Podrobná analýza redundantního napájecího zdroje Jaké jsou jeho speciální využití?

Jun 03, 2021

Zanechat vzkaz

Stručný popis redundantního napájecího zdroje


Redundantní napájecí zdroj je druh napájecího zdroje používaného na síťovém serveru. Skládá se ze dvou zcela stejných napájecích zdrojů. Integrovaný ic řídí napájení pro provádění webových služeb. Když dojde k problému v jednom napájecím zdroji, druhý napájecí zdroj může okamžitě převzít svou práci. Po demontáži a instalaci napájecího zdroje spolu oba napájecí zdroje spolupracují. Redundantní napájecí zdroj má lépe rozvíjet škálovatelnost webového serveru. Kromě síťových serverů jsou velmi běžné také systémové aplikace diskového pole.


Napájecí zdroj RPS (RedundantPowerSystem, redundantní software napájecího systému) jako součást externího stejnosměrného napájecího zdroje síťového přepínače


RPS lze použít jako zdroj napájení clusterového serveru pro síťové přepínače nebo kabelové směrovače:


L Pokud RPS a elektrická zařízení používají stejný napájecí a distribuční systém střídavého proudu, pokud vnitřní napájení elektrického zařízení zjistí abnormalitu, může RPS znovu zavést stejnosměrný napájecí systém pro průmyslová zařízení s obtížnými problémy, aby byl zajištěn normální provoz průmyslového zařízení;


L Pokud RPS a elektrická zařízení používají jiný napájecí a distribuční systém střídavého proudu, může také znovu poskytnout stejnosměrný napájecí systém, když externí napájecí systém střídavého napětí elektrického zařízení způsobuje obtížné problémy, aby zajistil normální provoz všech průmyslových zařízení.


Co je redundantní napájecí zdroj? Rozdíl mezi redundantním napájecím zdrojem a napájecím zdrojem UPS?


Redundanci napájecího zdroje lze obecně použít v plánovacích schématech, jako je redundance svazku, redundantní zálohování za studena, informace o záložních datech paralelního proudu N+1, redundantní informace o datech zálohování za hot backup a další metody. Redundance objemu znamená, že velmi velká nosnost napájecího zdroje přesahuje specifické zatížení, což nemá velký praktický význam pro zlepšení stability.


Redundantní zálohování za studena znamená, že napájecí zdroj se skládá z mnoha řídicích modulů se stejnou funkcí. Když je vše v pořádku, používá se jeden ze napájecích systémů. Pokud selže, modul zálohovaných dat může běžet a okamžitě začít pracovat. Nevýhodou tohoto typu metody je, že existuje intervalový čas pro převod výkonu, který může snadno vést k mezerě v provozním napětí požadovaném prací.


Zálohování N+1 se sdílením paralelního proudu znamená, že napájecí zdroj se skládá z mnoha identických modulů a každý modul je připojen paralelně přes OR diody a každý modul dodává energii do systému průmyslových zařízení současně. Tento druh plánování není snadné poškodit systém napájení zatížení, když má napájecí zdroj obtížný problém, ale porucha zkratu na konci zatížení je velmi snadné ovlivnit všechny moduly. Redundantní zálohování za hot znamená, že napájecí zdroj se skládá z mnoha modulů a může pracovat současně, ale pouze jeden z nich dodává energii do systému průmyslových zařízení a ostatní jsou prázdné. Pokud dojde k problému s hlavním napájecím zdrojem, záložní data mohou okamžitě převzít a kolísání výstupního napětí je velmi malé.


U některých nepřerušovaných provozních procesů, které jsou co nejdůležnější, se vysoce spolehlivý systémový software, jako je komunikační zařízení komunikačních základnových stanic, * průmyslové vybavení, síťové servery atd., obecně snaží mít vysoce spolehlivé napájení. Redundantní schéma návrhu napájecího zdroje je zde důležitou součástí a hraje klíčovou funkci v rozšiřitelném systémovém softwaru. Redundantní napájecí zdroje jsou obecně vybaveny dvěma napájecími zdroje. Pokud napájecí zdroj způsobuje obtížný problém, může být druhý napájecí zdroj okamžitě z provozu, aniž by byl zcela zneužit veškerý běžný provoz průmyslového zařízení. To je trochu podobné základnímu konceptu napájení UPS: když je vypnuto pracovní standardní napětí, napájecí systém je nahrazen dobíjecí lithiovou baterií. Rozdíl mezi redundantním napájecím zdrojem a UPS spočívá především v tom, že je napájen z různých zdrojů napájení současně, zatímco UPS je napájecí systém a druhý je v pohotovostním režimu kdykoli a kdekoli a v případě potřeby se automaticky přepne.


Tradiční redundantní připojení napájecího kabelu


Tradiční redundantní schéma napájení je, že dva nebo více napájecích zdrojů jsou eloxovány podle příslušných připojených diod a výstupu do sběrnice napájecího systému paralelně metodou "OR". Jeden napájecí zdroj může pracovat nezávisle a mnoho napájecích zdrojů může spolupracovat. Pokud jeden z napájecích zdrojů způsobuje obtížný problém, není snadné poškodit výkon sběrnice energetické soustavy kvůli jednosměrné vodivosti diody.


Ve specifickém redundantním softwaru napájecího systému je obecný proud poměrně velký, což může zaručit desítky A. S plným ohledem na ztrátu účinnosti samotné diody se obecně používají diody Schottky s nižší ztrátou a velmi velkým proudem, jako je SR1620 ~ SR1660 (jmenovité napětí 16A). Obecně platí, že na tento typ diody je instalováno tepelné potrubí, které co nejvíce rozptyluje teplo.


Tradiční schéma použití diod má jednoduchý napájecí obvod, ale jeho původní nedostatky: velké ztráty energie, vážné teplo, potřeba upravit tepelné potrubí tak, aby rozptýlilo teplo, a zabírat velký objem. Vzhledem k tomu, že napájecí obvod má obecně velké množství proudu, dioda je většinu času v režimu vedení vpřed a ztrátu účinnosti způsobenou jeho ztrátou nelze ignorovat. Schottky dioda s nejmenší ztrátou má také 0.45V. Když je proud velký, například 12A, dojde ke ztrátě výkonu 5 W. Proto je nutné vyřešit problém odmítnutí tepla.


Současným novým redundantním plánem napájení je použití vysoce výkonu MOSFET k nahrazení diody v tradičním napájecím obvodu. Vnitřní odpor MOSFETu může dosáhnout několika mΩ, což výrazně snižuje ztrátu. Při použití vysokého výkonu je dokončeno nejen vysoce účinné řešení, ale také proto, že není třeba šetřit radiátory tepelných trubek, ušetří se mnoho desek s plošnými spoji pcbpcb a sníží se také zdroj tepla průmyslových zařízení. Použijte MOSFET v napájecím obvodu co nejvíce, aby profesionální integrovaná manipulace s ic.


Máte-li zájem o naše produkty, navštivtewww.hkram.commít více informací.