价格:
389.00/台
品牌:艾默生
起订:1台
供应:3900台
发货:3天内
信息标签:艾默生UPS电源价格,供应,能源,风能设备
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艾默生UPS电源价格
艾默生UPS电源由于大型、中型和小型计算机的规格和信息点数量是由主机设备决定的,布线设计师是一般只是收集它们的信息点种类和数量,而不是对它们进行布线规划。因此,在布线规划中主要讨论的信息点数量主要是来自服务器机柜。
在信息点数统计前,应该说明的是:每种服务器终端网卡/网络刀片上自带的信息点数量都不会相同,因此在本文中只是选择了其中的典型值或常见值,在数据中心设计时应根据所选服务器(或有购买倾向的服务器)的技术参数进行实际的测算。
在服务器机柜中,服务器的种类大多有三种:
将标准服务器放置在机柜内;
使用1U高度的机架式服务器固定在机柜内;
使用3U以上的刀片式服务器组合后安装在机柜内;
对于这三种服务器结构,分别可以计算出每个机柜的信息点数量:
艾默生UPS电源安装标准服务器的机柜
**简单的服务器机柜是将台式电脑放置在机柜内的托板上。其中,为了提高机柜的利用率,可以使用简易的主机共享器(KVM)将各台电脑的显示器、键盘和鼠标器减少到一套,也可以使用**的主机共享器将显示器、键盘和鼠标器搬迁到主机房外的控制室和操作室中。
由于常规的电脑机柜尺寸比较大,所以一个机柜通常只能放置4~6台服务器。每台服务器的信息点数量根据网卡的数量而定,一般不会超过2个电口和1个光口。
据此可以算出,对于安装标准服务器的机柜而言,每个机柜的信息点数一般是6×2=12个电口、6×1=6个光口(12芯光纤)、6×1=6个KVM口。
安装1U机架式服务器的机柜
有相当多数量的服务器外形为1~4U高度(1U等于1.75英寸,约合44.45mm)、19英寸宽度,因其外形酷似网络交换机,故称之为机架式服务器。所以,机架式服务器可以认为是符合19英寸工业标准的产品,它的外观按照19英寸标准结构进行设计,配合19英寸标准机柜统一使用,以满足数据中心内服务器密集部署的需求,也有助于改善机柜内外的美观。
机架式服务器的设计指导思想是节省空间、统一造型。由于能够将多台服务器装到一个机柜上,不仅可以占用更小的空间,而且也便于统一管理。
在数据中心内,机柜的高度一般是42U(2米左右),而一个机柜往往可以容纳17台机架式服务器(指1U高度的服务器,每1台服务器配备1块托板或1个水平跳线管理器)。每台服务器的信息点数量可以根据网卡的数量而定,一般不会超过2个电口和1个光口。
据此可以算出,对于安装机架式服务器的机柜阵列而言,每个机柜的信息点数一般是17×2=34个电口、17×1=17个光口(34芯光纤)、17×1=17个KVM口。
1.艾默生UPS电源安装刀片式服务器的机柜
刀片式服务器类似于插槽式的网络设备或卡板式的电话交换机设备。它采用一个个专用的刀片式服务器机箱,根据服务器的功能要求插入一个个刀片式的插件,使用组合的方式形成一台台功能各异的高性能服务器。因此可以说,刀片式服务器是DIY组装结构的服务器。按照所需要承担的服务器功能,刀片式服务器被分成服务器刀片、网络刀片、存储刀片、管理刀片、光纤通道SAN刀片、扩展I/O刀片等多种,各种“刀片”承担服务器中的不同功能。
可以说,刀片服务器的发展趋势必然是从单纯的“服务器整合”发展到可以集成企业的存储、网络以及交换设备的核心构件。同时,由于多台分散服务器的管理将集中到一台服务器的管理,因此也会大大降低IT管理的人员成本,实现IT基础设施简化,提高管理效率。
对于布线规划设计师而言,刀片式服务器的**优点是每一个服务器机箱(3U~7U)中只会拥有1套网络接口,当然还可能会拥有1套处于热备份状态的网络接口。
假定在一个3U的服务器机箱内配备有1个网络刀片,该网络刀片配备2个电口(RJ45口)和1个光口(多模光纤或单模光纤接口),则据此可以算出:对于1个安装3U刀片式服务器(每台服务器配备1个水平跳线管理器)的机柜而言,每个机柜可以安装9台刀片式服务器机箱,其信息点数一般是9×2=18个电口、9×1=9个光口(18芯光纤)、9×1=9个KVM口(每个刀片机箱仅需要1个KVM口)。
2.每个机柜中信息点的需求量
根据上述计算,可以大致确定每个机柜中信息点的需求量:
标准服务器机柜
标准服务器机柜中的信息点数是6×2=12个电口、6×1=6个光口、6×1=6个KVM口。
机架式服务器机柜
机架式服务器机柜中的信息点数是17×2=34个电口、17×1=17个光口、17×1=17个KVM口。
刀片式服务器机柜
刀片式服务器机柜中的信息点数是9×2=18个电口、9×1=9个光口、9×1=9个KVM口。
服务器机柜信息点参数汇总表
3.冗余和备份考虑
数据中心内的冗余和备份是经常需要考虑的问题。在服务器配置时,往往会采用两种方式进行网络的冗余和备份:
增设相同的网卡/网络刀片的数量。
加装不同介质的网卡/网络刀片。例如:电口/多模光口、多模光口/单模光口、单模光口/电口等等。
当出现网络冗余设计时,服务器机柜的信息点数量将会随之增加。
自动内部旁路
在 APC UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电
可扩展的运行时间
需要时允许**增加更多的运行时间
智能电池管理
通过智能、**的充电技术获得**的电池性能、寿命和可靠性。
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
兼容英飞管理器
以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 APC UPS 性能
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以**了解设备和电源状态。
即插即用外部电池
向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电
架式/塔式 转换
当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资
4.水平跳线管理器的作用
对于机架式服务器或刀片式服务器而言,每个服务器所拥有的网络端口一般不会超过2个电口、1个光口和1个KVM口,即可能只会拥有4根跳线。不过,对于一个装有十数台机架式服务器或刀片式服务器的服务器机柜而言,那情况就完全不同了:它可能会用于近百根跳线!
分布及寄生参数引起的开关电源噪声
开关电源的分布参数是多数干扰的内在因素,开关电源和散热器之间的分布电容、变压器初次级之间的分布电容、原副边的漏感都是噪声源。共模干扰就是通过变压器初、次级之间的分布电容以及开关电源与散热器之间的分布电容传输的。其中变压器绕组的分布电容与高频变压器绕组结构、制造工艺有关。可以通过改进绕制工艺和结构、增加绕组之间的绝缘、采用法拉第屏蔽等方法来减小绕组间的分布电容。而开关电源与散热器之间的分布电容与开关管的结构以及开关管的安装方式有关。采用带有屏蔽的绝缘衬垫可以减小开关管与散热器之间的分布电容。
如图4所示,在高频工作下的元件都有高频寄生特性[2],对其工作状态产生影响。高频工作时导线变成了发射线、电容变成了电感、电感变成了电容、电阻变成了共振电路。观察图4中的频率特性曲线可以发现,当频率过高时各元件的频率特性产生了相当大的变化。为了保证开关电源在高频工作时的稳定性,设计开关电源时要充分考虑元件在高频工作时的特性,选择使用高频特性比较好的元件。另外,在高频时,导线寄生电感的感抗显著增加,由于电感的不可控性,**终使其变成一根发射线。也就成为了开关电源中的辐射干扰源。
图4高频工作下的元件频率特性
2开关电源EMI抑制措施
电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。开关电源工作在高电压大电流的高频开关状态时,其引起的电磁兼容性问题是比较复杂的。但是,仍符合基本的电磁干扰模型,可以从三要素入手寻求抑制电磁干扰的方法。
2.1抑制开关电源中各类电磁干扰源
为了解决输入电流波形畸变和降低电流谐波含量,开关电源需要使用功率因数校正(PFC)技术。PFC技术使得电流波形跟随电压波形,将电流波形校正成近似的正弦波。从而降低了电流谐波含量,改善了桥式整流电容滤波电路的输入特性,同时也提高了开关电源的功率因数。
软开关技术是减小开关器件损耗和改善开关器件电磁兼容特性的重要方法。开关器件开通和关断时会产生浪涌电流和尖峰电压,这是开关管产生电磁干扰及开关损耗的主要原因。使用软开关技术使开关管在零电压、零电流时进行开关转换可以有效地抑制电磁干扰。使用缓冲电路吸收开关管或高频变压器初级线圈两端的尖峰电压也能有效地改善电磁兼容特性。
输出整流二极管的反向恢复问题可以通过在输出整流管上串联一个饱和电感来抑制,如图5所示,饱和电感Ls与二极管串联工作。饱和电感的磁芯是用具有矩形BH曲线的磁性材料制成的。同磁放大器使用的材料一样,这种磁芯做的电感有很高的磁导率,该种磁芯在BH曲线上拥有一段接近垂直的线性区并很容易进入饱和。实际使用中,在输出整流二极管导通时,使饱和电感工作在饱和状态下,相当于一段导线;当二极管关断反向恢复时,使饱和电感工作在电感特性状态下,阻碍了反向恢复电流的大幅度变化,从而抑制了它对外部的干扰。
图5饱和电感在减小二极管反向恢复电流中的应用
2.2切断电磁干扰传输途径——共模、差模电源线滤波器设计
电源线干扰可以使用电源线滤波器滤除,开关电源EMI滤波器基本电路如图6所示。一个合理有效的开关电源EMI滤波器应该对电源线上差模干扰和共模干扰都有较强的抑制作用。在图6中CX1和CX2叫做差模电容,L1叫做共模电感,CY1和CY2叫做共模电容。差模滤波元件和共模滤波元件分别对差模和共模干扰有较强的衰减作用。
共模电感L1是在同一个磁环上由绕向相反、匝数相同的两个绕组构成。通常使用环形磁芯,漏磁小,效率高,但是绕线困难。当市网工频电流在两个绕组中流过时为一进一出,产生的磁场恰好抵消,使得共模电感对市网工频电流不起任何阻碍作用,可以无损耗地传输。如果市网中含有共模噪声电流通过共模电感,这种共模噪声电流是同方向的,流经两个绕组时,产生的磁场同相叠加,使得共模电感对干扰电流呈现出较大的感抗,由此起到了抑制共模干扰的作用。L1的电感量与EMI滤波器的额定电流I有关,具体关系参见表1所列。
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