admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Ada sebarang Soalan?

+86-18651392209

Oct 25, 2024

Analisis mengenai kesan proses pengecasan bateri pada transformer di pusat data

1. Strategi Pengecasan Bateri Lead-Acid yang Dikawal Valve di pasaran menggunakan teknologi kawalan mikropemproses untuk menggabungkan kelebihan pelbagai kaedah pengecasan dan merealisasikan pengurusan multi-mod yang dikawal oleh bateri asid plumbum yang dikawal oleh injap. Apabila bateri dicas sepenuhnya semasa operasi biasa, bateri memasuki peringkat cas terapung, dan pengubah boleh mengabaikan beban pengecasan pada masa ini; Dalam mod pelepasan, pengubah tidak memuat UPS; Dan apabila UPS dilepaskan dan dipulihkan kepada normal, UPS pertama mengenakan caj dengan arus malar dan kemudian voltan malar sehingga bateri dicas sepenuhnya dan kembali ke caj terapung. Semasa mengira dan memilihpengubahBeban, berapa banyak beban pengecasan yang perlu dikhaskan untuk peringkat pengecasan bateri adalah tumpuan kertas ini.
2. Analisis kesan proses pengecasan bateri pada model Transformers 2.1 berdasarkan analisis model yang ditetapkan dalam makalah ini adalah berdasarkan kepada standard kebangsaan dan keperluan reka bentuk kejuruteraan, dan mengintegrasikan data operasi pusat data sebenar. Model menganalisis secara terperinci kebergantungan sistem terhadap keadaan alam sekitar dan parameter peralatan, seperti berikut: (1) Keadaan penggunaan: Ketinggian tidak melebihi 1 0 0 0m, suhu ambien tahunan (2) Transformer: Gunakan pengubah jenis kering dengan penebat gred 155 (f), kapasiti 2500kVA, voltan 10/0.4kV, dan pemalar masa penggulungan 90min. (3) UPS: Gunakan unit penerus IGBT frekuensi tinggi dan tiga output, dengan satu kapasiti 500kVA dan faktor kuasa output 1. Setiap pengubah disambungkan kepada 6 UPSS, dan kadar beban maksimum tidak melebihi 83.33%. Arus penyamaan bateri ditetapkan kepada 0.2c10. (4) Bateri: Gunakan bateri asid plumbum tertutup injap dengan masa sandaran 15 minit. Setiap UPS dilengkapi dengan 4 set bateri 456V/135AH. Di bawah reka bentuk sistem bekalan dan pengedaran kuasa, pengubah boleh membawa kira -kira 2379kW peralatan maklumat elektronik, dan tiada beban pengecasan bateri dikhaskan. Apabila sumber kuasa dua pusat data tidak berkuasa pada masa yang sama, penjana diesel sandaran dimulakan. Apabila satu pengubah atau garis atas dalam sistem 2N gagal, pengubah lain akan menanggung semua beban, termasuk beban pengecasan bateri. Keadaan ini adalah keadaan kerja yang paling tidak menguntungkan kadar beban maksimum pengubah, yang merupakan tumpuan kertas ini. Pengiraan beban pengubah semasa operasi beban kecemasan
Pada masa ini, kadar beban maksimum pengubah mencapai 129%, yang tidak melebihi had 150% yang ditentukan oleh Standard Kebangsaan. Ini hanya proses sementara. Kesan dan kemudaratan yang disebabkan oleh operasi beban kecemasan pengubah terutamanya ditunjukkan dalam dua aspek: satu ialah kenaikan suhu penggulungan terlalu tinggi, menyebabkan kerosakan mekanikal; Yang lain adalah bahawa ia akan mempercepatkan penuaan dan mempengaruhi hayat perkhidmatan pengubah. Memandangkan dua aspek di atas, satu adalah untuk menganalisis secara khusus sama ada suhu tempat panas penggulungan pengubah mencapai had maksimum apabila pengubah berada dalam operasi beban kecemasan (untuk transformer jenis kering dengan gred rintangan haba 155 (f) dalam sistem penebatnya, hadnya adalah 180 darjah); Yang kedua adalah untuk mengira kehidupan yang hilang semasa operasi beban kecemasan pengubah untuk menilai sama ada model reka bentuk adalah munasabah.
2.2 Analisis Kesan Operasi Beban Kecemasan Transformer pada suhu penggulungannya Meningkatkan Peringkat Pengisian Penyamaan Bateri mengambil masa kira -kira 104 minit. Dari minit ke -105, bateri memasuki peringkat cas terapung. Selepas itu, pengubah berjalan untuk masa yang lama pada kadar beban sebanyak 100%, iaitu, masa operasi kecemasan pengubah sebenar adalah 104 minit. Kadar beban tertinggi pengubah berlaku pada minit ke -53, tetapi suhu tertinggi penggulungan pengubah berlaku pada minit ke -87. Selepas itu, suhu penggulungan pengubah perlahan berkurangan, menunjukkan bahawa proses kenaikan suhu penggulungan pengubah agak perlahan, dan kadar kenaikan suhunya lebih rendah daripada kadar perubahan peningkatan beban pengubah. Suhu penggulungan tertinggi semasa keseluruhan proses pengecasan adalah 170 darjah, yang tidak melebihi nilai hadnya 180 darjah. Di atas menunjukkan bahawa proses pengecasan bateri akan memberi kesan tertentu ke atas kenaikan suhu penggulungan pengubah, tetapi kesan ini tidak akan menyebabkan kerosakan mekanikal kepada pengubah. Kunci terletak pada cara mengehadkan kenaikan suhu penggulungan untuk tidak melebihi had maksimumnya.
2.3 Analisis Kesan Operasi Beban Kecemasan Pengubah dalam Kehidupannya Pengubah berjalan selama 2h semasa peringkat pengecasan penyamaan bateri. Kadar penuaan pengubah dikira dengan granulariti per minit, dan kawasan di bawah lengkung kadar penuaan dikira. Ia boleh diperolehi bahawa kehilangan nyawa yang disebabkan oleh operasi pengubah dalam 2h ini ialah 14.71h. Gambarajah skematik kurva kadar penuaan pengubah 2H apabila bekalan kuasa dua pusat data tidak berkuasa pada masa yang sama
Malah, kebarangkalian gangguan bekalan kuasa dua pada masa yang sama sangat rendah. Makalah ini menggunakan syarat bekalan kuasa Kelas III sebagai model (iaitu, purata 4.5 gangguan kuasa sebulan, dan masa kegagalan purata 8h setiap kali) untuk mengira kitaran hayat keseluruhan pengubah, dan mengandaikan bahawa selepas bekalan kuasa dua dipulihkan, pengubah sistem 2n Selepas sesalur dipulihkan, kadar kehilangan nyawa pengubah sangat perlahan, dan kehilangan nyawa selepas 24h operasi adalah 36.5 0 h, yang bermaksud 0.02% daripada jumlah hayat pengubah 180, 000 h. Kehilangan hayat tahunan pengubah yang dikira di bawah syarat bekalan kuasa utama tiga kelas ialah 1971.15h, yang bermaksud 1.22% daripada jumlah hayat pengubah 180, 000 h. Jadual pengiraan kehilangan hayat tahunan Transformer
Analisis komprehensif menunjukkan bahawa di bawah keadaan utama tiga kelas, kehidupan teoretikal pengubah dalam sistem 2N boleh mencapai 91.32H, terutamanya kerana pengubah beroperasi pada kadar beban tidak lebih daripada 50% untuk masa yang lama, dan kehilangan nyawa kecil. Walaupun sumber kuasa dua tidak berkuasa pada masa yang sama, kehidupan teoretikal masih boleh mencapai 13.51h. Walaupun faktor -faktor seperti penyelenggaraan harian dan litar pintas juga akan menjejaskan kehidupan, kesan bateri pengecasan pada kehidupan pengubah biasanya dikawal dan dalam julat yang boleh diterima.
3. Kesimpulan Kertas ini menetapkan model analitik untuk skim konfigurasi biasa Pusat Data Kelas A, yang memberi tumpuan kepada kesan pengecasan bateri pada kenaikan suhu dan kehilangan hayat penggulungan pengubah. Kajian telah menunjukkan bahawa di pusat data dengan konfigurasi sistem 2N, tidak perlu mempertimbangkan beban pengecasan bateri apabila mengira beban pengubah. Kaedah ini boleh digunakan untuk semua jenis bekalan kuasa dan sistem pengedaran. Apabila memilih pengubah, perhatikan 4 mata berikut: ① Mengekalkan suhu ambien yang rendah untuk mengawal suhu tempat panas penggulungan pengubah; ② Apabila membida untuk transformer jenis kering, pemalar masa penggulungan diperlukan tidak kurang dari 90min; ③ Memilih UPS dan bateri berkapasiti besar untuk mengurangkan bilangan kumpulan selari dan mengurangkan beban pengecasan; ④ Dalam menghadapi bekalan kuasa yang tidak stabil, langkah -langkah seperti menyesuaikan suhu bilik dan mengurangkan arus pengecasan bateri harus diambil untuk memastikan suhu penggulungan pengubah dan kehilangan nyawa dikawal dalam julat yang selamat.

transformer

Hantar pertanyaan