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》,
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。 综上,在低压侧,2N的UPS系统只需要2个整低压配电柜,共4个800A的框架断路器;而市电+240V HVDC系统在低压配电部分会占用半个低压配电柜,计1个800A框架断路器,以及1整个低压配电柜,带5 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。 我们定性认为“市电+240V HVDC”的线缆总投资不会超过2N UPS的线缆总投资。 结果表明市电+240V HVDC架构会比2N UPS架构节省较大投资,且占用了更少的机房面积。 ?
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 返璞归真:新零售商业应用的本质 所有的商业形式,传统零售、纯线上电商、O2O电商、微商、农村电商、还是跨境电商,去伪存真:有效的商业模式=有价值的交易或交互+双向的综合提效+双向的最佳体验。 而又价值的交易或交互取决于你的用户研究水平,你的大数据应用能力;双向的综合提效则是在C2B的过程中,对用户需求的精准预测和通过柔性生产适配客户需求的能力;双向的最佳体验则要求线下零售商改造线下,突出体验享受 而对人货场的重构,都需要渗透到产业互联网,需要打通C2B。把用户需求数字化为产品提供给品牌商。
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 8台10KV/400V变压器及2台20KV/10KV变压器 8台20KV/400V变压器 8台20KV/400V变压器及2台10KV/20KV变压器 8+6台20KV/400V变压器,变压器可归一 3 2台10KV中压切换无需低压大电流ATS 8套低压大电流ATS及4台母联柜 2台20KV中压切换无需低压大电流ATS 2台20KV中压切换无需低压大电流ATS 4 无低压大电流母线 大量低压大电流母线以及框架断路器
240V高压直流技术和传统的UPS技术相比起来,主要的优点表现在下面几点: 1.采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流可高达96%以上效率,比采用晶闸管或IGBT的传统UPS效率更高,体积更小 2. 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 ,那么是否可以接近2N UPS的供电可靠性呢? 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 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
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 二次控制系统典型配置 序号 名称 功能 数量 1 母联综保 实现母联开关继保及控制功能 1 2 市电进线综保 实现市电进线开关继保及控制功能,并存储备自投程序,A路、B路各一台,控制程序冗余备份 2 3 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 ,A路、B路各一台 2 5 市电母联柜 A路、B路母线联络 1 6 市电母联隔离柜 A路、B路母线联络隔离 1 7 市电出线柜 A路、B路市电出线,A路、B路各一台 2 第二级配置 8 柴发进线柜 与母联综保和另一台市电进线综保配合实现“三选二”控制功能,A路、B路各一台 2 3 市电出线综保 市电出线开关继保及控制功能,“二选一(市电出线、柴发进线)”控制核心设备 2 两套二选一控制 4 柴发进线综保
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 2.测试步骤 1.接好锂电池,使用220V电源适配器供电 ? 2.去掉电源适配器,模拟断电(指示灯亮起) ? 3.再次接入电源适配器(指示灯熄灭) ?
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。
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 :2、示波器工作原理假设Vy=Vmsinωt,即为加到Y偏转板上的电压,则电子束就会在Y方向按正弦规律变化,任一瞬间的偏转距离正比于该瞬间Y偏转板上的电压。 (2)按1处的“MENU”,示波器的显示界面将会显示“触发”。如下图黄色框所示,当前只打开“CH1”,即通道1,所以“信源选择”就是“CH1”。 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! 8、测量市电方法第一、错误的测量方法普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,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),
图 4 市电 + 高压直流双路供电 这种方式采用 1 路市电电源,1 路高压直流电源的双路供电形式,该方式该供电方式消除了系统的单点故障瓶颈,提高了供电的可靠性,且在每个机架内提供了 交直流 2 路电源 那么下面我们将从设备占地空间 + 用电效率两个角度, 将“市电 + 高压直流”与传统 UPS 供电架构进行进一步的对比。 图5是“2NUPS”和“市电+240V HVDC”从低压侧到服务器的供电拓扑。 所以,在低压侧 2N 的 UPS 系统需要 2 个整低压配电柜,共 4 个 800A 的框架断路器;而市电 +240V HVDC 系统在低压配电部分会占用半个低压配电柜,即 1 个 800A 框架断路器 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。 可以认为“市电 +240V HVDC”的线缆总投资不会超过 2N 的 UPS 的线缆总投资。 所以,供电能力均为 360KW 的市电 +240V 高压直 流相比 2N 的 UPS,减少配电柜数量。
2、从公开的资料上看,所使用的电池是免维护铅酸蓄电池无疑,但其容量只有3.2ah,充其量只能够维持3、4分钟以内的服务器掉电保护时间。 采用48V的较高电压供电方案,则可以大大降低传输及接触电阻损耗,且48V电源的效率比12V电源的效率高2%以上。 如前的12V供电分析,facebook的这个V2版本虽然电源适当集中,且电池和电源就近匹配安装,但单机柜内仍采用了三个电源插框,以及多根供电母线排等,这并没有解决电源数量多,12V低压传输损耗大等问题。 而48V供电架构,可以只用一个电源插框及一根母线排,且48V锂电池包较为成熟且容易设计,因此这个V2应该只是个过渡版本,未来一定会向48V供电架构切换(数据中心基础设施可以基本保留不变,将电池柜替换成整机柜即可完成升级 2、考虑到数据中心的整体需求,对交换机、网络设备、行间空调等设备供电归一化 随着数据中心技术的发展,未来的IT和基础设施会更为融合在一起。
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。 其中,市电直供可以实现近100%的供电效率,而高压直流系统所具有的休眠控制策略也可使其效率可在全负载范围内达到94%-96%。 【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 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。
传统380V高压直流技术 2. 380V高压直流在新能源方面的应用 二、240V高压直流技术 1、 AC+240V HVDC 50%+50% 2、 AC+240V HVDC 100% +0% 服务器主从模式 三、现有12V的市电直供方案: 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最新的48V及及facebook的48V半集中 2、考虑数据中心的整体需求,包括交换机、网络设备、行间空调、 3、和太阳能MPPT、 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。 2、AC+240V HVDC 100%+0% 服务器主从模式 在前面市电+240V高压直流数据中心侧不用任何变化,如果能在服务器的电源上做些主从设置,或者目前部分厂家的服务器具备支持休眠一个电源的功能,
常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 图1 电源电路原理图 三、不安全操作之拿起探头就接线测量 常见现象举例:跳闸/被测电路板被烧穿/示波器或探头被烧毁 检查:1.被测信号的地与示波器校准信号的地是否共地;2.测量市电时是否直接用单一无源探头进行测量 分析原因之前先了解什么是市电,以及供电线路的组成。我国市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路即电源三插头中的电线由火线、零线和地线组成,具体如图2所示。 图2 三线的关系 原因:电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,而普通数字示波器所有通道共地,相互间不隔离。 则两通道的测量差值即为市电波形。
防范措施); 0x01 机房建设 0.基础环境 描述:其实一般中小型公司由于人力财力的有限,常常只满足了等保基础的要求即可;但是在实际情况中我们需要对以下几个方面进行规定; (1)机房建设位置 (2) 一般情况下周界、出入口等重要区域采用红外感应,注意覆盖完全防止误报; 气体灭火器 描述:机房不能使用喷水灭火必须使用气体对电子设备安全的气体灭火; 选型特征: 1.s使用较多的是七氟丙烷分为管道式和钢瓶式; 2. 拥有不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格,能为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案; image.png WeiyiGeek.PDUJIES 产品优势: 1、安全系数高,节省成本 2、 安装非常简便9英寸的标准化设计, 机房1U机器高度, 最少只需2颗螺钉即可将PDU固定牢固。 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。
防范措施); 0x01 机房建设 0.基础环境 描述:其实一般中小型公司由于人力财力的有限,常常只满足了等保基础的要求即可;但是在实际情况中我们需要对以下几个方面进行规定; (1)机房建设位置 (2) 一般情况下周界、出入口等重要区域采用红外感应,注意覆盖完全防止误报; 气体灭火器 描述:机房不能使用喷水灭火必须使用气体对电子设备安全的气体灭火; 选型特征: 1.s使用较多的是七氟丙烷分为管道式和钢瓶式; 2. 是为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的产品,拥有不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格,能为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案; WeiyiGeek.PDUJIES 产品优势: 1、安全系数高,节省成本 2、 安装非常简便9英寸的标准化设计, 机房1U机器高度, 最少只需2颗螺钉即可将PDU固定牢固。 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。
简单来说,EPS就是一组简单的电池组,通过配电柜的自动转换开关或手动操作进行市电与电池组之间的电源切换。当市电正常运行时,电路系统正常使用市电,同时向EPS电池组内充电。 当市电停电后,手动或自动将市电电源断开,接入EPS电池内,利用电池,继续供电。 这一过程,涉及到了电的整流、逆变(交流电整流成直流电,存入电池内;使用时,直流电逆变为交流电,供电网运行)和转换。 而UPS电源放电的电压相对来说比较稳定,一般来说波动不会超过2V。 2、停电保护:这是我们上文说到的UPS的主要功能,能够在停电后瞬间转入电池供电,不会使电路中的设备受到停电的干扰。 但如果电压波动过大——过高或过低,UPS则会自动断开市电,使用电池组供电。 4、稳定频率:除了电压以外,UPS还可以对电路中的频率进行保护。 国内所有的电器上都有标注,适用频率为50Hz,但市电电网中的频率同样有可能发生波动。但接入UPS后,由电池组释放的电能,频率可以稳定为50Hz。
2)应配备可靠电源系统,保障ETC门架系统24小时不间断供电,并对供电情况进行实时监测。 3)有必要的防雷和接地保护,具备防雷击和防浪涌冲击的能力,确保人和设备的安全。 ETC门架系统的工程需求主要包括:设备种类多,需要提供多种类型电源;单门架总功率大于4kW,实际供电路由大于2公里;供电质量要求高,需要提供稳定的不间断电源;外场环境恶劣,物理防护需求高;涉及交易及多种网络 2)ETC门架电力故障报修流程跟踪,实现工单自动派发、处置、验收的全流程跟踪。 3)光伏新能源供电系统在ETC门架的应用研究,实现太阳能转化电能,达到延长ETC门架备电时间、节能环保的目的。 4)多种供电工作模式的研究,对光伏优先供电、市电优先供电、光伏+UPS优先供电、光伏+市电优先供电等多种供电模式的应用研究。 ETC门架光伏供电系统通过光伏储能技术,白天发电并储电,夜晚由储能体放电,储能体配置合理,可取代市电供电(市电仅作为备用)。
1、设备或线路维护时,应保证电子信息设备正常运行; 2、市电直接供电的电源质量应满足电子信息设备正常运行的要求; 3、 市电接入处的功率因数应符合当地供电部门的要求; 4、柴油发电机系统应能够承受容性负载的影响 ,我们可以理解为2N市电+1备用电源,即可满足A级的要求。 TierIV的柴发电源配置,需要N+1或2N台物理隔离的柴发机组,输出路径为物理隔离的2N即可,对市电无要求。 2、关于不间断电源 ? 《数据中心设计规范》在满足3.2.2条中5个难度不是太高的要求后,一路(N+1)UPS和一路市电供电即可实现机房的A级配置。 而在常规2N供电的情况下,Uptime TierIV则要求必须满足2N的UPS配置。 此部分的不同要求,也是国标对经济性的比较,以降低数据中心总体拥有成本而做出的规定。