නවීන ස්ථිතික සහ භ්රමක UPS සංසන්දනය කිරීම. ස්ථිතික UPS එහි සීමාවට පැමිණ තිබේද?

IT කර්මාන්ත වෙළඳපොළ යනු නිෂ්පාදනය කරන සියලුම UPS වලින් 75%ක් පමණ භාවිතා කරන අඛණ්ඩ බල සැපයුම් (UPS) විශාලතම පාරිභෝගිකයා වේ. ව්‍යවසාය, වාණිජ සහ අති විශාල ඇතුළු සියලු වර්ගවල දත්ත මධ්‍යස්ථාන වෙත UPS උපකරණ වාර්ෂික ගෝලීය අලෙවිය ඩොලර් බිලියන 3 කි. ඒ අතරම, දත්ත මධ්‍යස්ථානවල UPS උපකරණ අලෙවියේ වාර්ෂික වැඩිවීම 10% ට ළඟා වෙමින් පවතින අතර මෙය සීමාව නොවන බව පෙනේ.

දත්ත මධ්‍යස්ථාන විශාල වෙමින් විශාල වෙමින් පවතින අතර මෙය බලශක්ති යටිතල පහසුකම් සඳහා නව අභියෝග නිර්මාණය කරයි. ස්ථිතික යූපීඑස් ගතික ඒවාට වඩා උසස් වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව දීර්ඝ විවාදයක් පවතින අතර අනෙක් අතට, බොහෝ ඉංජිනේරුවන් එකඟ වන එක් දෙයක් නම් බලය වැඩි වන තරමට එය හැසිරවීමට වඩාත් සුදුසු විදුලි යන්ත්‍ර වේ: උත්පාදක යන්ත්‍ර ජනනය කිරීමට භාවිතා කරයි. බලාගාරවල විදුලි ශක්තිය.

සියලුම ගතික UPS මෝටර් ජනක යන්ත්‍ර භාවිතා කරයි, නමුත් ඒවා විවිධ මෝස්තරවලින් යුක්ත වන අතර නියත වශයෙන්ම විවිධ ලක්ෂණ සහ ලක්ෂණ ඇත. මෙම තරමක් පොදු UPS වලින් එකක් යාන්ත්‍රිකව සම්බන්ධිත ඩීසල් එන්ජිමක් සහිත විසඳුමකි - ඩීසල් රොටරි UPS (DRIBP). කෙසේ වෙතත්, දත්ත මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීමේ ලෝක පරිචය තුළ, සැබෑ තරඟය වන්නේ ස්ථිතික UPS සහ තවත් ගතික UPS තාක්ෂණය - රොටරි UPS, ස්වාභාවික හැඩයේ sinusoidal වෝල්ටීයතාවයක් නිපදවන විද්‍යුත් යන්ත්‍රයක එකතුවකි. එවැනි භ්‍රමණ UPS වලට බලශක්ති ගබඩා උපාංග සමඟ විදුලි සම්බන්ධතාවයක් ඇත, ඒවා බැටරි හෝ පියාසර රෝද විය හැකිය.

පාලන තාක්ෂණයේ නවීන දියුණුව, විශ්වසනීයත්වය, කාර්යක්ෂමතාව සහ බල ඝනත්වය මෙන්ම UPS බලයේ අඩු ඒකක පිරිවැය, ස්ථිතික UPS වලට අනන්‍ය නොවන සාධක වේ. මෑතකදී හඳුන්වා දුන් Piller UB-V මාලාව වටිනා විකල්පයකි.

තාක්‍ෂණය වඩාත් සුදුසු යැයි පෙනෙන සන්දර්භය තුළ නවීන විශාල දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා UPS පද්ධතියක් තක්සේරු කිරීම සහ තෝරා ගැනීම සඳහා වන ප්‍රධාන නිර්ණායක කිහිපයක් අපි තවදුරටත් බලමු.

1. ප්රාග්ධන පිරිවැය

ස්ථිතික UPS වලට කුඩා UPS පද්ධති සඳහා kW එකකට අඩු මිලක් ලබා දිය හැකි බව සත්‍යයකි, නමුත් විශාල බල පද්ධති සම්බන්ධයෙන් එම වාසිය ඉක්මනින් වාෂ්ප වී යයි. ස්ථිතික UPS නිෂ්පාදකයින්ට අනිවාර්යයෙන් අනුගමනය කිරීමට බල කෙරෙන මොඩියුලර් සංකල්පය කුඩා ශ්‍රේණිගත බලයකින් යුත් UPS විශාල සංඛ්‍යාවක් සමාන්තර සම්බන්ධතාවයක් වටා කැරකෙයි, උදාහරණයක් ලෙස පහත උදාහරණයේ මෙන් 1 kW ප්‍රමාණයෙන්. මෙම ප්‍රවේශය මඟින් ලබා දී ඇති පද්ධතියේ නිමැවුම් බලයේ අවශ්‍ය අගය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි, නමුත් බොහෝ අනුපිටපත් මූලද්‍රව්‍යවල සංකීර්ණත්වය නිසා, භ්‍රමණ UPS මත පදනම් වූ විසඳුමක පිරිවැයට සාපේක්ෂව පිරිවැය වාසියෙන් 250-20% ක් අහිමි වේ. එපමණක් නොව, මොඩියුලවල මෙම සමාන්තර සම්බන්ධතාවයට පවා එක් UPS පද්ධතියක ඒකක ගණනට සීමාවන් ඇත, ඉන්පසු සමාන්තර මොඩියුලර් පද්ධති සමාන්තර විය යුතු අතර එමඟින් අතිරේක බෙදාහැරීමේ උපාංග සහ කේබල් හේතුවෙන් විසඳුමේ පිරිවැය තවදුරටත් වැඩි වේ.

නවීන ස්ථිතික සහ භ්රමක UPS සංසන්දනය කිරීම. ස්ථිතික UPS එහි සීමාවට පැමිණ තිබේද?

වගුව 1. මෙගාවොට් 48ක තොරතුරු තාක්ෂණ භාරයක් සඳහා විසඳුමක උදාහරණය. UB-V මොනොබ්ලොක් වල විශාල ප්‍රමාණය කාලය සහ මුදල් ඉතිරි කරයි.

2. විශ්වසනීයත්වය

මෑත වසරවලදී, දත්ත මධ්‍යස්ථාන වැඩි වැඩියෙන් වෙළඳ භාණ්ඩ ව්‍යවසායන් බවට පත් වී ඇති අතර, විශ්වසනීයත්වය වැඩි වැඩියෙන් ලබා දී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන්, මෙය අනාගතයේදී ගැටළු වලට තුඩු දෙනු ඇතැයි යන කනස්සල්ල වැඩිවෙමින් පවතී. ක්‍රියාකරුවන් උපරිම දෝෂ ඉවසීම සඳහා වෙහෙසෙන බැවින් ("9" අංකය) සහ UPS මොඩියුල ඉක්මනින් හා උණුසුම්-swap කිරීමට ඇති හැකියාව හේතුවෙන් ස්ථිතික UPS තාක්ෂණයේ අඩුපාඩු අලුත්වැඩියා කිරීමට අඩු කාලයකින් (MTTR) වඩා හොඳ බව උපකල්පනය කෙරේ. නමුත් මෙම තර්කය ස්වයං-පරාජය විය හැකිය. වැඩි මොඩියුල සම්බන්ධ වන තරමට, අසාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි වන අතර, වඩාත් වැදගත් ලෙස, එවැනි අසමත් වීමක් සමස්ත පද්ධතියේ බර අලාභයට හේතු වීමේ අවදානම වැඩි වේ. කිසිම කඩා වැටීමක් නැති එක හොඳයි.

සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර අසමත්වීම් (MTBF) අතර කාලයෙහි අගය මත උපකරණ අසමත්වීම් ගණන රඳා පැවතීම පිළිබඳ නිදර්ශනයක් රූපයේ දැක්වේ. 1 සහ අනුරූප ගණනය කිරීම්.

නවීන ස්ථිතික සහ භ්රමක UPS සංසන්දනය කිරීම. ස්ථිතික UPS එහි සීමාවට පැමිණ තිබේද?

සහල්. 1. MTBF දර්ශකයේ උපකරණ අසමත්වීම් සංඛ්යාව මත යැපීම.

සාමාන්‍ය අසාර්ථක වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයේ (II) කොටසේ, සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේදී උපකරණ අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව Q(t) = e-(λx t) සසම්භාවී විචල්‍යවල ඝාතීය ව්‍යාප්ති නීතිය මගින් හොඳින් විස්තර කෙරේ. λ = 1/MTBF - තීව්‍රතා අසමත්වීම්, සහ t යනු පැය ගණනක මෙහෙයුම් කාලයයි. ඒ අනුව, t කාලයෙන් පසුව, සියලු ස්ථාපනයන්හි ආරම්භක අංකයෙන් N(0): N(t) = Q(t)*N(0) සිට කරදරයකින් තොර තත්වයක N(t) ස්ථාපනයන් ඇත.

ස්ථිතික UPS හි සාමාන්‍ය MTBF පැය 200.000 ක් වන අතර UB-V Piller ශ්‍රේණියේ රොටරි UPS හි MTBF පැය 1.300.000 කි. ගණනය කිරීම් පෙන්නුම් කරන්නේ වසර 10 ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වන විට, ස්ථිතික UPS වලින් 36% ක් අනතුරකට මුහුණ දෙන බවත්, භ්‍රමණ UPS වලින් 7% ක් පමණක් බවත්ය. UPS උපකරණවල විවිධ ප්‍රමාණයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් (වගුව 1), මෙයින් අදහස් වන්නේ ස්ථිතික UPS මොඩියුල 86 කින් අසාර්ථක 240 ක් සහ Piller rotary UPS මොඩියුල 2 න් 20 අසාර්ථක වීම්, 48 MW ට වැඩි ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු තාක්ෂණ භාරයක් සහිත එකම දත්ත මධ්‍යස්ථානයක ය. මෙහෙයුම් වසර.

රුසියාවේ සහ ලොව පුරා දත්ත මධ්‍යස්ථානවල ස්ථිතික UPS ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පළපුරුද්ද, විවෘත මූලාශ්‍රවලින් ලබාගත හැකි අසාර්ථකවීම් සහ අලුත්වැඩියාවන් පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන මත පදනම්ව ඉහත ගණනය කිරීම් වල විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කරයි.

සියලුම Piller rotary UPSs, සහ විශේෂයෙන්ම UB-V ශ්‍රේණිය, පිරිසිදු සයින් තරංගයක් ජනනය කිරීම සඳහා විද්‍යුත් යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරන අතර, බොහෝ විට ස්ථිතික UPS වල අසාර්ථක වීමට හේතු වන බල ධාරිත්‍රක සහ IGBT ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා නොකරන්න. එපමණක් නොව, ස්ථිතික UPS යනු බල සැපයුම් පද්ධතියේ සංකීර්ණ කොටසකි. සංකීර්ණත්වය විශ්වසනීයත්වය අඩු කරයි. UB-V භ්‍රමණ UPS වල අඩු සංරචක සහ වඩා ශක්තිමත් පද්ධති සැලසුමක් (මෝටර් උත්පාදක) ඇත, එය විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරයි.

3. බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව

නවීන ස්ථිතික UPS ඒවායේ පූර්වගාමීන්ට වඩා හොඳ මාර්ගගත (හෝ "සාමාන්‍ය" මාදිලියේ) බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇත. සාමාන්‍යයෙන් 96,3% ක උපරිම කාර්යක්ෂමතා අගයන් සමඟ. ඉහළ අගයන් බොහෝ විට උපුටා දක්වා ඇත, නමුත් මෙය සාක්ෂාත් කරගත හැක්කේ ස්ථිතික UPS මාර්ගගත සහ විකල්ප මාතයන් (උදා: ECO-ප්‍රකාරය) අතර මාරු වීමෙන් ක්‍රියාත්මක වන විට පමණි. කෙසේ වෙතත්, විකල්ප බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ මාදිලිය භාවිතා කරන විට, භාරය කිසිදු ආරක්ෂාවක් නොමැතිව බාහිර ජාලයෙන් ක්රියා කරයි. මෙම හේතුව නිසා, ප්රායෝගිකව, බොහෝ අවස්ථාවලදී දත්ත මධ්යස්ථාන භාවිතා කරන්නේ මාර්ගගත මාදිලිය පමණි.

Piller UB-V ශ්‍රේණියේ භ්‍රමණ UPS ශ්‍රේණිය සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේදී තත්වය වෙනස් නොවේ, 98% දක්වා කාර්යක්ෂමතාව 100% බර මට්ටමින් සහ 97% කාර්යක්ෂමතාව 50% බර මට්ටමින් මාර්ගගතව ලබා දෙයි.

බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයේ මෙම වෙනස ක්රියාත්මක වන විට විදුලිය මත සැලකිය යුතු ඉතිරියක් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි (වගුව 2).

නවීන ස්ථිතික සහ භ්රමක UPS සංසන්දනය කිරීම. ස්ථිතික UPS එහි සීමාවට පැමිණ තිබේද?

වගුව 2. මෙගාවොට් 48ක තොරතුරු තාක්ෂණ භාරයක් සහිත දත්ත මධ්‍යස්ථානයක බලශක්ති පිරිවැය ඉතිරි කිරීම.

4. අවකාශය අල්ලාගෙන ඇත

IGBT තාක්ෂණයට සංක්‍රමණය වීම සහ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඉවත් කිරීමත් සමඟ සාමාන්‍ය කාර්ය ස්ථිතික UPS සැලකිය යුතු ලෙස සංයුක්ත වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් පවා, UB-V ශ්‍රේණියේ භ්‍රමණ UPS බල ඒකකයකට හිමි ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව 20% හෝ ඊට වැඩි ලාභයක් ලබා දෙයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් ඉඩ ඉතිරිකිරීම් බලශක්ති මධ්යස්ථානයේ බලය වැඩි කිරීමට සහ අතිරේක සේවාදායකයන් සඳහා ගොඩනැගිල්ලේ "සුදු", ප්රයෝජනවත් ඉඩ ප්රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා දෙකම භාවිතා කළ හැකිය.

නවීන ස්ථිතික සහ භ්රමක UPS සංසන්දනය කිරීම. ස්ථිතික UPS එහි සීමාවට පැමිණ තිබේද?

සහල්. 2. විවිධ තාක්‍ෂණවලින් යුත් මෙගාවොට් 2 UPS මගින් අල්ලා ගන්නා ලද අවකාශය. පරිමාණයට සැබෑ ස්ථාපනයන්.

5. ලබා ගැනීමේ හැකියාව

හොඳින් සැලසුම් කරන ලද, ගොඩනගා ඇති සහ ක්‍රියාත්මක වන දත්ත මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රධාන දර්ශකවලින් එකක් වන්නේ එහි ඉහළ ඔරොත්තු දීමේ සාධකයයි. 100% ක්‍රියාකාරී කාලය සැමවිටම ඉලක්කයක් වන අතර, වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ ලෝකයේ දත්ත මධ්‍යස්ථානවලින් 30%කට වඩා වසරකට අවම වශයෙන් එක් වරක් සැලසුම් නොකළ ඇනහිටීම් අත්විඳින බවයි. මේවායින් බොහොමයක් මානව දෝෂ නිසා ඇති වන නමුත් බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ද වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. UB-V ශ්‍රේණිය වසර ගණනාවක් පුරා ඔප්පු කරන ලද Piller rotary UPS තාක්‍ෂණය භාවිතා කරයි, මොනොබ්ලොක් සැලසුමක් තුළ, එහි විශ්වසනීයත්වය අනෙකුත් සියලුම තාක්ෂණයන්ට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ය. එපමනක් නොව, නිසි ලෙස පාලනය කරන ලද පරිසරයක් සහිත දත්ත මධ්‍යස්ථානවල UB-V UPS නඩත්තු කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව වසා දැමීම් අවශ්‍ය නොවේ.

6. නම්‍යශීලී බව

බොහෝ විට, දත්ත මධ්‍යස්ථාන තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති වසර 3-5ක් තුළ යාවත්කාලීන කර නවීකරණය කර ඇත. එබැවින්, බලය සහ සිසිලන යටිතල පහසුකම් මෙයට ඉඩ සැලසීමට ප්‍රමාණවත් තරම් නම්‍යශීලී විය යුතු අතර ප්‍රමාණවත් තරම් අනාගතයට ඔරොත්තු දිය යුතුය. සාම්ප්‍රදායික ස්ථිතික UPS සහ UB-V UPS යන දෙකම විවිධ ආකාරවලින් වින්‍යාස කළ හැක.

කෙසේ වෙතත්, දෙවැන්න මත පදනම් වූ විසඳුම් පරාසය පුළුල් වන අතර, පොදුවේ ගත් කල, මෙය මෙම ලිපියේ විෂය පථයට ඔබ්බෙන් වන බැවින්, 6-30 kV මධ්‍යම වෝල්ටීයතා වෝල්ටීයතාවයකින් අඛණ්ඩ බල සැපයුම් පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වේ. N+1 වින්‍යාසය තුළ Tier IV UI මට්ටමට අනුරූප වන හුදකලා සමාන්තර බස් (IP Bus) සමඟ පිරිවැය-ඵලදායී, ඉහළ විශ්වාසනීය පද්ධති ගොඩනැගීමට පුනර්ජනනීය සහ විකල්ප උත්පාදන මූලාශ්‍ර සහිත ජාල මත වැඩ කිරීම.

නිගමනයක් ලෙස, නිගමන කිහිපයක් ගත හැකිය. ආර්ථික දර්ශක, විශ්වසනීයත්වය, කීර්තිය සහ පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීම යන අංශ එකවර පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට දත්ත මධ්‍යස්ථාන වැඩි වන තරමට ඒවා ප්‍රශස්ත කිරීමේ කාර්යය වඩාත් සංකීර්ණ වේ. ස්ථිතික UPSs අනාගතයේදී දත්ත මධ්‍යස්ථානවල භාවිතා කර ඇත සහ භාවිතා කරනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, "හොඳ පැරණි ස්ථිතික" වලට වඩා සැලකිය යුතු වාසි ඇති බල සැපයුම් පද්ධති ක්ෂේත්රයේ පවතින ප්රවේශයන් සඳහා විකල්ප ඇති බව ද ප්රතික්ෂේප කළ නොහැකිය.

මූලාශ්රය: www.habr.com

අදහස් එක් කරන්න