ניתוח מפורט של אספקת החשמל המיותרת מהם השימושים המיוחדים שלה?

Jun 03, 2021

השאר הודעה

תיאור קצר של אספקת חשמל מיותרת


ספק הכוח המיותר הוא סוג של ספק כוח המשמש בשרת הרשת. הוא מורכב משני ספקי כוח זהים לחלוטין. ה- IC המשולב שולט באספקת החשמל לביצוע שירותי רשת. כאשר מתרחשת בעיה באספקת חשמל אחת, ספק הכוח האחר יכול להשתלט מיד על עבודתו. לאחר פירוק והתקנת ספק הכוח, שני ספקי הכוח משתפים פעולה זה עם זה. אספקת החשמל המיותרת היא לפתח טוב יותר את הסקלביליות של שרת האתר. בנוסף לשרתי רשת, יישומי מערכת מערכי דיסק הם גם נפוצים מאוד.


ספק כוח RPS (RedundantPowerSystem, תוכנת מערכת חשמל מיותרת) כחלק מאספקת החשמל החיצונית של אספקת החשמל DC של מתג הרשת.


ניתן להשתמש ב- RPS כאספקת חשמל של שרת אשכול עבור מתגי רשת או נתבים קוויות:


L אם ה- RPS והציוד החשמלי משתמשים באותה מערכת אספקת חשמל והפצה, כאשר אספקת החשמל הפנימית של הציוד החשמלי מוצאת חריגה, RPS יכולה שוב ליישם מערכת אספקת חשמל DC לציוד התעשייתי עם בעיות קשות כדי להבטיח. הפעולה הרגילה של הציוד התעשייתי;


L אם ה- RPS והציוד החשמלי משתמשים במערכת אספקת חשמל וחלוקת AC שונה, הם יכולים גם לספק את מערכת אספקת החשמל DC שוב כאשר הכוח החיצוני של אספקת החשמל של הציוד החשמלי גורם לבעיות קשות כדי להבטיח את הפעולה הרגילה של כולם. ציוד תעשייתי.


מהו ספק כוח מיותר? ההבדל בין ספק כוח מיותר לבין ספק כוח UPS?


בדרך כלל ניתן להשתמש ביתירות באספקת החשמל בתוכניות תכנון כגון יתירות נפח, גיבוי קר מיותר, שיתוף זרם מקביל של נתוני גיבוי N1 1, מידע על נתוני גיבוי חמים מיותרים ושיטות אחרות. יתירות נפח פירושה שיכולת העומס הגדולה מאוד של ספק הכוח חורגת מהעומס הספציפי, מה שאין לו משמעות מעשית רבה לשיפור היציבות.


גיבוי קר מיותר פירושו שספק הכוח מורכב ממודולי בקרה רבים עם אותה פונקציה. כאשר הכל תקין, משתמשים באחת ממערכות אספקת החשמל. כאשר הוא נכשל, מודול נתוני הגיבוי יכול לפעול ולהתחיל לעבוד באופן מיידי. החיסרון בשיטה מסוג זה הוא שיש זמן מרווח להמרת הספק, שיכול בקלות להוביל לפער במתח ההפעלה הנדרש לעבודה.


גיבוי N+1 עם שיתוף זרם מקביל פירושו שספק הכוח מורכב ממודולים זהים רבים, וכל מודול מחובר במקביל דרך דיודות OR, וכל מודול מספק כוח למערכת הציוד התעשייתי בו זמנית. סוג זה של תכנית תכנון לא קל לפגוע במערכת אספקת החשמל בעומס כאשר לספק חשמל יש בעיה קשה, אך קל מאוד להשפיע על תקלה בקצה העומס על כל המודולים. גיבוי חם מיותר פירושו שספק החשמל מורכב ממודולים רבים ויכול לעבוד במקביל, אך רק אחד מהם מספק חשמל למערכת הציוד התעשייתי, והאחרים ריקים. כאשר יש בעיה באספקת החשמל הראשית, נתוני הגיבוי יכולים להשתלט מיד, ותנודות מתח המוצא קטנות מאוד.


עבור כמה תהליכי פעולה ללא הפרעה זמן רב ככל האפשר, תוכנות מערכת אמינות ביותר, כגון ציוד תקשורת של תחנות בסיס תקשורת, * ציוד תעשייתי, שרתי רשת וכו ', מנסות בדרך כלל לספק אספקת חשמל אמינה גבוהה. תכנית העיצוב של אספקת החשמל המיותרת היא חלק חשוב כאן, וממלאת פונקציה מרכזית בתוכנת המערכת הניתנת להרחבה. ספקי כוח מיותרים מצוידים בדרך כלל בשני ספקי כוח. כאשר ספק כוח גורם לבעיה קשה, ניתן להפעיל את ספק הכוח האחר באופן מיידי, מבלי להפסיק את כל הפעילות הרגילה של הציוד התעשייתי. זה קצת דומה לתפיסה הבסיסית של ספק כוח UPS: כאשר המתח הסטנדרטי עובד כבוי, מערכת אספקת החשמל מוחלפת בסוללת ליתיום נטענת. ההבדל בין ספק כוח מיותר ל- UPS הוא בעיקר שהוא מופעל על ידי מקורות חשמל שונים בו זמנית, בעוד UPS הוא מערכת אספקת חשמל, והשני נמצא במצב המתנה בכל זמן ובכל מקום, ויעבור אוטומטית בעת הצורך.


חיבור כבל חשמל מיותר מסורתי


התוכנית המסורתית של אספקת החשמל המיותרת היא שתיים או יותר של ספקי כוח ממוזערים בהתאם לדיודות המחוברות בהתאמה, ויוצאים לאוטובוס מערכת החשמל במקביל ב-" או" שיטה. ספק כוח אחד יכול לעבוד באופן עצמאי, וספקי כוח רבים יכולים לעבוד יחד. כאשר אחד מספקי הכוח גורם לבעיה קשה, לא קל לפגוע בפלט של אוטובוס מערכת החשמל בגלל מאפייני ההולכה החד כיווניים של הדיודה.


בתוכנת אספקת החשמל המיותרת הספציפית, הזרם הכללי גדול יחסית, מה שיכול להבטיח עשרות A. כאשר לוקחים בחשבון מלא את אובדן היעילות של הדיודה עצמה, משתמשים בדרך כלל בדיודות שוטקי עם הפסד נמוך יותר וזרם גדול מאוד, כגון SR1620, SR1660 (מתח מדורג 16A). בדרך כלל מותקן צינור חום על דיודות מסוג זה כדי להפיץ חום ככל האפשר.


התוכנית המסורתית של יישום דיודות כוללת מעגל אספקת חשמל פשוט, אך חסרונותיה המקוריים: אובדן כוח גדול, חום רציני, צריך לשנות צינורות חום כדי להפיג את החום ולתפוס נפח גדול. מכיוון שבדרך כלל במעגל אספקת החשמל יש כמות גדולה של זרם, הדיודה נמצאת במצב הולכה קדימה רוב הזמן, ולא ניתן להתעלם מאובדן היעילות הנגרם על ידי אובדן. לדיודת שוטקי עם האובדן הנמוך ביותר יש גם 0.45 וולט. כאשר הזרם גדול, כמו 12A, יהיה הפסד מתח של 5W. לכן, יש צורך לפתור את בעיית דחיית החום.


תוכנית אספקת החשמל המיותרת החדשה הנוכחית היא להשתמש ב- MOSFET בעל הספק גבוה להחלפת הדיודה במעגל ההספק המסורתי. ההתנגדות הפנימית המופעלת של ה- MOSFET יכולה להגיע למספר mΩ, מה שמקטין מאוד את האובדן. בשימוש בהספק גבוה מושלם לא רק פיתרון בעל יעילות גבוהה, אלא גם משום שאין צורך לחסוך רדיאטורים של צינורות חום, הרבה מעגלים מסוג pcbpcb נשמרים וגם מקור החום של ציוד תעשייתי מצטמצם. השתמש ב- MOSFET במעגל החשמל ככל האפשר כדי לקבל מניפולציה מקצועית משולבת.


אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא בקרwww.hkram.comלמידע נוסף.