中心机房及配电系统设计

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目 录

中心机房及配电系统设计 .......................................................................................................... 2 1、 机房装修设计 ...................................................................................................................... 2 1.1工程概况 ........................................................................................................................... 2 1.2设计依据及技术指标 ........................................................................................................ 2 1.3 结构装修 ......................................................................................................................... 3 1.3.1活动地板 .................................................................................................................... 3 1.3.2吊顶 ........................................................................................................................ 4 1.3.3隔墙 ........................................................................................................................ 5 1.3.4墙面、柱面 ........................................................................................................... 5 1.4 配电系统 ......................................................................................................................... 5 1.4.1设计依据: .............................................................................................................. 5 1.4.2配电系统 ................................................................................................................ 6 1.4.3照明系统 ................................................................................................................ 6 1.4.4静电泄漏系统 ....................................................................................................... 7 1.4.5接地网 .................................................................................................................... 7 1.4.6配电系统容量 ....................................................................................................... 7 1.4.7消防与自动报警系统 .......................................................................................... 8 1.4.8防雷系统 ................................................................................................................ 8 1.5 空调新风 ......................................................................................................................... 8 2、 设备防雷接地保护系统(EP) ........................................................................................ 11 2.1概述 ................................................................................................................................ 11 2.1.1 设计规范 ................................................................................................................. 11 2.1.2 防雷与接地系统的工程设计内容 ........................................................................... 12 2.1.3 接地电阻要求 ......................................................................................................... 12 2.2 接地系统 ....................................................................................................................... 13 2.3 防雷系统 ........................................................................................................................ 17 2.3.1 屋顶防直接雷措施.................................................................................................. 17 2.3.2 供 电 系 统 ........................................................................................................... 17 2.3.3 信号系统的防雷及其设备配置 ............................................................................... 18 2.3.4 使用防雷器注意事项 .............................................................................................. 19 2.4 弱电防雷接地系统设计.................................................................................................. 20 2.4.2 弱电设备的电源线防雷 .......................................................................................... 20 2.4.3 弱电设备的信号线防雷 .......................................................................................... 20 2.4.4 弱电设备的直流接地 .............................................................................................. 20 2.5 对基础接地网的要求 ..................................................................................................... 21 3、UPS集中供电系统. ............................................................................................................. 23

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中心机房及配电系统设计

1、 机房装修设计

说明:本机房设计方案仅为初步设计,未能与建设单位研究探讨。本方案根据我公司长期从事机房设计施工经验,并参照相似规格机房而推出。机房选材为中高档,设计方案供建设单位参考借鉴。经建设单位研究考察后,我们愿和贵单位研究磋商,以便提供更为准确并切实可行的设计方案及工程预算。 1.1工程概况

中心机房位于2层楼梯右侧,面积约为60平方米,包括MDF、PABX、PCM、LAN等系统的机房。 1.2设计依据及技术指标

? 国家标准《计算站场地技术条件》(GB2887-89) ? 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ? 国家标准《计算站场地安全要求》(GB9361-88)

? 国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86) ? 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) ? 建设单位提供的建筑平面图及机房有关技术要求

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主要技术指标: 机房区:

温度 湿度 洁净度 温度变化率 新风量 照度 噪音 净高

夏季22℃±2℃ 冬季20℃±2℃ 55%±10%

粒度大于0.5微米,小于18000粒/升 小于5℃/H 40立方米/人.小时 大于300勒克斯

小于65分贝(A声级) 2.9米

接地电阻(直流地) 小于1欧姆

1.3 结构装修 1.3.1活动地板

本机房采用活动地板。活动地板的用途主要有两方面:一方面,便于机房线缆的敷设(机房内缆线较多);另一方面为下送风的空调机提供送风空间(即形成送风静压箱)。活动地板的种类较多,但各种地板敷设后,板面相似,因各种板材的表面均为抗静电贴面(有进口和国产贴面的区别),只是基材不同而已。活动地板的选用对机房影响较大,活动

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地板对板面的工艺要求较严,其主要技术指标为承重荷载要求和系统电阻阻值要求。出厂的活动地板对上述技术指标应备有检测报告,符合标准要求方可出厂。当前机房活动地板选用大都为抗静电钢地板(中档次),其特点为:质量稳定,价格适中,地板承载能力高,稳定性好且防火。

在活动地板敷设过程中,沿墙、沿柱均需精确下料,切口刷胶密封。同时应配备相应数量通风地板、走线地板用于通风和走线。

采用下送风专用空调的房间,活动地板下的全部墙面、柱面、地面均刷防尘漆两遍,保持机房的洁净度。为防止结露,地板下做福乐

士保温层。

采用下送风专用空调房间的活动地板敷设高度,应不低于300毫米,本机房地板敷设高度为350毫米。

活动地板敷设后沿墙、柱周边采用不锈钢踢脚板封边装饰。 1.3.2吊顶

本机房吊顶采用上海浦飞尔铝合金微孔方板吊顶,吊顶板规格为600*600毫米,吊顶龙骨采用双层轻质金属龙骨,上层主龙骨和面层龙骨采用十字连扣连接,面层龙骨为暗装卡口式,饰面板采用微孔铝合金板面,板面坚固、防腐、不燃、无毒、无污染,对人体无害,微孔表面既用于装饰,又有吸音效果。暗装龙骨是明装龙骨的升级换代产品,采用金属饰面板吊顶比矿棉板、石膏板吊顶更符合机房要求,同时板背面贴有吸音防尘纸,兼有吸音防尘效果。

吊顶板面与灯具尺寸配套,灯具采用嵌入式三管格栅灯具(无眩光),

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为保持照度均匀,灯具采用均布设计。

目前机房吊顶内各系统工程均需安装空间,其中有风管、风口、强弱电线槽、消防水管、气管、喷头、探测器以及灯具等。吊顶上空间有限,管线纵横交错,故需综合设计,以保证各系统纵横有序、错落有致。

吊顶顶面布置工整、色泽淡雅,板面颜色有浅米黄色、鸭蛋青、乳白等色,本机房设计用乳白色吊顶,同时已考虑的是吊顶、地板、墙面三者色彩应协调,互相衬托,以保持机房的整体色彩效果和特色。 1.3.3隔墙

机房内隔墙一般采用轻质隔墙,主要分成玻璃隔墙和实墙两大类。本机房玻璃隔墙采用发纹不锈钢12毫米玻璃隔墙。不锈钢玻璃隔墙以其精致、豪华、壮观、透视效果好等众多优点逐步取代了铝合金玻璃隔墙,占据了机房玻璃隔墙的市场。不锈钢玻璃隔墙是用10#槽钢焊接成骨架,外表面以发纹不锈钢饰面,内镶12毫米玻璃制成,玻璃采用钢化玻璃。槽钢骨架坚固,隔断龙骨饰面精致、无眩光,玻璃稳定安全,透视效果好。在隔墙上配备不锈钢无框自由门。机房入口采用不锈钢防火门。 1.3.4墙面、柱面

机房墙面全部刮腻子两遍,抹光磨平,然后滚涂高级乳胶漆三遍。高级乳胶漆墙面易清洗,干洗湿洗均可,且无毒,防潮防霉。

机房内柱面采用铝塑板饰面装饰,提高柱面装饰的档次和质量,对机房整体质量、效果影响均较大。 1.4 配电系统

1.4.1设计依据:

? 《计算站场地安全要求》(GB9361-88)

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? 《计算站场地技术要求》(GB2887-89) ? 《电子计算机机房设计规范》(GB5017-93) ? 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-83) ? 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83) ? 《电气装置安装工程及验收规范》(GBJ232-83) ? 甲方提出的有关技术要求 1.4.2配电系统

依据本机房要求提供380V/220V的电源,设空调电源配电箱AP,照明配电箱AL,计算机专用配电柜JAP。

机房用电设备供电电源均为三相五线制或单相三线制。用电设备做保护接地(或保护接零,依据现场供电情况而定)。

机房配电系统采用树干与放射相结合的形式向设备供电。

用电设备配电线路设置过流、过载保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合。

机房配电系统穿线为BV-500V聚氯乙烯绝缘导线及敷设铁线槽SR、铁电线管TC。

机房电源进线、直流专用地线由甲方负责提供,并分别敷设至AP、JAP柜上口处及机房内。 1.4.3照明系统

依据设计规范,本机房照度为300LX,管理间照度为200 LX,选用嵌入式机房专用三管格栅灯。

机房正常照明电源由市电通过专用照明箱AL供给。事故应急照明灯具

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由三管格栅灯具中的一部分充当,并布置在机房适当部位。在正常情况下应急照明电源由市电供给,在应急情况下转由独立的小型UPS不间断电源供给。格栅灯具应微眩光或无眩光。

本次设计我们共选用了20组三管无眩光格栅灯具。 1.4.4静电泄漏系统

尽管机房内采用了抗静电活动地板,但集聚在活动地板上的静电需要泄漏掉,我们利用静电泄漏施工工艺,安装静电泄漏地网,通过静电泄漏支线干线,在配电柜AP与接地母线排封在一起,通过接地干线地极将静电泄漏掉。

做静电泄漏设计时我们同时也已考虑铝塑板柱面及不锈钢隔墙的抗静电设计处理。 1.4.5接地网

机房内设置专用直流接地网,该接地网用3*15mm2紫铜带依据甲方设备布置要求,在活动地板下纵横组成网格,并配有专用接地端子,用导线以最短的长度与设备相连。 1.4.6配电系统容量

电源进线为两路: 其一,空调照明为一路: 空调机 照明

约20KW 约3KW 约1KW

市电维修插座

总负荷容量约24KW,考虑将来发展及设备扩充应有10%的余量,故总负荷容应不能低于30KW。

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其二,为计算机专用,即UPS为一路: 选用一台UPS 5KVA运行。

上述提供的两路用电量仅供甲方参考。

电气安装要求整齐、牢固,外观良好,线槽设计架空100毫米,地板下插座设计高于地面150毫米。

开关柜到UPS和空调的电缆采用KVV 电缆。电线采用相应阻燃的BVR、BV导线。

1.4.7消防与自动报警系统

当机房发生火情时,消防与自动报警系统向机房配电系统提供联动信号,以便手动或自动切断计算机系统、空调系统、新风系统的供电电源,并自动开启事故照明指示灯,并在自动灭火实现后,通过手动或自动启动排烟机,排除烟雾及1301气体。 1.4.8防雷系统

为防止感应雷沿电源线进入机房损坏内重要设备,故此在配电柜AP、JAP柜电源进线处加装浪涌防雷器DS404S,该浪涌电压防雷器为法国CITEF公司生产,可靠性高,具有世界先进水平。 备 注:

本机房属于技术性场地,并非一般装饰装修工程,有其特殊性。在满足甲方提出的技术要求外,还要满足国家相应的技术标准,故本机房配电系统,只作了方案性的描述,详细情况有待进一步出图与详述。 1.5 空调新风

中心机房面积30平方米,消防监控机房面积42平方米,本机房应采用精密空调,拟采用德国STULZ公司生产的型号为MRD-181 1台,其制

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冷量为1.6万大卡/时。

空调机安装设空调机架,并考虑敷设上下水管,上水用于加湿,下水用于排露水。上下水管引入卫生间,并严格防漏。

本机房拟使用的STULZ精密空调是确保机房正常工作的关键设备。该空调机模块化设计,安装、运输方便,设备元件质量可靠,控制精确、清晰,系统运行精密安全,售后服务完善。

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2、 设备防雷接地保护系统(EP) 2.1概述

宏源证券是用现代楼宇自控设备、保安设备、通信设备、管理计算机网络设备装备起来的大规模的综合功能的智能建筑。为保证建筑物和人身设备的安全,特别是为确保各类电子设备免遭雷电和其它浪涌电压的袭击而造成整个系统的停运和难以估计的经济损失,必须对建筑物防直接雷(IEC叫做外部防雷)、防感应雷、防雷波侵入以及防避雷装置受到直接雷击对其它物体的反击(IEC叫做内部防雷),采取完善的防范措施。因此如何贯彻国家标准,落实对弱电系统的各个工程环节,完善整个建筑的防雷接地设施是弱电系统工程的重要工作。

综合防雷接地系统是利用接地电阻小于1Ω以下的建筑物钢筋混凝土基础作为防雷接地装置强电安全保护接地装置和弱电防电磁干扰直流接地装置的共用接地网体,而其接地上引线分别从该接地网体不同地方引出,并构成综合的外部和内部防雷接地系统。这种系统的优点是节省投资,接地可靠性更高,更有利于防止雷击感应和雷电反击。 2.1.1 设计规范

(1) GB50057-94 建筑物防雷接地规范 (2) GB50054-95 低压配电设计规范

(3) YDJ26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分) (4) GB50174-93 电子计算机机房设计规范 对于建筑物低压交流线路安装浪涌电压保护器则考虑

IEEE std C62.45-1987 IEEE Guide on Surge Testing for Equipment Conneted to Low-Voltage AC Power Circuits(ANSI)

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2.1.2 防雷与接地系统的工程设计内容

(1) 控制雷击点的接闪器设计;

(2) 把强大的雷电流扩散入大地的接地网设计; (3) 将雷电流引入接地网的引下线设计;

(4) 防止冲击电流引起的高电压反击的等电位连接设计;

(5) 防止通过电气线路,信号回路引入雷电与其他浪涌电压,造成击坏

弱电设备与器材和危害人身安全的线路防雷设计;

(6) 保证弱电系统正常工作的保护接地,低干扰(屏蔽)接地、工作接

地、信号接地、过电压接地等设计。

2.1.3 接地电阻要求

综合防雷接地系统是利用接地电阻小于1Ω以下的建筑物钢筋混凝土基础作为防雷接地装置强电安全保护接地装置和弱电防电磁干扰直流接地装置的共用接地网体,而其接地上引线分别从该接地网体不同地方引出,并构成综合的外部和内部防雷接地系统。这种系统的优点是节省投资,接地可靠性更高,更有利于防止雷击感应和雷电反击。

弱电接地点应与避雷引下接地点及强电接地点距离9m以上。

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2.2 接地系统

A.利用建筑物基础地作防雷地及电源地

现代建筑基础地使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即≦4Ω。

B.信号(直流)接地方案

随着电子技术日益向高频率、高速度、宽频带、高可靠性、高灵敏度、高密度(小型化、大规模集成化)、大功率、小信号运用和复杂化方向发展,电磁干扰已成为系统和设备正常工作的突出障碍,尤其是机房环境更为突出。

产生电磁干扰的原因有自然的和人为的两类。自然干扰源主要是雷电(LEMP)、太阳辐射或宇宙辐射等。人为干扰源有输电线路、电动机、开关、继电器、氖灯、荧光灯、电铃、电热器、电弧焊接机、大功率晶体管(SCR、GTR、IGBT、Power FIT等)逆变器、电流的突变、电弧放电、电晕放电以及核爆炸产生的核电磁脉冲(LEMP)等。

对于接地技术而言,提高电磁兼容性的措施是:

(1) 小信号、大信号、功率源、干扰源等尽量分开接地,地网分开,或者共

用地网时,小信号、计算机等数据信号分别采用单点接地。

(2) 接地装置的接地电阻值尽可能小(工程费用允许条件下)按照《电子计

算机机房设计规范》GB50174-93规定:

(A) 交流工作接地,接地电阻不应大于4欧姆。 (B) 安全保护接地、接地电阻不应大于4欧姆。

(C) 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定。 GB50174-93中第6、4、3条还规定:交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。

(3) 大楼内各种电源线、信号线、接地汇集线合理布线,也显得非常重要。 由于现代建筑的钢筋和全楼的屏蔽网钢筋都在外墙处,雷电流由此处钢筋引到接地装置上,所以外墙处的电流密度大,周围电磁场强。因此,大楼

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中的电源和通信等的主干线不要布在靠近外墙处,最好设计布在(电缆井)大楼的中心部位。楼内的各种馈线都要穿金属管保护或采用双层屏蔽电缆或同轴电缆。电缆桥架或线槽每隔3~5米用钢筋焊接一次,钢筋与接地引下线或汇集线焊接,金属保护管外保护套应用多点接地。走线架、吊挂铁体、机架(或机壳)、金属通风管道、金属门窗、以及其他金属管线,均应良好接地,并相互妥善连通。 (4) 单点接地

p B A I0 图1 bba Vab 地网

p 地网 a,b 图2 B A I0 《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YDJ26-89中规定:……通信大楼的接地方式,应按单点接地的原理设计,即:通信设备的工作接地,保护接地(包括屏蔽接地和建筑防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式。

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如图1所示的接地系统,功率源或干扰源P(一般其容量很大如雷电流)的地线电源I。在地网各点形成电阻压降(地网不是零电阻,不是绝对等电位体),两台(或更多)电子设备A、B接地点A、B之间的电位差Vab会反馈到电子线路里,成为干扰信号。如果改为单点接地,如图2所示,则电磁兼容性可大大提高。从防雷的要求看,均压才能避免反击,而均压又要求多点接地。从防干扰的要求看,应该是单点接地。所以信号接地线在全楼内应是树干式结线布置,各层或各段的信号接地均应直接接到单点接地极上,使之不成环路。单点接地不应与作为防雷引下线的柱子平行,以防强磁场干扰。为避免杂散电流的干扰,单点接地系统必须用绝缘线,并将其主接地极放在大楼的最底层,直接用绝缘线与基础或室外接地装置连接。

为解决电磁兼容问题,楼房里的大型计算机系统的信号接地网可以与防雷接地网分开布设,信号接地引下线可采用有外包绝缘层的电缆(≥35mm)引到大楼外若干米处与另一接地体相连接(与防雷接地体相隔一段距离)。在两套地网之间接一个低压电源(SPD如图所示)避雷器,正常情况下,因为信号与强电系统不共地,避免了干扰源的干扰;当有雷闪电流使防雷地网电位升高,SPD击穿,如忽略“残压”,这个信号地与防雷地就形成了暂态均压,避免了“反击”。

一、 直流接地装置的结构及参数行业不同,接地要求差别较大,本方案是针

对机房设备直流接地装置而设计,介绍其接地装置的结构。

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1、 地网的组成

地网由机房直流地网、微波接收天线地网和变压器地网组成,应充分利用机房建筑物的

基础(含地桩)的主钢筋作为接地体的一部分。 2、 机房直流地的结构设计

根据新装修的机房所在地周围环境,已无空旷的场地建设直流地网,拟在大楼周围,离大楼10米(离地基5米)处打一口深32米,直径30~40厘米的深井,在井内放置φ100(DN100,国标)热镀锌铁管,采用特殊的焊接工艺,引出截面积大于35 mm2带屏蔽层的电缆。该电缆直接引至首层及二层直流接地汇流排,亦需焊接。 3、 直流接地装置参数

(1) 接地电阻值≤1Ω。 (2) 零地电位差≤1V。 4、 直流接地汇集排

直流接地汇排一般设计成树干式结线,材料为铜材,其截面积应不于是120平方毫米,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢(4×40mm镀锌扁钢)。 机房的直流接地汇集排可设在防静电地板下面,其他房间内的直流接地汇排可设地墙面踢脚板以上(紧靠),涂以与踢脚板相同的颜色的油漆。全部微电子设备(服务器、电脑、显示屏、通讯柜设备、MODEM等)的信号地经过三孔插座的接地孔接到直流地汇集排上。

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2.3 防雷系统

2.3.1 屋顶防直接雷措施

? 屋顶所有突出的金属构件必须与大厦金属构件焊接,构成等电位体。 ? 招牌金属框架与大厦金属构件焊接,构成等电位体。 ? 屋顶全部女儿墙上的防雷带,组成防直接雷的一部分措施。

? 为了保护微波天线及其它设备的安全,建议采用避雷针、避雷带相结合的

接闪器。按照滚球法原则确定避雷针、避雷带的高度,结合上述三条措施屋顶的微波天线及其它一切设备,全部可以得到有效保护。 2.3.2 供 电 系 统

1. 引入大楼内的交流电力线宜采用地下电力电缆,其电缆金属护套的两端均应作良好的接地。

2. 交流供电变压器高压侧按供电局要求接高压防雷器;低压侧接法国CITEL公司的大容通量的DS150E电源防雷器。变压器的机壳、低压侧的交流零

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线以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层应就近接地。

3. 配电屏引出的三根相线及零线应接法国CITEL电源防雷器DS150E(140KA),屏内交流零线不作重复接地。大楼内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电屏上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。

4. 根据有关规范本方案建议:“动力供电须采用不少于三级的分级限压措施”,所以其供电系统防雷配置图。 5.

出入机房的电缆金属护套在入室处应作保护接地,电缆内芯线在入室处应加装防雷器(三相装DS44,单相装DS98),电缆内的空线对亦应作保护接地。 6.

大楼内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集

线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接地线。 2.3.3 信号系统的防雷及其设备配置

随着机房设备的高度集成化,用于系统的微电子设备不断增多,计算机及控制单元与接口的连接,使得控制终端与设备之间具有大量的数据线、控制线路,由于它们传输的电平低、速率高,因此特别设计有效的保护系统是必要的。

1. RS232接口被保护设备保护设备可选用(CITEL)DD280及DD24ESD保护器

保护终端设备(标准D型25针接口,可防雷电波及静电干扰)。 2. 专线上设备保护可在专线引入端串入信号保护器DL18024D3保护器(工作

电压24-35V,总配线架DIN型结构)。

3. PSTN网上设备、MODEM、FAX及电话等采用B180TMJ6、B280TMJ6保护器,

具有响应速度快、容通量大的显著特点,并具有RJ11标准接插口。 4、计算机网上保护器随不同类型网络结构有不同的保护产品:

(1) 同轴线缆保护器(具有BNC、N型接口的BNC180、N180,CX06BMF-MIT

等)。

(2) 双绞线保护器(TW280)。

(3) 10BASE T也可选用MJ82ETH(RJ45接口)。

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2.3.4 使用防雷器注意事项

1、 防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。

2、 主机房内所有设备采有单点接地法,即所有地线全部接到直流接地汇集排

上,再由汇集排与直流地网相连。

3、 设备安装时,应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。 4、 信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。 5、 不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。

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2.4 弱电防雷接地系统设计 2.4.1 卫星天线防雷

宏源证券设有卫星天线,因此设备外壳和穿电源线的钢管应与避雷带连接,如卫星天线不处在主楼房顶避雷网避雷带的保护伞下,还应单独为之设置避雷针。

引入辅楼地下室的电话线缆、数据线缆和有线电视线缆,其外皮或穿线钢管应就近与防雷接地装置连接。如有线电视采用加强光缆进线,其钢芯也应与防雷接地装置连接。 2.4.2 弱电设备的电源线防雷

弱电机房如程控交换机机房、电子计算机机房等的配电箱均应设置8/20μs,15KA限压1.5KV的浪涌电压保护器。

? 卫星接收机的电源线应设置1.2/50μs,限压4KV的火花放电间隙 ? 连接弱电设备外壳的安全保护地线可作为浪涌保护器的接地线。 2.4.3 弱电设备的信号线防雷

? 程控交换机除地下室进线处需要设置防雷保安器外,在程控交换机机房的总配线架也应设置8/20μs 5KA,限压600V的浪涌电压保护器。

? 拨号上网串行接口、网络调制解调器以及DDN租用线均应设置8/20μs 2.5KA,限压20V的信号保护器。

2.4.4 弱电设备的直流接地

弱电设备的直流电源大多有着自己的特定技术要求,一般都是随主机设备成套供应的,也有由设计单位按要求配套采购的,特别是交流供电用的稳压器和不间断电源。

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弱电设备的直流接地是旁路电气杂音干扰和稳定电压基准的必要措施,如程控交换机48V直流电源正极工作接地和电子计算机的逻辑接地。 弱电设备一般都要求有自己的隔离型直流接地装置,因此在直流接地体共用基础接地网的情况下必须保证直流接地线在整个范围都是绝缘的,但是对于上引至15M以上机房的直流地线,为防止雷击反击,应设置雷击均压火花放电间隙。直流接地装置的总接地箱宜设置在主楼地下室的适当地方,并就近用不少于两根的50平方毫米绝缘铜线连接到基础接地网上。从总直流接地箱可分别引出三根25平方毫米绝缘铜线至程控交换机机房、电子计算机机房和其它要求直流接地的机房(如果有的话)的分直流接地箱,再用16平方毫米的绝缘铜线引到各自的系统设备机架上。 2.5 对基础接地网的要求

《建筑物防雷设计规范》对第二类防雷建筑物利用钢筋混凝土基础做防雷接地、交流工作接地、安全保护接地和直流接地的共同接地网体做了原则规定,邮电部标准YDJ26-89也对之做了简单说明。总的要求是:

? 利用全部或大多数柱子基础钢筋网做共同接地网,应通过钢柱、钢屋架、钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板、楼板等构件的钢筋互连成电气上通路的笼形防雷结构。

? 在冻土层下围绕建筑物敷设一圈水平环形接地体,每隔一定距离与柱子钢筋做一次连接,以构成完善的基础接地网。

? 作为防雷引下线的单根钢筋混凝土柱子的冲击接地电阻不应大于10Ω,基础接地网的工频接地电阻应小于1Ω以下。

? 建筑物内竖直敷设的各种金属管道和电梯滑道,其顶端和底部应与防雷装置相连,屋顶设备也应与之相连。

宏源证券采用长35M大直径沉管浇注桩做桩基,地下室底板和外墙均为钢筋混凝土结构,屋柱为钢柱和钢筋混凝土柱子,屋架为钢和钢筋混凝土混

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合结构,屋面为金属结构,楼面为钢筋混凝土,因此很容易把作为防雷引下线的单根柱子的冲击电阻做到10Ω以下,基础钢筋网的接地电阻做到1Ω以下,需要提请注意的是:

? 施工中心必须确保基础、屋柱、屋架、屋面、楼面等构件的主钢筋不少于2根牢固互连在一起,真正形成一个电气上连通的等电位防雷笼子。

? 围绕建筑物敷设的一圈水平环形接地体,必须确保完工平整土地后仍位于冻土层以下,才能真正起到降低跨步电压的作用。

应按第二类防雷建筑物做防雷设计,利用屋顶设网格为10×10M避雷网、避雷带、做接闪器。按邮电部标准YDJ26-89,当楼高30M以上时,还应设置避雷针做接闪器。

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3、UPS集中供电系统.

3.1概述

本文件系我公司为宏源证券UPS集中供电系统所做技术性方案。 UPS不间断电源系统主要为大厦内弱电系统的主要设备(主要包括计算机网络系统、综合布线系统、安防系统和火灾报警系统等)提供集中供电,并实现计算机实时监控。本系统选用APC的不间断电源系统。 3.2方案介绍

3.2.1 APC SILCON DP300E UPS 双机冗余并联方案

80KVA

电池组 UPS 80KVA 负载 80KVA UPS 并机运行原理

并联技术的关键是使两台或多台UPS的输出同频,同相,同电压值。在UPS之间有一条同步母线可以完成同步功能,也就是说同步母线上的同步信号出自一台其信号首先进入同步母线的UPS,这个信号作为所有UPS的同步信号,即所有UPS的输出电压频率与该信号同步。另一条母线是均流母线,它的作用是传输均流信号用以调节每台UPS的电压和相位以保证精确的均流值。第三条母线是功能母线,控制所有UPS的运行方式,使它们按正确的次序运行。 秀康的DP300系列UPS采用微处理控制技术控制UPS的并联运行,内部秀康专利高速接口电路模块使并联功能更加可靠,避免了多台UPS并联时容易出现的同步失序现象,所以最多九台UPS可以并联。如图1。 此方案的优点是:

双机并机方案是建立在单机工作的基础上,为解决单机可靠性低而采用

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的高可靠方案。通过两台240KVA UPS的并机工作,分别均担50%负载。此方案彻底解决了单点故障的隐患。任意一台UPS故障使得另一台UPS承担100%的负载,在UPS抢修期间,能够保证系统的不间断运行,同时可以共用一组电池。 3.2.2 软件管理方案

采用上述方案,APC UPS将备有一套网络UPS电源监控管理系统。 我公司提供SNMP的网络管理方案,通过SNMP适配器将UPS连入本地局域网,管理员可通过网络监控UPS运行状态。当UPS出现故障时将通过网络通知管理员。如图2。

图2

3.3方案配置、价格及供货

DP380E UPS并机的系统配置包括下列组成部分: A. DP380E UPS主机 2台 B. DP380E UPS 80KW 与电池的配置.

标准满载0.5小时电池组 松下12V100AH电池 64块 电池柜(国内配置) 1400X800X800 ( 宽X深X高)(2个) C. 电池断路器及手动维护旁路开关屏

UPS SNMP hub NMS 网络 www.zhaozhao6.com

3.4服务方案:

4-1 保修服务:我公司对APC SILCON 主机及附件提供一年免费保修服务。

对电池提供两年免费保修服务。

4-2工程安装服务:我公司可提供UPS安装所涉及的基建配电、布线及UPS

的安装调试全方案工程。

4-3培训服务:用户可指定现场维修工程师。我公司为用户提供现场培训

并提供培训手册等相关资料。

4-4维护服务:我公司提供每半年一次巡检服务,巡检包括UPS系统各部

件工作状态,根据用户环境设定参数,每年做一次除尘,根据用户的时间每年做两次电池放电保养。

4-5抢修服务:在UPS发生故障时,我公司工程人员首先在24小时内赶到

现场,如不能当时排除故障,需及时通知APC办事处。如发现硬件损坏,则在12小时内排除。如不能及时排除,我公司将提供临时用备机接入电网,以保障客户正常使用。

4-6 备品备件:我公司免费提供以下备品备件 备用电池2节

主机及电池用熔断器 2个

公司根据用户需要还可提供有偿备件 3.5安装 安装服务细则:

A. 供方工程师提供从主机-电池;主机-电源开关;主机-负载,以及旁路开关的所有硬件及连线安装,提供相关线盒及电缆,最终实现UPS系统正常操作。 在配电全部安装完毕后,由APC工程师开机;加负载运行测试;根据用电环境设置UPS运行参数。 B. 提供UPS完整安装调试报告。

C. 对用户提供UPS使用维护培训,并提供培训手册使用说明。

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D. 提供UPS配电系统总装配图。 E. 安装前向用户提供安装设计图。

F. 安装验收:用户按照产品说明书以及安装设计图验收。 3.6APC简介

美国APC公司(美国电力转换公司)简介

美国APC公司目前是全球最大的UPS生产商(年销售额11.2亿美金),全球拥有800多万用户。 APC公司所属的SILCON UPS生产厂,成立于1942年,位于丹麦美丽的海滨城市KOLDING。以生产高品质的UPS(不间断电源)闻名世界,是世界著名的大容量UPS供应商之一。其卓越的品质加之精益求精的追求和完善的管理及一流的服务,使APC SILCON UPS迅速成为领域内的佼佼者。许多世界著名电脑公司如IBM,COMPAQ,AST,HP,UNISYS系列,SUN等都与APC SILCON有长期的合作关系。

秀康(SILCON)是最早通过ISO9001国际质量标准认证的UPS生产厂之一, 所有UPS产品均按照ISO9001质量管理体系进行设计,生产及检验。仅有领先的技术并非秀康的目的,用户的需要是秀康的最高宗旨。从遍及世界各地的销售网络反馈的信息,得以不断地改善秀康UPS产品技术性能。质量就是财富 , 质量就是生命。为此所有秀康的UPS产品在出厂前都经过了最严格的测试。所有秀康UPS产品都带有CE标志,并通过了UL认证。从1986年起,秀康系列UPS的销售额平均每年增长21.6%。

秀康单相UPS产品的单机容量从0.7KVA-160KVA, 三相UPS产品单机容量10-480KVA。国际领先的并联技术可以将单相UPS的容量提升到1350KVA,三相UPS的容量提升到4320KW。在英国Lloyds银行并联DP型UPS实际容量为2.7MW, 其他用户的实际并联UPS容量已达3MW,为大容量UPS成功使用的典范。

世界范围的销售网络需要世界范围的技术服务支持,分布于世界各地的秀康技术服务人员都受过良好的技术培训,他们具有丰富的秀康UPS的专业知识,可以向用户提供最佳的技术服务。秀康的技术服务范围包括:产品的

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安装,调试,维护,维修,咨询与培训。按照国际惯例,并根据用户的意愿,我们可以与用户签订范围广泛的,标准的维护合同,确保用户购买的秀康UPS产品处于最佳的运行状态。

APC SILCON在世界许多国家设有分支机构,在世界各地还有许多合作伙伴,仅在美国,每年DP型UPS的销售就达五千余万美元,APC SILCON数字型DP300E系列UPS,以其高质量、高性能等诸多优势,越来越多地占有UPS的国际市场,尤其是银行系统、电信、证券、石化、核工业、电力等。

APC SILCON 公司长期致力于UPS的技术开发和更新换代,倡导UPS的新概念。

A > UPS=UPS硬件+UPS监控软件,达到对数据的完善保护。

B > 绿色UPS电源,随着对UPS认识的逐步深入,真正意义的采用?变换技

术的“绿色UPS”电源已得到越来越多用户的认同,并被誉为未来UPS发展的必然趋势。

APC SILCON 非常重视中国UPS市场,是第一家在中国直接投资设厂的外国UPS公司。其总部在北京,上海,广州,西安,成都,沈阳等都有办事处,APC SILCON的工程技术人员定期到总部进行UPS技术培训,全面学习和掌握UPS的最新技术和发展动态,以确保对UPS客户真正意义上的全面负责。APC SILCON 产品倍受中国用户的青睐,在电力,石化,银行,证券,化工,电信,冶金,信息等各个领域都得到广泛应用。在电力行业,是UPS最佳和最大的供应商,是电力部规划院和成套设备局首家推荐的产品,占有中国电力市场的最大的UPS份额,享有极高的声誉。

APC SILCON 公司充分发挥其在中国各方面的优势并考虑满足广大用户的最大实际需要,已培训了一批高素质的合格的工程技术人员,并建立了真正意义上的备件仓库,这样一来为用户提供最佳和最完善的售前售后服务就成为一种实际而不仅仅是口头上的承诺。APC SILCON公司作为全球最大的UPS供应商,愿意为中国用户提供全面UPS解决方案及最佳销售,维护及技术服务。APC SILCON公司欢迎广大UPS客户到公司参观指导,并愿意为您提供全

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面,优质,快捷,真挚的服务。

公司拥有强大的技术服务队伍,三十余人先后赴丹麦进行技术培训。公司内具有先进的测试,维修,培训设备, 供维护维修人员和用户进行各种故障的模拟维修, 在公司内积累UPS的维修经验, 而非在用户现场。我们的目的就是向用户提供更及时,更优良的技术服务,将用户的风险降到最低。 3.7 SILCON产品简介

DP300E型UPS介绍及主要性能指标 3.7.1 DP300E UPS的性能优势 对电网无干扰(绿色)

普通UPS由于其6脉冲或12脉冲整流器的固有品质所限,它的输入电流失真最高可达34%,其输入电压也将因为整流器晶闸管的换相过程而产生极大失真,这种电流或电压失真将对电网产生严重干扰,影响电网上的其它用电设备,甚至损坏这些设备。当然可以通过外部输入滤波装置来消除这些干扰,但一方面,增加的外部滤波装置将明显降低效率,增加成本;另一方面其滤波效果也不理想,6脉冲整流器增加输入滤波装置后,其电流失真仅能降低至10%。

鉴于目前普通UPS对电网的污染日益严重,国际电源销售商已制定了一个新的电源标准G5/3,限制UPS对电网产生的干扰不能使电网上与UPS公共连接点上的电压谐波失真超过5%。这将限制80%的普通晶闸管整流式UPS的使用。

秀康的全新DELTA变换DP300E系列UPS,内置逆变式输入稳流调节电路, 在任何负载条件下都可以保证纯正弦波输入电压,纯正弦波输入电流,对电网无任何干扰。 在线运行时,效率极高

由于采用了独一无二的DELTA变换技术,APC-秀康DATAPOWER系列UPS具有极高的效率,与普通UPS相比,APC-秀康DATAPOWER系列UPS的效率提高4%-7%。

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热量损耗低

APC-秀康DATAPOWER系列UPS热量损耗极低,对用户来说这意味着省钱;考虑到电费及空调费用,5-7年节省的费用基本上可以购买一台全新的,同容量的秀康DATAPOWER UPS。著名的伦顿Lloyds银行,使用秀康2.7MW的DATAPOWER 的UPS系统,同普通UPS相比,每年节省电费约为100,000英镑, 如果考虑增加的空调费用,该数字还将增加。 输入功率因数为1

普通UPS输入功率因数为0.7-0.8。APC-秀康DATAPOWER系列UPS的逆变式输入功率因数调节电路,确调节输入功率因数为1,即UPS对于电网来说,相当一个纯电阻,在整个负载范围内,没有输入无功电流,及20KVA=20KW。因为导线,熔断器,开关,变压器等器件容量的选择并非依据有功功率,而是依据包含无功成分的视在功率,因此与普通UPS相比,秀康DATAPOWER系列UPS将明显降低上述器件装置所需的容量,节省此类器件投资费用。 保护环境

为了造福子孙后代,每个生产商,销售商,使用者都应尽可能地保护环境,为子孙后代留一方净土,为子孙后代多留一点能源。秀康DATAPOWER系列UPS以此为己任,因其省电而节省作为能源的煤炭等资源,同时降低了电厂中二氧化碳的排放,减少了污染。另外秀康DATAPOWER系列UPS不含PVC塑料,发生火灾时不会产生卤气等有害气体,所有材料均可循环利用。 节省能源,不污染自然环境,不污染电网环境,向负载提供纯净的电源,这就是APC-秀康DATAPOWER系列绿色UPS电源的标志。 对电网的容量要求低

由于APC-秀康DATAPOWER系列UPS具有高效,输入功率因数近似为一等优点,所以仅要求电网容量为UPS标称容量的1.2倍。普通UPS由于其对电网的高谐波电流及电压干扰,其要求的电网容量为UPS标称容量的3-5倍。 承受最大的峰值因数

秀康DATAPOWER系列UPS针对计算机等高电流峰值负载设计,可承受的最

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大负载峰值因数不受限制,即允许带任何类型的开关电源型负载。普通UPS允许的负载峰值因数为3。 输出标称功率为有功功率

秀康DATAPOWER系列UPS标称功率为有功功率KW。

普通UPS的标称功率是在负载功率因数为0.8时决定的,标称值为KVA。其输出的有功功率比秀康同容量UPS低20%。 操作简便和信息化的介面

通过显示器可以容易地测量一系列参数,每种参数超出范围都将给出告警。智能化诊断系统自动判别是UPS故障还是电源事件,判别故障点的准确位置,缩短维修时间。自动记录系统可以记录所有电源和UPS事件,并显示事件发生的时间。

浮充电压温度补偿技术延长电池寿命

免维护电池对充电电压的要求近于苛刻,过高的电压将明显降低电池的使用寿命。一个在20℃时标称寿命为10年的免维护电池,如果没有浮充电压温度补偿,其电池寿命在30℃时将降为6年,在40℃时将降为4年。但如果人为地降低浮充电压,将无法保证电池具有充足的能量而降低电池的后备时间。秀康DATAPOWER系列UPS采用浮充电压温度补偿技术根据温度变化不断调节浮充电压,使其保持在最佳值,在有效地延长电池寿命的前提下,保证电池具有充足的能量。

先进的电池管理器使电池的使用更加安全

免维护电池如果长时间得不到充放电维护,其容量,使用寿命将会降低。 秀康DATAPOWER系列UPS 具有对电池自动充电及自动放电维护功能,时刻检测电池的电压,电流。 当电池长期处于浮充状态时, 用户能够方便地控制UPS自动对电池进行充放电维护, 即通过自动或手动的方式使UPS进入电池容量测试状态,在自动状态时,UPS通过电池监测器测试自动确定进入电池容量测试的时机,在电池容量测试时,UPS将降低充电电压对电池进行放电维护,并检测电池的放电量,如果电池容量不足,将反复对电池进行充放电,以恢

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复电池的额定容量;如果电池故障或容量严重降低,将给出告警;同样可以通过手动方式进行此工作,电池容量测试过程中,不对系统输出电压产生影响。维护结束后,UPS自动转入正常状态,对电池进行充电,浮充电,充电装置恢复提供额定电压的电源。通过上述过程可明显延长电池寿命并激活性能下降的电池。 并联运行性能极佳

秀康DATAPOWER系列UPS允许九台并联运行而无需任何调试,在先进的并机方式运行时,由UPS内部微机控制并联运行的功能和均流。秀康的并机,考虑了各种可能的故障状态,所有器件都是冗余的,即在冗余并机系统中,任一UPS中的任何器件出现故障,都不会影响输出负载。秀康的并机还具有完美的均流效果,均流精度达1%以内。并机方法极为简单,不需调试,接通电源后,内部微机系统自动调节并机的功能和参数。 先进的冗余运行方式提高可靠性

在对不间断运行有严格要求时,可以选择冗余运行方式(热备份)。 系统包括多个单元,其容量选择按照以下原则:一旦1台UPS故障,其它UPS应有充足的容量维持对负载的供电;只有需要向负载供电的UPS处于正常运行状态,而其它UPS处于准备状态,用于需要时无间断启动。这样,可以改善系统的总效率。智能化的控制系统按照编程的次序控制并联系统负载的转换,即在一段时间内一部分UPS带负载运行,另一部分准备;在另一段时间,负载无间断地交换到原先准备的UPS上。 这样,可以提高系统可靠性及寿命。 先进的软件监测系统

秀康DATAPOWER系列UPS具有良好的软件保护功能,适用于绝大多数操作系统。当电源故障时间过长,电池可能放电至关机电压而导致UPS关机。如果无人关断您的计算机系统,存储您宝贵的数据,将给您造成极大的损失。秀康的DP-SOFT CDX 和DP-SOFT plus智能监控软件与UPS一起提供最佳的网络电源保护。通过DP-SOFT CDX软件可以监测UPS的运行状态及各种运行参数,在电源故障时可以通知计算机的使用者,使所有使用者有时间存储他们

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的数据;并可以保证UPS按正确的次序关断计算机机系统。DP-SOFT plus软件可保证自动的安全Shutdown用户的操作系统。

对于标准化网络UPS系统的监测,SNMP适配器可以向用户提供最全面的监测。DP-VIEW SNMP适配器是一个非常小的器件,连接可以到秀康DATAPOWER系列UPS的串行接口上。它可以将UPS连接到网络上,可以从网络中的NMS(网络管理平台)上监测UPS的运行。 灵活的附件

秀康DATAPOWER系列UPS可直接连接使用MLU(Multi-Link Unit)或PA-800(Power Administrator),一次性灵活管理多台Server的安全Shutdown和控制多个独立的电源端口。 先进的器件,组件化设计

秀康DATAPOWER系列UPS采用先进的IGBT晶体管模块技术, 组件化设计,提高了效率, 可靠性,。只需要打开前门,就可以拆卸系统中任一组件,缩短了维护维修时间。 用户自定的控制方式

秀康DATAPOWER系列UPS采用先进的微机与数字技术。控制器是UPS的核心器件,控制系统的运行,并可以在面板上显示各种重要参数。通过RS232通讯接口向外部计算机及网络提供各种重要参数及信息。通过机内装置,控制器可以进行远程对话与控制。同时,可以通过面板进行参数及功能编程。 允许100%不平衡负载

秀康DATAPOWER系列UPS内部三相电源具有独立的控制系统,因此可以承受100%不平衡负载。 实现与柴油发电机的最佳配置

对于后备时间要求较长时(>2小时),通常选用柴油发电机与具有5~10分钟后备时间电池的UPS构成电源系统。当市电故障时,UPS先转入电池运行,同时发电机机启动并逐渐转入稳定工作状态,一旦发电机机进入稳定工作状态,UPS将返回正常运行状态。对于普通UPS,发电机容量应不低于UPS容量

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的3倍,而对于秀康DATAPOWER系列UPS,实际上可选用同容量的柴油发电机。 对于非常敏感的柴油发电机,秀康DATAPOWER系列UPS可以编程为软启动方式,在向正常运行转换时,可以缓慢地将负载由电池供电转换至发电机供电。

半导体冗余冷却系统,智能化风速控制

多个风扇对秀康DATAPOWER系列UPS的半导体器件进行冷却,智能化风速调节系统, 提高了效率及可靠性。 设计紧凑,便于安装

秀康DATAPOWER系列UPS设计非常紧凑,占地面积小,更加容易选择安装地点。

ISO9001质量标准认证

产品的设计,制造,检验等过程完全按照ISO9001质量标准进行,确保了产品的质量。 并机运行 原理

并联技术的关键是使两台或多台UPS的输出同频,同相,同电压值。在UPS之间有一条同步母线可以完成同步功能,也就是说同步母线上的同步信号出自一台其信号首先进入同步母线的UPS,这个信号作为所有UPS的同步信号,即所有UPS的输出电压频率与该信号同步。另一条母线是均流母线,它的作用是传输均流信号用以调节每台UPS的电压和相位以保证精确的均流值。第三条母线是功能母线,控制所有UPS的运行方式,使它们按正确的次序运行。

技术

秀康的DP300系列UPS采用微处理控制技术控制UPS的并联运行,内部秀康专利高速接口电路模块使并联功能更加可靠,避免了多台UPS并联时容易出现的同步失序现象,所以最多九台UPS可以并联。

增容与冗余

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增容并联的目的是增加UPS的总输出容量,使其可以带更多负载。 冗余并联即为可靠性并联,为了提高可靠性。两者的区别在于处于增容运行的UPS,一旦一台UPS故障,剩下的UPS将无法承担全部负载,所有并联的UPS必须转入旁路运行。处于冗余并联运行的UPS,一旦一台UPS故障,剩下的UPS仍能承担全部负载毋须转旁路运行。 电池管理系统 维持时间

通过对电池自动进行轻负载放电实验,测量电池的实际容量和负载的实际容量,内部微机将测量数据与储存数据相比较计算出电池维持时间。放电时,时钟做递减运算。

充电电流编程

通过密码进入UPS的设置堆栈,更改充电限流值即可改变充电电流。基本设定为10%额定容量电流,最大充电功率可以调整到50%额定容量。

充电特性

充电稳压精度1%,稳流精度1%。 其它

运行概念

正常运行是指市电供电,逆变器优先。输出电压稳定。经济运行即为后备运行,市电优先,输出电压即为市电电压。当市电电压超出范围,2毫秒内转入电池运行。 功能

A. 通过密码进入运行参数堆栈,可以更改运行参数,有的属于工厂设

置,有的可以现场设置。主要包括以下内容: 允许现场设置: 1. 旁路运行选择 2. 语言选择

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3. 自动启动方式选择 4. 遥控关机选择 5. 遥控关机极性选择 6. 遥控关机延迟时间选择 7. 电池容量测试 8. 电池监测器测试 9. 自动电池测试

10.电池监测器复位

11.升压充电 12.自动升压充电 13.日期 14.时间

工厂设置(也可以现场设置): 1. DELTA变换器启动时间 2. 外部静态开关 3. 浮充电压 4. 升压充电电压 5. 电池电压低告警 6. 电池电压低关机 7. 同步 8. 并联冗余 9. 电池温度高 10.故障告警信息延迟 11.锁定复位

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12.电池容量

工厂设置(一般不在现场设置): 1. 系统电压 2. 系统容量 3. 电池电压 4. 输出电压 5. 低电压定时器 6. 频率范围 7. 温度校准 8. 老化运行 9. 旁路范围 10.风扇设置 11.经济运行 12.其它参数

B. 50种故障信息包括市电,电池,直流,旁路,输出的电压,电流,

频率,负载是否超出范围,以及UPS内部DELTA逆变器,主逆变器,静态开关,控制线路以及上述各组件内主要器件的故障情况。 C. 对于上述故障情况,可以按时间顺序存储250个事件以备查询,以

堆栈形式存储,并记录事件发生的时间。另外还可以记录操作过程。

3.7.2 主要技术指标(80KVA UPS为例) 型号: DP380 E 容量: 80 KW 输入电压 3X380V

电压范围: 市电: ?15%

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旁路: ?10%

输入频率: 50HZ?6% (0.5-8% 可编程) 输入功率因数: 0.99 输出电压: 3X380VAC 电压精度: ?1% 电压失真: <3%

输出频率: 50HZ?0.1% (内部晶振) 过载: 200% 1分钟

125% 10分钟 旁路: 125% 稳定运行 1000% 500ms 防护等级: IP30 效率: 96.3 % 3.7.3 DP380E的安装注意事项

UPS主机DP 360 E的外形尺寸为800mmx800mmx1400mm (宽X深X高) 重量:410KG

UPS主机DP 380 E的外形尺寸为800mmx800mmx1400mm (宽X深X高) 重量:440KG 使用环境温度: 0-40?C 相对湿度:<95%无凝露

输入线径:2//70m㎡ PE线径 35 m㎡ 输出线径:2//50m㎡ 保险容量:输入端要求160安培 输出端要求125安培 地面应有槽钢底座以分散承重.

输入输出均有接地端子, 需要良好的接地.

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详细技术参数请参照 安装手册. 3.7.4 如考虑发电机的配置.

DP380E UPS系统的备用柴油发电机的功率为1.2X80KVA= 96KVA 1台 5.双机并联原理图

并联DP300E型UPS系统原理图Q9DELTA 逆变器静态 开 关2Q1静态 开 关1主逆 变 器Q7系统 输 出Q3Q4电池1电池2Q2市电 输 入静态 开 关1DELTA 逆变器静态 开 关2主逆 变 器Q8Q5Q6

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