機房在智能建筑中的重要性確定了安全、供配電系統設計的關鍵出發點。由于機房的供配電系統、照明、設備防雷、機房接地、UPS不間斷電源等與一般的強電設計有所不同,又與弱電的十幾個子系統密切相關。因此,它們處于強、弱電設計分工的接合部。有兩種技術規范在這些界面上,有些規定也不十分明確,帶來的問題是:機房各子系統的設計深度差距較大;主要弱電機房預留的位置不合適,面積過大或偏??;弱電豎井中遺漏接地干線和電源插座;UPS電源容量、支持時間長短不一;UPS電源供電方式是采用集中式還是分散式不能確定;各子系統的供電和接地方式不規范等。
DCIM數據中心管理軟件,可以為IT管理員提供便捷的遠程監測和控制;同時主動式電池和環境診斷可以大大減少停機時間;先進的UPS管理幫助優化系統操作,安全關閉系統,保護數據和設備免遭停電導致的崩潰。
市電:發電廠發電經過變電站降 后的交流電,其電壓形狀為正弦波,有110V/60Hz和 220V/50Hz
負載:指接在市電或UPS輸出 端的設備(如電腦,服務器等)
三相:標準的電力系統是三相電源,因為每一相均為正弦波且相位各差120度,而單相僅僅是三相中的某一相而已
電池:在UPS內的電池,大多采用免保養密封式閥控鉛酸蓄電池還要一種價格較高的磷酸鐵鋰電池,其主要功能為儲存能量
模塊化UPS電源的工作效率通常在93%至96%之間。
高壓直流電源模塊的工作效率通常為92%至95%。這是因為雖然減少了DC/AC逆變器的連接,但有兩個連接,即PFC整流和DC/DC轉換以及DC/DC。由于存在高頻變壓器,其效率比高頻UPS(不帶變壓器)的DC/AC轉換低1%至3%。
盡管模塊化UPS存在上述問題,但數字技術仍在以驚人的速度發展,不斷進行技術更新和產品升級?;贒SP的控制技術已應用于UPS。具有十多年歷史的穩定性已得到長期驗證。