Keçən yazıda biz AVR - avtomatik ehtiyat girişinin bəzi şkaflarda quraşdırıldığını danışmışdıq. Ancaq əslində Mərkəzi Emal Mərkəzində (CEM) AVR yalnız şkafda deyil, elektrik yolunun bütün mərhələlərində quraşdırılır. Müxtəlif yerlərdə fərqli vəzifələri yerinə yetirirlər:
- Baş paylama şitlərində (BPS) AVR yükü şəhər giriş ilə dizel generator quraşdırmalarından (DGS) gələn ehtiyat enerjisi arasında dəyişir;
- Kesintisiz enerji mənbələrində (KEM) AVR yükü əsas girişdən bypassa keçir (bunun haqqında aşağıda söyləyəcəyik);
- Şkaflarda AVR yükü, girişlərdən biri ilə bağlı problem yarandığı zaman bir girişdən digərinə yükləri dəyişir.

DataLine datacenterlərinin standart enerji təminatı sxemində AVR.
Hansı AVRLərin və harada istifadə edildiyindən bugün danışacağıq.
Əsas AVR tipləri iki ədəd: ATS (avtomatik keçid açarı) və STS (statik keçid açarı). Onlar iş prinsipləri və komponent bazası ilə fərqlənir və müxtəlif vəzifələr üçün istifadə olunur. Qısaca desək, STS, daha «ağıllı» bir ATS-dir. O, yükü daha sürətli dəyişir və daha böyük yük/toklar üçün daha tez-tez istifadə olunur. O, konfiqurasiyasında daha çevikdir, lakin şəbəkəyə qarşı «kaprizlidir»: fərqli mənbələrdən (məsələn: transformator və DGS-dən) gələn 2 giriş varsa, işləməkdən imtina edə bilər.
AVR BPS-də
Data mərkəzinin baş AVR-i iyirmi il əvvəl çətin mühit kontaktlarından və relələrdən ibarət bir sistem kimi görünürdü.

2000-ci illərin əvvəlində AVR.
İndi AVR - bu kompak bir çoxfunksiyalı cihazdır.

BPS-də AVR sistemi giriş avtomatlarını idarə edir və DGS-nin işə salınması və dayandırılması üçün komandaları verir. 2 MW-dan çox yük olan BPS səviyyəsində sürətə görə getmək məqsədəuyğun deyil. Hətta sürətli keçsə də, DGS işə salınana qədər müəyyən bir zaman keçir. Bu sistemdə daha «yavaş» ATS-lər işlənir və gecikmələr (qayda) qoyulur. Bu belə işləyir: data mərkəzinin transformatorlardan enerji kəsiləndə, AVR cihazlara əmr verir: «Transformator, bağlı. İndi 10 saniyə gözləyirik (qayda), DGS, işə düş, daha 10 saniyə gözləyirik».
AVR KEM-də
KEM nümunəsi ilə ikinci AVR tipinin - STS və ya statik keçid açarının necə işlədiyini nəzərdən keçirək.
KEM-də dəyişən cərəyan düzləşdiricidə sabit cərəyan çevrilir. Sonra inverterdə yenidən dəyişən cərəyan şəklində, amma artıq sabit parametrrlə çevrilir. Bu, maneələri aradan qaldırır və enerji keyfiyyətini artırır. Əsas enerji mənbəyi kəsiləndə akkumulyator batareyalarına keçir və data mərkəzini qidalandırır, DGS işə düşənə qədər.
Amma bir element, məsələn, düzləşdirici, inverter və ya akkumulyator batareyası sıradan çıxsa nə olacaq? Bu halda, hər bir UPS-də bypass mexanizmi mövcuddur. Onun sayəsində cihaz əsas elementləri keçərək, birbaşa giriş gərginliyində işləməyə davam edir. Bypass, UPS-i söndürmək və onu təmirə göndərmək lazım olduqda da istifadə olunur.
UPS-də STS bypass girişinə təhlükəsiz keçmək üçün lazımdır. Qısacası, STS, girişdə və çıxışda şəbəkə parametrlərini nəzarətdə saxlayır, onların üst-üstə düşməsini gözləyir və təhlükəsiz şəraitdə dəyişir.

Rack-də AVR
Beləliklə, rack-ə iki elektrik gücü girişləri gətirilib. Əgər avadanlığınızda iki güc bloku varsa, onu sərbəst şəkildə fərqli PDU-lara qoşa bilərsiniz və bir girişin itməsi sizi narahat etmir. Bəs serverinizdə yalnız bir güc bloku varsa?
Rack-də AVR, iki girişdən gələn faydanın itməməsi üçün istifadə edilir. Bir girişdə problem yarandıqda, AVR yükü digər girişə keçirir.
Məlumat: İmkan varsa, yalnız bir güc blokuna sahib olan avadanlıqlardan qaçın ki, sistemdə uğursuzluq nöqtəsi yaranmasın. Sonraki hissədə biz bu qoşulma sxemasının çatışmazlıqlarını göstərəcəyik.

Rack-də AVR-in vəzifəsi avadanlığı iş girişinə keçirməkdir ki, onun işində heç bir fasilə olmasın. Bunun üçün lazım olan sürət eksperimental yolla müəyyən edilib: 20 ms-dən çox olmamalıdır. Gəlin, bunun necə aşkarlandığını nəzərdən keçirək.
Server avadanlığının uğursuzluqları, gərginliyin düşməsi ilə baş verir (müxtəlif transformator stansiyalarında işlər, güclü yük qoşulması və ya qəza səbəbindən). Avadanlığın gərginlikdəki müxtəlif amplituda və müddət dəyişikliklərinə necə tab gətirdiyini göstərmək üçün CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturers Association) tərəfindən təhlükəsiz iş əyriləri hazırlanmışdır. İndi onlar ITIC (Information Technology Industry Council) əyriləri kimi tanınır, onların variantları IEEE 446 ANSI standartlarına daxil edilmişdir (bu, bizim GOST-larımıza bənzəyir).
Qrafiklə müqayisə edək. Bizim məqsədimiz avadanlıqların "yaşıl zonada" işləməsini təmin etməkdir. ITIC əyrisində görürük ki, avadanlıq maksimum 20 ms gərginlik düşməsinə "tab gətirməyə" hazırdır. Buna görə biz AVR-in rack-də 20 ms-da işləməsini hədəfləyir və daha yaxşısını istəyirik — daha sürətli.

Mənbə: .
AVR Avadanlığı. Standart AVR (ATS) bizim Data Mərkəzimizdə 1 unit yer tutur və 16 A yükünü qəbul edir.
Ekranda AVR-in hansı girişdən güc aldığını və bağlı cihazların amperlə istehlakını görürük. Ayrı bir düymə ilə birinci və ya ikinci girişə prioritet vermək seçimini edirik. Sağda — AVR-ə qoşulma portları:
- Ethernet portu — monitorinqi qoşmaq üçün;
- Serial port — laptop vasitəsilə daxil olmaq və qeydlərə baxmaq üçün;
- USB — flash diski qoşmaq və proqram təminatını yeniləmək üçün.
Portlar bir-birini əvəz edir: bu əməliyyatların hamısını etmək mümkündür, əgər yalnız birinə giriş varsa.

Arxa tərəfdə - əsas və ehtiyat girişlər üçün bağlantı iynələri və İT avadanlığını qoşmaq üçün priz qrupları.

AVR-in ətraflı xüsusiyyətlərini veb-interfeys vasitəsilə görürük. Orada keçid həssaslığı tənzimlənir və loqolar görünür.

AVR-in veb-interfeysi.
AVR-in quraşdırılması və əlaqələndirilməsi.. AVR-i hündürlüyə görə ən yaxşı şəkildə şkafın ortasında quraşdırmaq lazımdır. Əgər biz şkafın komplektasiyasını əvvəlcədən bilmiriksə, avadanlıq tək qaynaq blokuyla həm aşağıdan, həm də yuxarıdan kabellərlə çatdırılacaq.
Amma sonra bəzi incəliklər var: standart şkafın dərinliyi AVR-in dərinliyindən çox böyükdür. Onu mümkün qədər soyuq dəhlizə yerləşdirməyi tövsiyə edirik, iki səbəbdən:
- Ön panelə giriş. AVR-i isti dəhlizə daha yaxın yerləşdirsək, göstərişləri görəcəyik, amma portlara qoşulmağa imkanımız olmayacaq. Demək ki, loqoları yoxlaya bilməyəcək və cihazı yenidən başlada bilməyəcəyik.


Orada, dərinlikdə, AVR blink edir - porta artıq çatmaq mümkün deyil. - Soyutma. AVR-lərin temperaturu 45°С-dən yuxarı olmamalıdır. Bu cihazın özünün soyutma fanatları yoxdur, sadəcə elektronika ilə birlikdə olan metal bir cihazdır. Lazım olan temperaturu iki üsulla dəstəkləyir:
- xaricdən ona tərflənən hava axınları;
- qarşısını alan qapaqlar, əlavə istiliyi uzaqlaşdırır.
AVR-i isti dəhliz tərəfdən quraşdırıb onun ətrafını server qatı ilə sıxsanız, soba əldə edirsiniz. Ən yaxşı halda AVR-in beynini yandıracaq və o, xarici dünya ilə əlaqəsini itirəcək, ən pis halda isə yükləri haotiki olaraq dəyişdirməyə başlayacaq və ya onları atacaq.

AVR-i isti dəhliz tərəfə köndələn yerləşdirin.
Bir hal oldu. Mühəndis gəzintidə qeyri-adi kliklər eşitdi.
İsti dəhlizin içində serverlərin altında AVR aşkar edildi ki, o, daimi olaraq əsas girişdən ehtiyat girişinə keçirdi.AVR dəyişdirildi. Loqolar bir həftə ərzində hər saniyə dəyişiklik edildiyini göstərdi - nəticədə yarım milyondan çox keçid. Belə oldu.
Şkafda hansı digər AVR-lər var.
Şkaf üçün daxil olan ATS.. Bizim data mərkəzimizdə belə bir AVR şkafdakı enerji paylanmasının yeganə mənbəyi kimi çıxış edir: AVR+PDU kimi fəaliyyət göstərir. Bir neçə unit tutur, 32 A yükünü həyata keçirir, sənaye qoşmalar ilə bağlanır və 6 kVt avadanlığa enerji verir. Onu standart PDU-ləri quraşdırmaq mümkün olmadıqda istifadə etmək olar, bir bloklu avadanlıq şkafda kritik yükü idarə etmir.

Şkaf STS.. STS şkafda gərginlik dalğalarına qarşı həssas avadanlıq üçün istifadə olunur. Bu AVR ATS-dən daha sürətli keçid edir.

Bu konkret STS 6 unit tutur və onun bir az "köhnə" interfeysi var.
Mini-AVR.. Belə kiçiklər də olur, amma bizim Mərkəzi Ofisimizdə belə bir şey yoxdur. Bu, bir server üçün mini AVR-dir.

Bu AVR birbaşa serverin güc bloka qoşulur.
İdeal AVR-i necə axtarırıq
Biz müxtəlif AVR-ləri sınaqdan keçiririk və yüksək temperatur şəraitində necə davranacaqlarını yoxlayırıq.
Bunu yoxlamaq üçün AVR-lə necə oynayırıq:
- ona şəbəkə keyfiyyəti qeydiyyatçısını, serveri və daha bir neçə yük cihazını qoşuruq;
- şkafı yüksək temperaturlara çatmaq üçün tıxaclar və ya filmlərlə izolyasiya edirik;
- 50°C-yə qədər qızdırırıq;
- 20 dəfə girişləri ardıcıl olaraq söndürürük;
- elektrik kəsilmələrinin olub-olmadığını, serverin necə olduğunu müşahidə edirik;
- əgər AVR testi keçirsə — 70°C-yə qədər qızdırırıq.

İsti çəkilişlərdən birinin termal görüntüsü.

Şəbəkə analizatoru gərginliyi zamanla qeydə alır. Qeydiyyatda keçid müddətinin nə qədər sürdüyünü görürük: bu anda sinüzoid dayandı
Bu arada, AVR-i sınamağa götürürük: cihazınızı dözümlülüyə yoxlayıb, nəticələri sizə bildirəcəyik 😉
Şkafdakı AVR: gizli təhlükə
Şkafdakı AVR ilə bağlı əsas problem odur ki, o, yalnız yükü əsas girişi ehtiyat girişi ilə dəyişir, amma qısa qapanma və ya yüklənmədən müdafiə etmir. Güc bloku qısa qapanarsa, daha üzv səviyyədə avtomatik döner. Nəticədə bir giriş söndürülür, AVR bunu başa düşür və ikinci girişi dəyişir. Əgər hələ də qısa qapanma varsa, ikinci girişin avtomatik döneri işə düşəcək. Nəticədə, bir avadanlıqda problem olduqda, bütün şkafda enerji kəsilə bilər.
Bir daha təkrar edirəm: bir min dəfə düşünün, AVR-i şkafa quraşdırmaq və yalnız bir güc bloku ilə avadanlıqları istifadə etməkdən əvvəl.
Mənbə: habr.com


