وقتی مردم به سیستم های قدرت در الف فکر می کنندمرکز داده، مظنونین معمولی به ذهن می رسند-ترانسفورماتورها,یو پی اسواحدها، ژنراتورهای پشتیبان. و صادقانه؟ این منطقی است. این قطعات بزرگ و پر زرق و برق کیت هستند که چراغ ها را روشن نگه می دارند.
اما یک جزء دیگر وجود دارد که بی سر و صدا بسیاری از کارهای سنگین را روزانه انجام می دهد: پنل برق از راه دور یا RPP.
حالا یک RPP ولتاژ را تغییر نمی دهد. این به ندرت ستاره نمایش در اتاق قدرت است. اما این بخش مهمی از چگونگی رسیدن قدرت به جایی است که باید برود. در واقع، نحوه طراحی و قرار دادن RPP های خود می تواند مستقیماً-تاثیر بگذارد، می تواند بر اندازه ترانسفورماتور، عملکرد هارمونیک، و حتی اینکه بعداً به راحتی بتوانید گسترش دهید تأثیر بگذارد.
بنابراین آره، RPPها و ترانسفورماتورها کارهای بسیار متفاوتی انجام می دهند. اما آنها بیشتر از آن چیزی که بسیاری از مردم تصور می کنند به هم مرتبط هستند.

بنابراین دقیقاً RPP چیست؟
به زبان ساده، RPP یک پنل برق ثانویه است. برق را از بالادست می گیردPDUو آن را به چندین رک سرور تغذیه می کند.
بهجای اینکه کابلها را از یک نقطه مرکزی در سراسر مکان اجرا کنید، از RPP برای نزدیکتر کردن برق به تجهیزات IT خود استفاده میکنید. این باعث میشود که طرحبندی الکتریکی تمیزتر، بسیار سازماندهیشدهتر، و{1}}مهمتر{2}}در مقیاسبندی آسانتر با رشد تأسیسات شما.
یک RPP معمولی دستهبندی میکند:
برق رسانی به بارهای قفسه
حفاظت از مدارهای شاخه
نظارت بر مصرف برق
ساده تر کردن توسعه آینده
عاقلانه نگه داشتن مدیریت کابل
زیاد به نظر نمی رسد. اما در یک مرکز داده بزرگ با صدها یا هزاران رک؟ RPP ها برای قابل مدیریت نگه داشتن چیزها ضروری هستند.
RPP در کجا قرار می گیرد؟
در اینجا یک مسیر برق معمولی در مرکز داده آمده است:
شبکه برق → کلید ولتاژ متوسط → ترانسفورماتور قدرت → یو پی اس → PDU →RPP→ Rack PDU → سرورها
با نگاهی به آن زنجیره، می توانید ببینید که RPP بسیار نزدیک به تجهیزات واقعی IT است. اما هر ذره برقی که از طریق آن پانل جریان مییابد از بالادست-از ترانسفورماتور شروع میشود.
به همین دلیل است که مهندسان ترانسفورماتور واقعاً به استقرار RPP اهمیت زیادی می دهند. چند تا پنل؟ چه بارهایی را پشتیبانی می کنند؟ رشد برنامه ریزی شده چقدر است؟ همه اینها روی ترانسفورماتوری که انتخاب می کنید تأثیر می گذارد.
|
جزء |
شغل اصلی |
|
ترانسفورماتور |
تبدیل ولتاژ، توزیع اولیه |
|
یو پی اس |
قدرت پشتیبان + تهویه |
|
PDU |
توزیع برق اصلی |
|
RPP |
توزیع ثانویه به ردیف های سرور |
|
رک PDU |
برق داخل قفسه |
|
سرورها |
در واقع با استفاده از قدرت |
چگونه بارهای RPP بر اندازه ترانسفورماتور تأثیر می گذارد
این چیزی است که-اندازه یک ترانسفورماتور فقط بارهای امروزی را جمع کرده و آن را انجام داده نمیداند.
بیشتر مراکز داده با هدف رشد ساخته شده اند. آن سالن داده که امروز نیمه خالی است؟ در عرض چند سال، می توان آن را به حداکثر رساند.
بیایید یک مثال سریع اجرا کنیم:
|
تعداد RPP ها |
ظرفیت در هر RPP |
کل بار متصل |
|
4 |
225 کیلو ولت آمپر |
900 کیلو ولت آمپر |
|
8 |
225 کیلو ولت آمپر |
1800 کیلو ولت آمپر |
|
10 |
225 کیلو ولت آمپر |
2250 کیلو ولت آمپر |
|
12 |
225 کیلو ولت آمپر |
2700 کیلو ولت آمپر |
اما این تنها بخشی از داستان است. همچنین باید به این موارد فکر کنید:
گسترش آینده
نیازهای افزونگی
تلفات یو پی اس
تنوع بار
برنامه ریزی ظرفیت بلند مدت-
بنابراین یک تاسیسات با 2250 کیلو ولت آمپر بار محاسبه شده ممکن است در نهایت نصب شودیک ترانسفورماتور 2,500 kVA{2}}یا حتی یک ترانسفورماتور 3,000 kVA-. زیرا زمانی که قفسههای جدید سریعتر از حد انتظار ظاهر میشوند، کمی ظرفیت اضافی بسیار زیاد است.
|
بار متصل |
اندازه ترانسفورماتور توصیه شده |
|
900 کیلو ولت آمپر |
1000 کیلو ولت آمپر |
|
1800 کیلو ولت آمپر |
2000 کیلو ولت آمپر |
|
2250 کیلو ولت آمپر |
2500 کیلو ولت آمپر |
|
2700 کیلو ولت آمپر |
3000 کیلو ولت آمپر |
هارمونیک: سردرد پنهان
خوب، حالا بیایید کمی به علف های هرز بپردازیم.
بیشتر دندههایی که به RPP وصل میشوند از منابع تغذیه حالت سوئیچ (SMPS) استفاده میکنند. مطمئناً کارآمد هستند-اما با وارد کردن جریانهای هارمونیک کیفیت برق شما را نیز به هم میزنند.
مقصران رایج:
سرورها
سیستم های ذخیره سازی
سوئیچ های شبکه
سرورهای Blade
خوشه های AI و GPU
این بارها به جای ترسیم یک شکل موج جریان خوب و صاف، هارمونیک هایی ایجاد می کنند که از طریق شبکه توزیع به عقب برمی گردند و به ترانسفورماتور شما برخورد می کنند.
|
نظم هارمونیک |
منبع معمولی |
مشکل بالقوه |
|
3 |
بارهای SMPS |
هادی های خنثی بیش از حد گرم شده اند |
|
5 |
یو پی اس، تجهیزات فناوری اطلاعات |
گرمایش ترانسفورماتور |
|
7 |
VFD ها |
تلفات اضافی |
|
یازدهم و سیزدهم |
الکترونیک قدرت |
کیفیت برق ضعیف |
با گذشت زمان، هارمونیک های زیاد می تواند باعث شود:
تلفات ترانسفورماتور بیشتر
عملیات داغتر
استرس اضافی روی عایق
راندمان کمتر
عمر تجهیزات کوتاه تر
دقیقاً آن چیزی نیست که در یک مأموریت{0}}امکانات حیاتی میخواهید.
|
اثر هارمونیک |
تاثیر بر ترانسفورماتور |
|
تلفات جریان گردابی |
گرمایش سیم پیچ |
|
ضررهای سرگردان |
راندمان کمتر |
|
افزایش دمای بالاتر |
عایق سریعتر پیر می شود |
|
اعوجاج ولتاژ |
کیفیت برق ضعیف |
|
افزایش جریان خنثی |
استرس حرارتی اضافی |
چرا ترانسفورماتورهای رتبهبندی K-اینقدر رایج هستند؟
از آنجایی که این روزها هارمونیک ها تقریباً اجتناب ناپذیر هستند، مراکز داده زیادی با آن ها همراه هستندترانسفورماتورهای K-. اینها برای تحمل گرمای اضافی ناشی از بارهای غیرخطی- ساخته شده اند.
|
K{0}}عامل |
مورد استفاده معمولی |
|
K-4 |
هارمونیک های نور |
|
K-13 |
مراکز داده سازمانی |
|
K-20 |
امکانات کلو/ابر |
|
K-30 |
هوش مصنوعی، مقیاس بزرگ |
هرچه رتبه-K بالاتر باشد، ترانسفورماتور بهتری هارمونیک ها را بدون پختن خود کنترل می کند. و با انفجار بارهای کاری هوش مصنوعی، ترانسفورماتورهای K-20 و K-30 در حال حاضر بسیار رایج تر از چند سال پیش هستند.
ترانسفورماتورهای کاهش دهنده هارمونیک برای RPP ها
گاهی اوقات کنترل هارمونیک ها کافی نیست. در امکانات بزرگتر، شما می خواهیدکاهش دهدآنها را در منبع
آنجاستترانسفورماتورهای کاهش دهنده هارمونیک (HMT)وارد شوید. آنها از ترتیبات سیم پیچی خاص و ترفندهای تغییر فاز-برای حذف هارمونیک های خاص قبل از پخش شدن در سیستم شما استفاده می کنند.
|
ویژگی |
بهره مند شوند |
|
کاهش هارمونیک |
THD پایین تر |
|
راندمان بهتر |
اتلاف انرژی کمتر |
|
عملکرد کولر |
دماهای پایین تر |
|
بهبود کیفیت برق |
ولتاژ پایدار |
|
حفاظت از تجهیزات |
استرس کمتری روی الکترونیک |
برای مراکز داده با تراکم{0} بالا، HMT ها می توانند راهی عالی برای افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت انرژی باشند.
ترانسفورماتورهای پرشده-نوع در مقابل روغن-
برای مراکز داده مدرن،ترانسفورماتورهای نوع خشک-معمولاً -به. در اینجا دلیل آن است:
|
ویژگی |
خشک-نوع |
روغن-پر شده است |
|
ایمنی در برابر آتش |
عالی |
متوسط |
|
نصب در فضای داخلی |
ایده آل |
محدودتر است |
|
تعمیر و نگهداری |
کم |
بالاتر |
|
ریسک زیست محیطی |
حداقل |
نشت احتمالی روغن |
|
مناسب بودن مرکز داده |
بسیار ترجیح داده شده است |
کمتر رایج است |
ترانسفورماتورهای نوع خشک{0}}رزین ریخته گریعملکرد عالی در برابر آتش، تعمیر و نگهداری کم را به شما می دهد و به طور طبیعی در داخل خانه قرار می گیرد. به همین دلیل است که آنها در سرتاسر جهان در تأسیسات{1}}مأموریت حیاتی استفاده می شوند.
بسته بندی آن
در نگاه اول، یک RPP فقط یک پنل توزیع دیگر به نظر می رسد. اما در واقع نقش بسیار بیشتری در طراحی الکتریکی مرکز داده شما نسبت به آنچه که اکثر مردم تصور می کنند ایفا می کند.
هر بار متصل شده از طریق یک RPP بر ظرفیت ترانسفورماتور، سطوح هارمونیک و عملکرد بلند مدت تأثیر می گذارد. و با افزایش تراکم رک-و هوش مصنوعی تقاضای برق را حتی بیشتر میکند-این اتصالات بیش از همیشه اهمیت دارند.
انتخاب ترانسفورماتور مناسب (از نوع -دارای رتبه K، کاهش دهنده هارمونیک، یا-بازدهی بالا-نوع خشک) کمک میکند امروز همه چیز قابل اعتماد باشد، در حالی که فضایی برای رشد فردا باقی میگذارد.
در پایان، یک سیستم توزیع برق خوب فقط به انتقال برق نیست. انجام این کار به طور ایمن، کارآمد و پیوسته-سال به سال است.
سوالات متداول
س: چه مدت می توانید ترانسفورماتور را تحویل دهید؟
A: این بستگی به مقدار و ظرفیت ترانسفورماتور دارد، معمولاً در عرض یک ماه از تاریخ تایید شده توسط خریدار.
س: چه مدت می توانید ضمانت کیفیت را ارائه دهید؟
پاسخ: 24 ماه از زمان کارکرد ترانسفورماتور تاریخ.
س: چه روش پرداختی را می پذیرید؟
A: T/T (انتقال سیم) ترجیح داده می شود، L/C هر دو پذیرفته می شود.






