Analyse af ydeevnekarakteristika for DC-drevet strømforsyningsudstyr
Mange vigtige datacentre er udstyret med DC-drevne strømforsyningsenheder, som giver den nødvendige DC-strøm til andre enheder i datacentret for at sikre normal drift af systemet. Så valget af DC-drevet strømforsyningsudstyr er et meget vigtigt skridt, og det er nødvendigt at have en vis forståelse af det for at hjælpe os med at vælge DC-drevet strømforsyningsudstyr godt. Nedenfor vil vi analysere og udforske ydeevneegenskaberne for DC-drevet strømforsyningsudstyr.
1. Tillad omgivelsestemperatur; På grund af teknologiens udvikling tenderer forskellige elektriske komponenter mod miniaturisering og intelligens, men disse komponenter har højere krav til temperaturen i driftsmiljøet. Når vi vælger DC-drevet strømforsyningsudstyr, bør vi have en forståelse af den tilladte omgivende temperatur for det DC-drevne strømforsyningsudstyr. I øjeblikket er den tilladte omgivelsestemperatur for DC-drevet strømforsyningsudstyr generelt -5 til +40 grader.
2. Støj fra DC-drevet strømforsyningsudstyr; Støjen, der genereres af DC-drevet strømforsyningsudstyr, er mangefacetteret, men den er hovedsageligt forårsaget af støjen, der genereres af AC-opladningsprocessen. I første omgang blev der brugt en elektromagnetisk mætningsreaktor, som blev ensrettet med dioder for at oplade batteriet. Støjniveauet for denne metode er relativt højt, normalt mellem 55-65dB. Hvis reaktoren ikke er installeret korrekt, vil støjen være endnu større. Senere, med udviklingen af tyristorteknologi, begyndte man at bruge tyristorer til ensretning og filtrering for at oplade batterier, og støjen blev yderligere forbedret, kontrolleret mellem 55 og 65dB. Når arbejdere brugte jævnstrømsudstyr på stedet, var der kun en lille følelse af støj. Med udviklingen af high-tech har folk også designet højfrekvente switche. Ved at bruge højværdi switching-teknologi til at konvertere vekselstrøm til jævnstrøm, udvikler det jævnstrømsdrevne strømforsyningsudstyr sig mod miniaturisering, og støjen er fuldt kontrolleret til kun 45dB. Tilstedeværelsen af støj mærkes ikke længere på stedet, hvilket skaber et behageligt arbejdsmiljø for arbejderne. Så når vi vælger DC-drevet strømforsyningsudstyr, bør vi så meget som muligt prøve at bruge højfrekvente switch-entretningsmetoden.
3. Ripple spænding; Ripplespændingen for udgangs-DC-driftsstrømforsyningen skal være mindre end 0,1 %.
4. Input AC-spændingsvariationsområde; Indgangsstrømforsyningen til DC-drevet strømudstyr kan enten være 380V eller 220V. Dette bestemmes hovedsageligt af output ampere time (Ah). Men uanset indgangsspændingsniveauet har den et udsvingsområde, og denne spændingsudsving er hovedsageligt forårsaget af udsving i netspændingen. Derfor bør området for indgangsspændingsvariation for DC-strømdriftsudstyr være inden for ± 10 %. Hvis rækkevidden af indgangsspændingsvariation er lille, når netspændingen svinger meget, vil det få DC-udstyret til at miste spænding og aflade batteriet, hvilket ikke er befordrende for driften af andet udstyr. Indgangsspændingens udsvingsområde kan naturligvis ikke være for stort, da et for stort udsvingsområde vil øge produktionsomkostningerne.
5. Omfanget af DC-udgangsspændingsvariation; Selvom udgangsspændingen er DC, er der også visse spændingsudsving. Generelt bør udgangsspændingsudsvinget være inden for det nominelle udgangsspændingsområde på mindre end 5 %. Hvis udgangsspændingsudsvinget er stort, vil det have indflydelse på andet elektrisk udstyr og endda beskadige udstyret.
6. Normative standarder; Den elektromagnetiske kompatibilitet af DC-drevet strømforsyningsudstyr skal overholde CB6833-87-standarden.






