Качество электропитания

Качество электропитания может оказывать существенное влияние на производительность сервера. Оборудование IBM очень надежно и до определенной степени устойчиво к колебаниям параметров электропитания.Однако импульсы и переходные процессы в сети питания могут привести к ошибкам и сбоям оборудования. Причиной переходных процессов может быть и компания электроснабжения, однако чаще всего причиной возникновения таких процессов в сети является установленное в здании электрооборудование. Например, к появлению в сети переходных процессов может приводить работа сварочных аппаратов, кранов, электромоторов, индукционных печей, лифтов, копировальных машин и другого офисного оборудования. Оптимальным способом избежать возникновения проблем, связанных с возмущениями в сети электропитания, является подключение вычислительного оборудования и оборудования, приводящего к возникновению переходных процессов, к разным сетям питания.

Заземление

Заземлением называется токопроводящее соединение между электрической цепью и землей или каким-либо проводящим объектом, выступающим в этой роли.

Заземление - важнейший элемент системы распределения энергоснабжения. Заземление повышает безопасность оборудования, подключенного к электросети, как в ходе обычной работы, так и в нештатных ситуациях. Требования к заземлению изложены в местном законодательстве по электроснабжению. С США это Государственный кодекс электроснабжения (National Electric Code) и публикация 70 Государственной ассоциации противопожарной защиты (National Fire Protection Association, NFPA). Во многих странах действуют аналогичные кодексы и предписания.

Государственный кодекс электроснабжения и его аналоги в первую очередь направлены на обеспечение безопасности систем электроснабжения и электрооборудования. Выполнение его требований не гарантирует эффективность работы оборудования, подключенного к системе распределения питания. При подключении чувствительного электронного оборудования зачастую требуется дополнительное заземление. Обычно дополнительное заземление требуется при наличии высокочастотных полей, которые могут повлиять на работоспособность электронных схем. Дополнительные требования к заземлению изложены в документации по установке оборудования. Кроме того, дополнительное заземление может быть рекомендовано по результатам инженерных и иных исследований. Местное законодательство допускает избыточное заземление.

Заземление

В кабелях питания оборудования IBM, за исключением кабелей с двойной изоляцией, есть заземляющий проводник (зеленый или зеленый с желтой полосой), соединяющий корпус устройства с заземляющим контактом розетки. Заземляющие контакты оборудования IBM указаны в документации по оборудованию и должны соответствовать вилке для подключения к розетке. В некоторых странах возможно несколько вариантов вывода заземляющего контакта. Вилку оборудования IBM нельзя модифицировать для обеспечения соответствия розеткам. Это может отрицательно сказаться на безопасности и привести к отмене гарантии. Оборудование IBM можно подключать только к электросетям с заземляющим проводником, который, в свою очередь, подключен к заземляющей шине распределительного щитка. Заземляющая шина должна быть соединена с заземлением здания.

Все вычислительное оборудование должно заземляться надлежащим образом. Рекомендуется установить между щитом и розеткой зеленый изолированный проводник того же сечения, что и проводники фазы.

Для обеспечения защиты персонала заземление должно иметь малый импеданс, что позволяет снизить разность потенциалов с землей и упростить условия работы защитного оборудования. Например, импеданс заземляющего тракта для цепи с напряжением 120 В и силой тока в 20 А не должно превышать 1 Ома.

Для прерывателей цепи с напряжением 120 В и током 30 А импеданс заземляющего тракта не должен превышать 0,5 Ома. Для цепей напряжением 120 В и током от 60 до 100 А предельный импеданс равен 0,1 Ома.

Все входящие в помещение заземляющие шины должны быть соединены в какой-либо точке здания для обеспечения одинакового потенциала земли. Это требование относится ко всем источникам питания, силовым и осветительным розеткам, а также к другим заземленным объектам, включая стальные элементы конструкции здания, трубопроводы и воздуховоды.

Заземляющий проводник устройства должен быть электрически связан с корпусом блока питания компьютера и с заземляющим контактом. Кабелепровод не должен представлять собой единственное средство заземления; он должен быть подключен параллельно всем проложенным в нем заземляющим проводникам.

Рис. 1. Заземляющая пластина
Заземляющая пластина

Переходные процессы в заземлении

Для снижения влияния высокочастотной составляющей щит питания, обслуживающий вычислительное оборудование, должен быть закреплен на неокрашенных стальных элементах конструкции здания или соединен с ними коротким кабелем. Если это требование выполнить невозможно, то необходимо обеспечить контакт с кладкой площадью не менее 1 м2 (10 футов2).Пластина должна быть соединена с зеленым общим проводником.

Рис. 2. Заземляющая пластина
Заземляющая пластина

Желательно использовать для соединения жгут. Если сделать это невозможно, то для соединения следует использовать провод AWG 12 (диаметром 3,3 или 0,0051 дюйма) или большего сечения длиной не более 1,5 м (5 футов). Для сокращения длины рекомендуется подключать жгут или проводник к ближайшей точке корпуса электрощита, электрически соединенной с зеленой общей шиной.

Роль заземляющей пластины может играть конструкция фальшпола, при условии, что она обеспечивает низкоимпедансное заземление. Если фальшпол использует металлические лаги или другие конструктивные элементы, обеспечивающие электрическое соединение подставок, то в качестве опорной сигнальной пластины можно использовать сам пол. В некоторых конструкциях фальшпола лаги не применяются и плитки пола укладываются на изолированные опоры, удерживаясь на них только силой тяжести. Если надежное соединение между опорами отсутствует, то возможно создание опорной сигнальной сети (см. рисунок) путем соединения опор проводниками. Такая сеть должна соединять все опоры, находиться в непосредственной близости от щита питания и иметь размеры не менее 3 м (10 футов) в каждом направлении.

Рис. 3. Заземление с помощью конструкции фальшпола
Заземление с помощью конструкции фальшпола
Рис. 4. Опорная сигнальная сеть
Опорная сигнальная сеть

Необходимо использовать многожильный оголенный или изолированный медный проводник не менее 8 AWG (8 мм или 0,0124 дюйма). Такой проводник обеспечивает низкоимпедансное соединение и обладает достаточной прочностью. В целом допустим любой метод соединения, обеспечивающий надежный электрический контакт и механическое соединение.

Аналогичные требования предъявляются к устанавливаемой заказчиком на фальшполу отдельной системе электропитания (распределительные щиты, трансформаторы, генераторы).

Спецификации электропитания

Сервер обычно поставляется в конфигурации, поддерживающей питание от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц со следующими параметрами.

Табл. 1. Напряжение питания для сети 50 Гц
  Номинальное напряжение питания для сети 50 Гц
Одна фаза 100 110 200 220 230 240
Три фазы 200 220 380 400 415  
Табл. 2. Напряжение питания для сети 60 Гц
  Номинальное напряжение питания для сети 60 Гц
Одна фаза 100 110 120 127 200 208 220 240 277
Три фазы 200 208 220 240 480        

Отправить отклик | Оценить страницу