随着互联网数据中心IDC的快速发展,为其配备的不间断电源系统UPS规模越来越大,由于UPS的电池系统只有在少数的停电时段应用,造成了大量的资源闲置。在保证备电的前提下,充分挖掘UPS中电池系统的储能功能,是一种经济高效的储能形式。在常...随着互联网数据中心IDC的快速发展,为其配备的不间断电源系统UPS规模越来越大,由于UPS的电池系统只有在少数的停电时段应用,造成了大量的资源闲置。在保证备电的前提下,充分挖掘UPS中电池系统的储能功能,是一种经济高效的储能形式。在常规UPS的基础上,提出了储能型不间断电源系统(energy storage type of UPS,EUPS)的实现架构,EUPS多种“备电+储能”应用功能的控制策略,以及EUPS参与电网多场景调节的协调控制策略。最后,基于建成的EUPS示范系统,验证了所提的EUPS系统架构和控制策略的有效性。展开更多
以某大型数据中心为例,对其供配电系统,包括高低压供配电、柴油发电机组、不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)、空调配电以及防雷接地等系统进行分析和探讨,以期在可用性、可维护性及绿色环保性方面为大型数据中心供配电系...以某大型数据中心为例,对其供配电系统,包括高低压供配电、柴油发电机组、不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)、空调配电以及防雷接地等系统进行分析和探讨,以期在可用性、可维护性及绿色环保性方面为大型数据中心供配电系统的研究和实践提供参考和借鉴。展开更多
随着现代社会对数据中心的依赖不断增加,不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)系统成为确保数据中心连续运行的重要组成部分。数据中心的高可用性和稳定性需要电力供应的持续性保障,以防止潜在的停机和数据损失。在选择不间断...随着现代社会对数据中心的依赖不断增加,不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)系统成为确保数据中心连续运行的重要组成部分。数据中心的高可用性和稳定性需要电力供应的持续性保障,以防止潜在的停机和数据损失。在选择不间断电源系统的架构时,中心化和分散化是常见的选择。中心化不间断系统集中管理电源并分配给数据中心的设备,而分散化不间断系统将电源分布在不同的位置。通过讨论中心化和分散化不间断电源系统的优点和缺点,分析两者各方面的性能,以便选择适合数据中心需求的不间断电源系统架构。展开更多
文摘随着互联网数据中心IDC的快速发展,为其配备的不间断电源系统UPS规模越来越大,由于UPS的电池系统只有在少数的停电时段应用,造成了大量的资源闲置。在保证备电的前提下,充分挖掘UPS中电池系统的储能功能,是一种经济高效的储能形式。在常规UPS的基础上,提出了储能型不间断电源系统(energy storage type of UPS,EUPS)的实现架构,EUPS多种“备电+储能”应用功能的控制策略,以及EUPS参与电网多场景调节的协调控制策略。最后,基于建成的EUPS示范系统,验证了所提的EUPS系统架构和控制策略的有效性。
文摘随着现代社会对数据中心的依赖不断增加,不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)系统成为确保数据中心连续运行的重要组成部分。数据中心的高可用性和稳定性需要电力供应的持续性保障,以防止潜在的停机和数据损失。在选择不间断电源系统的架构时,中心化和分散化是常见的选择。中心化不间断系统集中管理电源并分配给数据中心的设备,而分散化不间断系统将电源分布在不同的位置。通过讨论中心化和分散化不间断电源系统的优点和缺点,分析两者各方面的性能,以便选择适合数据中心需求的不间断电源系统架构。