Մինչև այս անգամ գրել մեզ մասին մենք խոսել ենք, որ որոշ սենյակներում տեղադրված է ԱՎՌ — ավտոմաթիկ հարցման հետագծում։ Բայց իրականում տվյալ կենտրոններում ԱՎՌ տեղադրում են ոչ միայն սենյակում, այլև էլեկտրաէներգիայի ամբողջ ճանապարհով։ Տարբեր վայրերում նրանք լուծում են տարբեր խնդիրներ:
- դուք մենաշնորհակից կտորի (ԳՐՇ) ԱՎՌ-ը անջատում է բեռը քաղաքի մատակարարումից և ռեզերվային սնուցումից, որը գալիս է դիզելային գեներատորներից (ԴԳՒ);
- անվտանգության սարքավորումների (ԻԲՊ) ԱՎՌ-ը բեռը անջատում է հիմնական մատակարարումից բայպասի (այս մասին մի փոքր անմիջապես);
- սենյակներում ԱՎՌ-ը բեռը անջատում է մեկ մատակարարումից մյուսին, եթե առաջանում են խնդիրներ մեկի մատակարարումից:

ԱՎՌ-ը ստանդարտ էլեկտրամատակարարման սխեմայում DataLine տվյալ կենտրոններում:
Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ ԱՎՌ-ները և որտեղ են օգտագործվում:
ԱՎՌ-ների հիմնական երկու տեսակը կան: ATS (ավտոմատ փոխանցման հոսանք) և STS (կայուն փոխանցման հոսանք). Նրանք տարբեր են աշխատանքի սկզբունքներով և տարրական բազայով և օգտագործվում են տարբեր խնդիրների համար։ Դրանք համեմատաբար պարզ կերպով, STS-ը ավելի «խելացի» ATS է։ Այն ավելի արագ է անջատում բեռը և հաճախ օգտագործվում է մեծ բեռների / հոսանքների համար։ Այն ավելի ճկուն է կարգավորումներում, բայց «քմահաճ» է ցանցի նկատմամբ. կարող է հրաժարվել աշխատելու, եթե երկու մատակարարումներ տրամադրվեն տարբեր աղբյուրներից, օրինակ՝ տրանսֆորմատորից և ԴԳՒ-ից:
ԱՎՌ-ը ԳՐՇ-ում
Տվյալ կենտրոնի գլխավոր ԱՎՌ-ը 20 տարի առաջ նմանվում էր բարդ կոնտակտորների և ռելեների համակարգին:

2000-ականների սկզբի ԱՎՌ-ը:
Այսօր ԱՎՌ-ը — կոմպակտ բազմաֆունկցիոնալ սարք է:

ԳՐՇ-ում ԱՎՌ համակարգը կառավարում է մատակարարումների ավտոմատները և հրամաններ տալիս ԴԳՒ-ի էականացված և դադարեցնելու համար: Երբ բեռնվածությունը գերազանցում է 2 ՄՎտ, ԳՐՇ մակարդակում չեն խանգարում արագության վրա: նույնիսկ թե որքան արագ անջատեն, մի ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի դիզելային գեներատորը խմբագրվի: Այս համակարգում օգտագործվում են ավելի «դանդաղ» ATS-ներ և կարգավորվում են ուշացման ժամանակաշրջանները։ Այն աշխատում է այնպես, երբ տվյալ կենտրոնը կորցնում է սնուցումը տրանսֆորմատորներից, ԱՎՌ-ը հրաման է տալիս սարքավորումներին. «Տրանսֆորմատոր, անջատվեցիր: Այժմ սպասում ենք 10 վայրկյան (հետաձգման միջոցով), ԴԳՒ, սկսիր, սպասում ենք մեկ այլ 10 վայրկյան»:
ԱՎՌ-ը ԻԲՊ-ում
ԻԲՊ-ի օրինակով ենք տեսնելու, ինչպես է աշխատում երկրորդ տեսակը ԱՎՌ - STS կամ կայուն փոխանցման հոսանք:
ԻԲՊ-ում փոխարկվում է փոփոխական հոսանքը կայուն, ապա ինվերտորում դրական հոսանքը վերածվում է փոփոխական հոսանքի, բայց արդեն կայուն պարամետրերով։ Սա վերացնում է ինտերֆերանսը և բարձրացնում էներգիայի որակը։ Բարձրացման հիմնական աղբյուրի անջատման դեպքում երկարաձև մարտBattery' և սնուցում է տվյալ կենտրոնը մինչև ԴԳՒ-ն աշխատանքի է անցնում:
Բայց ինչ անենք, եթե որևէ միավոր դուրս գա գործարկման գործընթացից՝ ուղղիչը, ինվերտորը կամ մարտկոցները: Այդպիսի դեպքերի համար յուրաքանչյուր UPS-ում նախատեսված է օփտիմիզացման մեխանիզմ, կամ բայփաս: Դրա շնորհիվ սարքը շարունակում է աշխատել՝ շրջանցելով հիմնական միավորները, անմիջապես հավաքելով մուտքային լարային լարերը։ Բայփասը նույնպես օգտագործում են, երբ անհրաժեշտ է отключել UPS-ն և հանել այն վերանորոգման:
STS-ի առաքելությունն է ապահովել անվտանգ անցում բայփասային մուտքի: Կարճ ասած, STS-ը վերահսկում է ցանցի պարամետրերը ներմուտքում և դուրս գալու պահին, սպասում է, մինչև դրանք համընկնեն, և անցնում է անվտանգ պայմաններում:

AVR սեղանում
Այսպիսով, սեղանին կապված են երկու էլեկտրաէներգիայի մուտքեր: Եթե ձեր սարքում երկու սնուցման բլոկ կա, դուք անհապաղ կարող եք այն միացնել տարբեր PDU-ներին, և մեկ մուտքի կորուստը ձեզ չի հարեցնում խնդիր: Իսկ եթե ձեր սերվերից միայն մի սնուցման բլոկ կա:
Սեղանում AVR-ը օգտագործվում է, որպեսզի առավելություն ստանալ երկու մուտքերից չկորցնի հասարակարծիկություն: Մեկ մուտքի հետ կապված խնդիրների դեպքում AVR-ը անցնում է բեռը մյուս մուտքին:
Դիսկլեյմերի. Եթե հնարավոր է, խուսափեք մեկ սնուցման բլոկով սարքավորումներից, որպեսզի չստեղծեք համակարգում խափանման կետ: Далее мы покажем, в чем недостатки такой схемы подключения.

AVR-ի նպատակն է անցնել սարքավորումը աշխատող մուտքին այնքան արագ, որ նրա աշխատանքի ընթացքում չլինի ընդհատում: Այս նպատակին հասնելու համար կատարված փորձ ու ցույց տվեց, որ ոչ ավել, քան 20 մս։ Հետո տեսնենք, թե ինչպես դա հայտնաբերվել է:
Սերվերի սարքավորումների աշխատունակության խափանման դեպքերը տեղի են ունենում լարվածության պակասման պատճառով (արտադրողական աղետների, ուժեղ բեռների միացման կամ անախորժությունների պատճառով): Ցուցադրելու համար, qanday բեռները կարող են դիմակայել տարբեր չնայածների և երկարաձգման ընթացքում, մշակվել են անվտանգ աշխատանքի դասական մալառրույներ CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturers Association): Այժմ դրանք հայտնի են որպես ITIC (Information Technology Industry Council) խողովակները, որոնց տարբերակները ներառված են IEEE 446 ANSI ստանդարտներում (դա մեր ГОСТ-ների նման մի բան է):
Բացենք դաս գրաֆիկով։ Մեր նպատակն է, որպեսզի սարքերը աշխատեն «կանաչ գոտում»: ITIC-ի վրա տեսնում ենք, որ սարքավորումները պատրաստ են դիմակայելու պակասման առավելագույնը 20 մս։ Այդ պատճառով մենք վերաբերում ենք AVR-ին սեղանում ով գործում է 20 մս, իսկ լավ կլինի, եթե գնա ավելի արագ:

Ընտանիք: .
AVR սարքը. Տիպային AVR (ATS) մեր տվյալ կենտրոնում զբաղեցնում է 1 ԵՆ և կարողանում է դիմակայել 16 Ա։
Դիսփլեյում տեսնում ենք, թե որ մուտքից սնվում է AVR-ն, ինչքան են միացած սարքերը սպառում ամպեր: Տարբեր կոճակի միջոցով ընտրում ենք, արդյոք առաջնություն տալ առաջին կամ երկրորդ մուտքին: Աջ կողմում — պորտեր AVR-ին միանալու համար:
- Ethernet պորտ — միացնել մոնիտորինգ;
- Սերիալ պորտ — մուտք գործել նոութբուքով և տեսնել օրագրերում, ինչ происходит;
- USB — կցել կրիչ և թարմացնել ծրագրային ապահովումը։
Պորտերը փոխարինելի են՝ բոլոր այս գործողությունները կարելի է կատարել, եթե կա մոնիտի հասանելիություն ցանկացածից:

Հետին կողմում կպցված են հիմնական և կրկնակի մուտքերի կապելու համար նախատեսված վիլկներ և IT սարքավորումների միացման համար նախատեսված դրամատիկ խումբ:

ԱՎՌ-ի մանրամասն բնութագիրը կարող ենք տեսնել վեբ-հետադարձմամբ։ Այնտեղ կարգավորվում է անցման զգայունությունն ու երևում են նշումները:

Վեբ-հետադարձումը ԱՎՌ-ի համար:
ԱՎՌ-ի տեղադրման և միացման գործընթացը:. ԱՎՌ-ը լավագույնս ուժեղ վերնամասում տեղադրվում է բացարձակ կենտրոնում։ Եթե մենք նախապես չգիտենք շենքի պարագծումը, ապա նման սարքավորումը միացված մեկ էլեկտրական հոսանքի մեծությունը կարող է հասնել ծայրերից և վերևից:
Այստեղ իսկապես կան նրբություններ․ ստանդարտ շենքի խորությունը շատ է ավելի մեծ, քան ԱՎՌ-ի խորությունը։ Խորհուրդ ենք տալիս այն տեղադրել այնքան մոտ, որքան հնարավոր է, դեպի սառը միջանցք՝ երկու պատճառով․
- 앞նակային հասանելիություն։ Եթե ԱՎՌ-ը տեղադրված է ավելի մոտ տաք միջանցքին, կկարողանանք տեսնել ցուցադրությունը, սակայն չենք կարող միացնել այն պորտերով։ Եվ այսպիսով, չենք կարող տեսնել նշումները կամ վերագործարկել սարքը:


Միջանցքի խորության մեջ ԱՎՌ-ը փայլում է, բայց պորտին արդեն հասնել հնարավոր չէ: - Սառնարանային խաղանք։ ԱՎՌ-ները խորհուրդ են տրվում օգտագործել 45°С-ից ոչ ավելի ջերմաստիճանի դեպքում։ Այս դեպքում այն չունի իր вентիլյատորները, դա պարզապես մետաղական սարք է էլեկտրոնային մասով։ Պահանջվող ջերմաստիճանը պահում են երկու կերպ․
- Անցնող օդի հոսքերով, որոնք գնում են դեպի նրան հողից՝
- դրայվերներով, որոնք հեռացնում են ավելցուկային ջերմությունը:
Եթե ԱՎՌ-ը տեղադրված է տաք միջանցքի կողմում, և այն էլ բռնած է սերվերների միջօրփով, ապա մենք ստանում ենք ջեռուցող սարք։ Լավագույն դեպքում ԱՎՌ-ի մտքի մասը կտրվի, և այն կկանգնի արտաքին աշխարհից, վատագույն դեպքում՝ այն հանգստյան կգնա կամ կկտրվի:

ԱՎՌ -ը վերջին կողմում տաք միջանցքի կողմում է:
Երևակայությունից դուրս եղավ դեպք։ Տեխնիկը, ստուգելիս լսեց ոչ բնորոշ klikken:
Տաք միջանցքի խորքում քնելու տակ մի քանի սերվերների տակ հայտնաբերված ԱՎՌ, որը շարունակաբար անցնում էր հիմնականից կրկնակի մուտք:ԱՎՌ-ը փոխվել է։ Նշումները ցույց տվեցին, որ целую неделю он переключался каждую секунду — итого более полумиллиона коммутаций. Вот как это
Որպեսզի ինչպիսի՞ այլ ԱՎՌ-ներ լինեն շենքում
Ենթադրվում ATS շենքի համար. Մեր ԾԱԾ-ում նման ԱՎՌ-ը հանդիսանում է միայն էությամբ էներգիայի բաշխման այն ձեռնարկը՝ որպես ԱՎՌ+PDU: Մեր ախորժակի միավորումներով և կարող է հանրաճանաչել մինչև 6 ԿՎտ սարքավորումներ: Այն կարելի է օգտագործել, երբ գոյություն չունի մոտիվ թույլ տալու համար PDU-ն, և մեկ ըսեք մեքենան չի սպասում критիկական нагрузկներին:

Շենքային STS. STS-ը շենքում օգտագործվում է սարքերի համար, որոնք զգայուն են լարման փոփոխությունների: Այս ԱՎՌ-ն արագ է անցնում, քան ATS-ն.

Այս կոնկրետ STS-ն զբաղեցնում է 6 միավոր և մի փոքր «վինտաժ» ինտերֆեյս ունի:
Մինի-ԱՎՌ. Արդեն պատահում են նման փոքրիկներ, բայց մեր տվյալ կենտրոնում դրանցից չկա։ Սա է մեկ սերվերի համար նախատեսված փոքր AVR-ն։

Այս AVR-ն միանում է անմիջապես սերվերի էլեկտրամատակարարմանը։
Ինչպես ենք մենք գտնում իդեալական AVR-ն
Մենք փորձարկում ենք բազմաթիվ տարբեր AVR-ներ և նայում, թե ինչպես են դրանք գործում բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում։
Ահա ինչպես ենք մենք փորձարկում AVR-ները՝ ստուգելու համար դա։
- կ միացնում ենք որակի մոնիտորինգի ռեուստատոր, սերվեր և մի քանի այլ սարքեր нагрузка համար;
- կ մեկուսացնենք ստենդը կուպերում կամ ֆիլմով, որպեսզի հասնենք բարձր ջերմաստիճանի;
- կ ջերմաստիճանը հասցնենք մինչև 50°С;
- կ հերթով անջատենք մուտքերը 20 անգամ;
- կ նայենք, եղել են թե ոչ էլեկտրական պեսբերահեղումներ, ինչպիսի վիճակում է սերվերը;
- ապա եթե AVR-ն անցնում է փորձությունը՝ ջերմաստիճանը բարձրացնում ենք մինչև 70°С։

Տեսանկարահանում ափկիներով մեկ փորձարկումներից։

Մետաղը նայում է մատակարարման լարման փոփոխությունները ժամանակի մեջ։ Նոթեկում տեսնում ենք, թե որքան երկար է տևել փոխըմբռնումը։
Ի դեպ, մենք AVR-ներ ենք վերցնում փորձարկման համար. ստուգեք ձեր սարքը ինքնասիրություն և կպատմենք, թե ինչ առաջացել է 😉
AVR-ներ համարում: թաքնված սպառնալիք
AVR-ների գլխավոր խնդիրն այն է, որ այն միայն կարող է փոխարկվել հիմնականից պահեստային մուտքի վրա, բայց չի պաշտպանում կարճ միացումից կամ ծանրաբեռնվածությունից։ Եթե մատակարարման տարակում տեղի է ունենում կարճ միացում, ապա պաշտպանությունը գործող ավտոմատ անջատիչը հեղինակի մակարդակից կաշխատի. PDU-ում կամ բաժանորդային պլատֆորմում։ Այսպիսով, մեկ մուտք անջատվում է, AVR-ն դա հասկանում է և անցնում երկրորդ մուտքի վրա։ Եթե կրճատումը մնում է, երկրորդ մուտքի ավտոմատ անջատիչը կաշխատի։ Արդյունքում մեկ սարքի խնդիրների պատճառով կարող է ամբողջ ստենդը հանգցվել։
Արդյունքում կրկին ընդգծում եմ՝ հազար անգամ մտածեք, առաջ ԱՎՐ-ն ձեր ստենդի մեջ տեղադրեք և միասնաբար մեկ մատակարարման սարքեր օգտագործեք։
Ընտանիք: habr.com


