Detaljeret analyse af overflødig strømforsyning Hvad er dens specielle anvendelser?

Jun 03, 2021

Læg en besked

Kort beskrivelse af overflødig strømforsyning


Den overflødige strømforsyning er en slags strømforsyning, der bruges i netværksserveren. Den består af to helt de samme strømforsyninger. Den integrerede ic styrer strømforsyningen til at udføre webtjenester. Når der opstår et problem i den ene strømforsyning, kan den anden strømforsyning straks overtage sit arbejde. Efter adskillelse og installation af strømforsyningen samarbejder de to strømforsyninger med hinanden. Den overflødige strømforsyning er til bedre at udvikle webserverens skalerbarhed. Ud over netværksservere er disk array systemapplikationer også meget almindelige.


RPS-strømforsyning (RedundantPowerSystem, redundant power system software) som en del af netværksswitchens eksterne DC-strømforsyningssystems strømforsyning


RPS kan bruges som strømforsyning til klyngeserver til netværksafbrydere eller kablede routere:


L Hvis RPS og det elektriske udstyr bruger det samme vekselstrømsforsynings- og distributionssystem, når den interne strømforsyning til det elektriske udstyr finder en abnormitet, kan RPS igen implementere et jævnstrømsforsyningssystem til det industrielle udstyr med vanskelige problemer for at sikre normal drift af industrielt udstyr


L Hvis RPS og det elektriske udstyr bruger et andet vekselstrømsforsynings- og distributionssystem, kan det også give jævnstrømsforsyningssystemet igen, når det eksterne vekselstrømsforsyningssystems strømforsyning til det elektriske udstyr forårsager vanskelige problemer for at sikre normal drift af alle industrielt udstyr.


Hvad er en overflødig strømforsyning? Forskellen mellem en overflødig strømforsyning og en UPS-strømforsyning?


Strømforsyningsredundans kan generelt bruges i planlægningsordninger såsom volumenredundans, redundant kold backup, parallel strømdeling N11 backup datainformation, redundant hot backup data information og andre metoder. Volumenredundans betyder, at strømforsyningens meget store belastningskapacitet overstiger den specifikke belastning, hvilket ikke er af særlig praktisk betydning for forbedring af stabiliteten.


Redundant kold backup betyder, at strømforsyningen består af mange kontrolmoduler med samme funktion. Når alt er normalt, bruges et af strømforsyningssystemerne. Når det fejler, kan sikkerhedskopidatamodulet køre og begynde at arbejde med det samme. Ulempen ved denne type fremgangsmåde er, at der er et interval for effektkonvertering, som let kan føre til et hul i driftsspændingen, der kræves af arbejdet.


N1-backup med parallel strømdeling betyder, at strømforsyningen består af mange identiske moduler, og hvert modul er forbundet parallelt gennem OR-dioder, og hvert modul leverer strøm til det industrielle udstyrssystem på samme tid. Denne form for planlægningsplan er ikke let at beskadige belastningsforsyningssystemet, når en strømforsyning har et vanskeligt problem, men en kortslutningsfejl i belastningsenden er meget let at påvirke alle moduler. Redundant hot backup betyder, at strømforsyningen er sammensat af mange moduler og kan fungere på samme tid, men kun en af ​​dem leverer strøm til det industrielle udstyrssystem, og de andre er tomme. Når der er et problem med hovedstrømforsyningen, kan backupdataene overtage med det samme, og udgangsspændingsudsvinget er meget lille.


I nogle uafbrudte driftsprocesser så længe som muligt, forsøger generelt høj pålidelig systemsoftware, såsom kommunikationsudstyrs kommunikationsudstyr, * industrielt udstyr, netværksservere osv., At have en høj pålidelig strømforsyning. Det redundante designforsyningsskema er en vigtig del her og spiller en nøglefunktion i det udvidelige systemsoftware. Redundante strømforsyninger er generelt udstyret med to strømforsyninger. Når en strømforsyning forårsager et vanskeligt problem, kan den anden strømforsyning tages i brug med det samme uden at stoppe al normal drift af det industrielle udstyr. Dette svarer lidt til det grundlæggende koncept for UPS-strømforsyning: Når arbejdsstandardspændingen er slukket, erstattes strømforsyningssystemet med et genopladeligt lithiumbatteri. Forskellen mellem en overflødig strømforsyning og en UPS er hovedsageligt, at den drives af forskellige strømkilder på samme tid, mens en UPS er et strømforsyningssystem, og den anden er standby når som helst og hvor som helst og skifter automatisk, når det er nødvendigt.


Traditionel redundant netledningstilslutning


Det traditionelle redundante strømforsyningsskema design er, at to eller flere strømforsyninger er anodiseret i henhold til deres respektive tilsluttede dioder og output til strømforsyningssystembussen parallelt i en" metode. Én strømforsyning kan fungere uafhængigt, og mange strømforsyninger kan arbejde sammen. Når en af ​​strømforsyningerne forårsager et vanskeligt problem, er det ikke let at beskadige output fra elsystembussen på grund af diodeens ensrettet ledningskarakteristik.


I den specifikke redundante strømforsyningssystemsoftware er den generelle strøm relativt stor, hvilket kan garantere snesevis af A. Under fuld hensyntagen til selve diodens effektivitetstab bruges generelt Schottky-dioder med lavere tab og meget stor strøm, såsom SR1620, SR1660 (nominel spænding 16A). Generelt er der installeret et varmeledning på denne type diode for at sprede varmen så meget som muligt.


Den traditionelle ordning med anvendelse af dioder har et simpelt strømforsyningskredsløb, men dets oprindelige mangler: stort effekttab, alvorlig varme, behov for at ændre varmeledninger for at sprede varme og optage et stort volumen. Fordi strømforsyningskredsløbet generelt har en stor mængde strøm, er dioden i fremadledende tilstand det meste af tiden, og effektivitetstabet forårsaget af dets tab kan ikke ignoreres. Schottky-dioden med det mindste tab har også 0,45V. Når strømmen er stor, såsom 12A, vil der være et strømtab på 5W. Derfor er det nødvendigt at løse problemet med varmeafvisning.


Den nuværende nye redundante strømforsyningsplan er at bruge MOSFET med høj effekt til at udskifte dioden i det traditionelle strømkredsløb. On-off intern modstand af MOSFET kan nå flere mΩ, hvilket i høj grad reducerer tabet. Ved brug af høj effekt afsluttes ikke kun en højeffektiv løsning, men også fordi der ikke er behov for at spare varmelegemer, mange pcbpcb-printkort gemmes, og varmekilden til industrielt udstyr reduceres også. Brug MOSFET i strømkredsen så meget som muligt for at få professionel integreret ic-manipulation.


Hvis du er interesseret i vores produkter, kan du besøgewww.hkram.comfor at have mere information.