电与负载之间,起后备电源作用,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电所以称为互动式; 在市电正常时,负载由经改良后的市电供电,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电 在市电正常时,负载完全不间断电源而且是直接地市电供电,逆变器不做任何电能变换,蓄电池由独立的充电器供电; 当市电不正常时,负载完全由逆变器提供电能。
在市电正常时,市电交流电源经整流器变换为直流电供给逆变器,同时给蓄电池充电,逆变器将直流电变换为 50Hz 交流电供给负载。在市电异常时,蓄电池放出电能,通过逆变器变换为交流电,供给负载。 ③第三种方式:市电 + 高压直流双路供电 ? 5 个市电直供的列头柜。 因此,两套 2N 的 UPS 系统共需要 4 个配电柜位、2 个 800A 框架断路器及 10 个 250A 的塑壳断路器。 且节能效果在轻载下尤为明显,开启 ECO 模式后的高压直流系统在负载为 30% 及以下时,总系统节能高达 10% 以上,这还未算电源系统散热能耗带来的额外节能收益。
: 1、 google的12V分布式 2、 微软的12V BBU集中式市电直供方案 3、 随着功率增加,12V将不再适合于数据中心 四、面向未来的48V市电直供架构 1、google 此外,240V高压直流供电技术拥有96%的高效率、智能节能休眠、高可靠性、热插拔易维护特性等,极大地普及了高压直流技术在国内外的应用展开,截至目前,国内已有近10万台以上的IT设备运行在240V高压直流设备之上 对于目前大多数的双电源服务器,可以采用如上图所示的采用一路市电直供,另外一路来自240V高压直流的供电架构。服务器电源内部自动均流,市电和240V高压直流各承担一半负载。 供电架构效率高出很多,在保证2N供电可靠基础上还实现了准市电直供技术的高效率。 市电正常情况下,市电几乎承担绝全部负载,同时对电池充电备用,实现99%的供电效率。
它的每个服务器带一个电源并配一个铅酸电池,市电正常时市电直接给设备供电并将电池充满,市电中断时电池放电直至柴发起来继续供电。 市电正常时直接给设备供电,市电中断情况下,靠锂电池短时间放电过渡,直至柴发起来承担全部负载。 ? 如下图的两者损耗分析对比显示,采用12V集中供电方案,机柜的总功率不宜超过6-8KW,如果超过10KW,传输及接触电阻损耗就会很大。 总体而言,目前业界采用12V直挂电池市电直供方案的用户较少,且未来将有更多的用户更倾向于48V市电直供技术方案。 ? 其中277Vac接口直接接到市电交流PDU上,而48Vdc接口连接到48V直流PDU。市电正常时市电直供,当市电异常或者中断情况下,48V电池瞬间放电短时备份,直至柴发起来承担负载。 ?
在下午场的人工智能助力教育现代化主题论坛上,上海市电教馆联合17家企业发布《人工智能助力教育健康发展倡议书》(下称“倡议书”),呼吁各方通过人工智能为代表的技术新浪潮,构建人工智能教育生态,加速教育信息化的进程 由上海市电教馆牵头,腾讯、好未来、流利说、华渔教育等企业提供支持,芥末堆、一起教育科技、乂学教育等企业为倡议发起方。
数据中心常用的UPS系统供电效率较低,其自身损耗就占到数据中心PUE的10%左右,而天津数据中心二期采用腾讯的第三代供电系统,即“市电直供+高压直流(HVDC)”双路供电架构,市电直供的供电效率接近100% 其中A系统在各负载率下的效率已经非常接近,D系统在10%负载率时的高压直流系统供电效率已经达到95%! 前面提到,腾讯数据中心已经发展到第三代供电架构,即“市电直供+高压直流”双路供电系统。 2、节能效果对比分析 通过前面的介绍,已经了解到腾讯第三代数据中心(“市电直供+高压直流”双路供电架构)的供电效率是非常高的,特别是在轻载情况下更为节能。 图4 采用市电直供+高压直流架构、HVDC系统及传统UPS节能对比 按照一栋数据中心10兆瓦功率计算,则实际可节约功率预计为: ? 且节能效果在轻载下尤为明显,开启ECO模式后的高压直流系统在负载为30%及以下时,总系统节能高达10%以上,这还没算电源系统散热能耗带来的额外节能收益。
原标题:数字产业发展人才培养先行,重庆渝中区引进Adobe Certified Professional 影视培训和认证中心 3月3日,由重庆市电子商务协会主导推进的Adobe Certified Professional 近几年,数字技术的普及改变了人们的生活、社交和工作方式,尤其是以短视频主导的流量时代,开辟了全新的数字商务新领域,截止2022年底,我国短视频用户规模增长明显,接近10亿。 2023年3月,在重庆市电子商务协会的推进下,在重庆市渝中区成立西南区首家以短视频、影视后期为主的技能人才培训和国际认证中心。 本次签约仪式上,重庆市渝中区商务委副主任陈浩、重庆市电子商务协会副理事长、Adobe Certified Professional 中国运营管理中心总经理李强勇以及本次授权的培训考试中心沃营教育CEO陈迪分别发表致辞和主题分享 重庆市电子商务协会成立于2004 年,是重庆市电商行业自律管理的主体机构,以“助力成员发展”“促进产业合作”“搭建政企桥梁”“落实政府电商战略”为宗旨,为全市电商行业健康、规范、快速发展发挥积极的推动作用
对于要求低于TierIV级别的数据中心项目,Uptime没有连续制冷的要求,而实际的工程项目中,国内市电电价相对柴发更加廉价,所以,平时运行中多以市电为主,业主为了保证系统设备任何计划性的动作而不会导致机房设备的任何服务中断 ,需要设置蓄冷罐来提供市电切换为柴电过程中的IT机房冷负荷,保证电源切换过程中的系统安全,这是为了数据中心安全运行的常用做法。 当市电紧急停电故障状况时,在切入柴电并使所有系统稳定运行之前,蓄冷罐供冷要保证稳定运行的时间需要考虑以下两方面: (1)当市电紧急停电故障状况时,为系统设置的柴油发电机组可以紧急启动提供备用电源,从柴油发电机组启动及并机切入系统稳定供电的过程所需时间约为 如果冷机为变频冷机,虽然启动电流不会对变压器产生冲击,但是从系统安全角度考虑,一般会给冷机启动一定的时间间隙,这个间隙一般为10s左右,而变频冷机单台启动时间为45s5min,当逐台启动时,如果正常运行冷机台数为三台 而数据中心蓄冷罐的蓄冷时间,一般设定为10~20分钟系统冷负荷,常用的取值为15分钟,这个数值是可以根据现实需要作出微调的。