1. Strategija polnjenja baterij s svinčeno kislino, ki jo nadzoruje ventil, na trgu uporablja tehnologijo nadzora mikroprocesorja za združevanje prednosti več načinov polnjenja in uresničevanje več načinov upravljanja baterij, ki jih nadzorujejo ventil, zaprte svinčene svinčene kisline. Ko se baterija med običajnim delovanjem popolnoma napolni, baterija vstopi v stopnjo plavajočega polnjenja, transformator pa lahko v tem trenutku prezre polnilno obremenitev; V načinu praznjenja transformator ne naloži UPS; in ko se UPS izpusti in obnovi v normalno stanje, UPS najprej napolni s konstantnim tokom in nato konstantno napetostjo, dokler se baterija ne napolni in se vrne na plavajoči naboj. Pri izračunu in izbiritransformatorObremenitev, koliko polnilne obremenitve je treba rezervirati za fazo polnjenja baterije, je v središču tega prispevka.
2. Analiza vpliva postopka polnjenja baterije na model Transformers 2.1, ki temelji na analizi Model, uveden v tem prispevku, temelji na nacionalnih standardih in inženirskih zahtevah in združuje podatke o dejanskih podatkovnih centrih. Model podrobno analizira odvisnost sistema od okoljskih pogojev in parametrov opreme, kot sledi: (1) Pogoji uporabe: nadmorska višina ne presega 1 0 0 0m, letna povprečna temperatura okolice sobe transformatorja in UPS soba je 28 stopinj, ki so 20 -stopinj. (2) Transformator: uporabite transformator suhega tipa z izolacijo 155 (f), zmogljivost 2500kVa, napetost 10/0,4kV in časovno konstanto navitja 90min. (3) UPS: Uporabite tri vhodno in tri-izhodno visokofrekvenčno enoto IGBT usmernikov z eno samo zmogljivostjo 500KVA in faktorjem izhodne moči 1. Vsak transformator je priključen na 6 UPS, največja stopnja obremenitve pa ne presega 83,33%. Izravnava baterije je nastavljena na 0,2C10. (4) Akumulator: uporabite zaprto baterijo s svinčeno kislino, regulirano z ventilom, s časom varnostne kopije 15 minut. Vsak UPS je opremljen s 4 kompleti 456V/135ah baterij. V okviru sistema za napajanje in distribucijo lahko transformator prenaša približno 2379kW elektronske informacijske opreme in ni rezervirane obremenitve baterije. Ko viri dvojne moči podatkovnega centra hkrati ne morejo moči, se zažene varnostni dizelski generator. Ko en transformator ali zgornja črta v 2. sistemu ne uspe, bo drugi transformator nosil vse obremenitve, vključno z obremenitvijo za polnjenje baterije. Ta situacija je najbolj neugoden delovni pogoj največje stopnje obremenitve transformatorja, kar je v središču tega prispevka. Izračun obremenitve transformatorja med delovanjem v sili
Trenutno največja stopnja obremenitve transformatorja doseže 129%, kar ne presega 150 -odstotne meje, ki jo določa nacionalni standard. To je le prehodni postopek. Vpliv in škoda, ki jo povzroči transformatorski operaciji v sili, se manifestirata predvsem v dveh vidikih: ena je, da je dvig temperature navitja previsoka, kar povzroča mehanske poškodbe; Drugo je, da bo pospešil staranje in vplival na življenjsko dobo transformatorja. Glede na zgornja dva vidika je treba posebej analizirati, ali temperatura vroče točke navitja transformatorja doseže največjo mejo, ko je transformator v delovanju v sili (za transformatorje suhega tipa s stopnjo toplotne odpornosti 155 (f) v njegovem izolacijskem sistemu je meja 180 stopinj); Drugo je izračunati življenje, izgubljeno med operacijo Transformerjeve zasilne obremenitve, da se oceni, ali je model oblikovanja smiselno.
2.2 Analiza vpliva delovanja zasilnih obremenitev transformatorjev na njegovo temperaturo navitja Povišanje stopnje izravnave baterije traja približno 104 minut. Od 105. minute baterija vstopi v fazo plavajočega polnjenja. Po tem transformator dolgo deluje s hitrostjo obremenitve 100%, to je dejanski čas delovanja v sili transformatorja 104 minut. Najvišja stopnja obremenitve transformatorja se pojavi v 53. minuti, vendar se najvišja temperatura navitja transformatorja pojavi v 87. minuti. Po tem se temperatura navitja transformatorja počasi znižuje, kar kaže, da je postopek dviga temperature navitja transformatorja razmeroma počasen, njegova hitrost dviga temperature pa je nižja od hitrosti spreminjanja obremenitve transformatorja. Najvišja temperatura navijanja v celotnem postopku polnjenja je 170 stopinj, kar ne presega njegove mejne vrednosti 180 stopinj. Zgornje kaže, da bo postopek polnjenja baterije določen vpliv na dvig temperature navitja transformatorja, vendar ta vpliv ne bo neposredno povzročil mehanske poškodbe transformatorja. Ključno je v tem, kako omejiti dvig temperature navitja, da ne presega njegove največje meje.
2.3 Analiza vpliva delovanja zasilne obremenitve transformatorja na življenjsko dobo, ki ga transformator deluje za 2h med fazo izravnave baterije. Stopnja staranja transformatorjev se izračuna z natančnostjo na minuto, površina pod krivuljo hitrosti staranja pa se izračuna. Dobimo, da je življenjska izguba, ki jo povzroči delovanje transformatorja v teh 2H, 14,71H. Shematski diagram krivulje staranja transformatorja 2H, ko dvojno napajanje podatkovnega centra hkrati ne more
V resnici je verjetnost izpada dvojnega napajanja hkrati zelo nizka. This paper uses the power supply condition of Class III mains as a model (ie, an average of 4.5 power outages per month, and an average failure time of 8h each time) to calculate the overall life cycle of the transformer, and assumes that after the dual power supply is restored, the transformer of the 2N system operates normally at the same time (ie, all equipment and its lines have fully recovered to normal operation within the 8h failure time). Ko se omrežje obnovi, je stopnja izgube življenjske dobe Transformer zelo počasna, njegova življenjska izguba po 24h delovanja pa je 36,5 0 h, kar pomeni 0,02% celotne življenjske dobe transformatorja 180, 000 h. Letna življenjska izguba transformatorja, izračunana v pogojih električne energije v treh razredih, je 1971.15H, kar pomeni 1,22% celotne življenjske dobe transformatorja 180, 000 h. Tabela za izračun letne življenjske izgube transformator
Celovita analiza kaže, da lahko v treh razredih omrežni pogoji teoretična življenjska doba transformatorja v 2. sistemu doseže 91,32 h, predvsem zato, ker transformator dolgo časa deluje s hitrostjo obremenitve največ 50%, izguba življenjske dobe pa je majhna. Tudi če viri dvojne moči hkrati niso v moči, lahko teoretično življenje še vedno doseže 13.51H. Čeprav bodo dejavniki, kot so vsakodnevno vzdrževanje in kratki stiki, vplivali tudi na življenjsko dobo, je vpliv polnjenja akumulatorja na življenjsko dobo transformatorja na splošno nadzorovan in znotraj sprejemljivega območja.
3. Zaključek Ta članek vzpostavlja analitični model za značilno konfiguracijsko shemo podatkovnega centra razreda A, ki se osredotoča na vpliv polnjenja baterije na dvig temperature in življenjsko izgubo navitij transformatorjev. Študije so pokazale, da v podatkovnih centrih s konfiguracijo 2. sistema ni treba upoštevati obremenitve baterije pri izračunu obremenitve transformatorja. Ta metoda je uporabna za vse vrste sistemov za napajanje in distribucijo. Pri izbiri transformatorja bodite pozorni na naslednje 4 točke: ① Ohranite nizko temperaturo okolice, da nadzorujete temperaturo vroče točke navitja transformatorja; ② Pri ponudbah za transformatorje suhega tipa je potrebna časovna konstanta navitja najmanj 90 minut; ③ Raje in baterije z veliko zmogljivostjo, da zmanjšate število vzporednih skupin in zmanjšate polnjenje; ④ Pred nestabilnim napajanjem je treba sprejeti ukrepe, kot so prilagajanje sobne temperature in znižanje toka za polnjenje baterije, da se zagotovi, da se temperatura navitja transformatorja in življenjska izguba nadzira v varnem območju.







