A redundáns tápegység rövid leírása
A redundáns tápegység egyfajta tápegység, amelyet a hálózati kiszolgálón használnak. Két teljesen ugyanazból a tápegységből áll. Az integrált ic vezérli a tápegységet a webes szolgáltatások elvégzéséhez. Ha probléma merül fel az egyik tápegységben, a másik tápegység azonnal átveheti a munkáját. A tápegység szétszerelése és telepítése után a két tápegység együttműködik egymással. A redundáns tápegység célja a weboldal szerverének skálázhatóságának jobb fejlesztése. A hálózati kiszolgálók mellett a lemeztömb-rendszeralkalmazások is nagyon gyakoriak.
RPS tápegység (RedundantPowerSystem, redundáns tápegység szoftver) a hálózati kapcsoló külső egyenáramú tápegységének részeként
Az RPS fürtkiszolgáló tápellátásaként használható hálózati kapcsolókhoz vagy vezetékes útválasztókhoz:
L Ha az RPS és az elektromos berendezés ugyanazt a váltakozó áramú tápegységet és elosztórendszert használja, amikor az elektromos berendezés belső tápegysége rendellenességet talál, az RPS ismét egyenáramú tápegység-rendszert vezethet be a nehéz problémákkal rendelkező ipari berendezések számára az ipari berendezések normál működésének biztosítása érdekében;
L Ha az RPS és az elektromos berendezés más váltakozó áramú tápegységet és elosztórendszert használ, akkor újra biztosítani tudja az egyenáramú tápegység-rendszert, ha az elektromos berendezés külső váltakozó áramú tápegysége nehéz problémákat okoz az összes ipari berendezés normál működésének biztosítása érdekében.
Mi az a redundáns tápegység? Mi a különbség a redundáns tápegység és a UPS tápegység között?
Az energiadundancia tervezett sémái általában tartalmazzák a mennyiségi redundanciát, a redundáns hideg biztonsági mentést, az N +1 biztonsági mentési adatok adatainak párhuzamos megosztását, a redundáns forró biztonsági mentési adatok adatait és más módszereket. A térfogatredundancia azt jelenti, hogy a tápegység nagyon nagy teherbírása meghaladja az adott terhelést, ami nem nagy gyakorlati jelentőséggel bír a stabilitás javítása szempontjából.
A redundáns hideg biztonsági mentés azt jelenti, hogy a tápegység számos vezérlőmodulból áll, amelyek ugyanazzal a funkcióval vannak el. Amikor minden normális, az egyik tápegységet használják. Ha nem sikerül, a biztonsági mentési adatmodul azonnal futtatható. Az ilyen típusú módszer hátránya, hogy van egy intervallumidő az áramátalakításhoz, ami könnyen a munka által igényelt üzemi feszültséghez vezethet.
Az N+1 biztonsági mentés párhuzamos árammegosztással azt jelenti, hogy a tápegység sok azonos modulból áll, és minden modul párhuzamosan csatlakozik az OR diódákon keresztül, és minden modul egyszerre biztosítja az ipari berendezésrendszer áramellátását. Ez a fajta tervezési rendszer nem könnyű károsodni a terhelési tápegység rendszerére, ha a tápegységnek nehéz problémája van, de a terhelés végén lévő rövidzárlat hibája nagyon könnyen befolyásolhatja az összes modult. A redundáns forró biztonsági mentés azt jelenti, hogy a tápegység sok modulból áll, és egyidejűleg működhet, de csak az egyikük látja el az ipari berendezésrendszert, a többi pedig üres. Ha probléma van a fő tápegységgel, a biztonsági mentési adatok azonnal átvehetik a munkát, és a kimeneti feszültség ingadozása nagyon kicsi.
Néhány megszakítás nélküli üzemeltetési folyamat esetében, ameddig csak lehetséges, a magas megbízható rendszerszoftverek, mint például a kommunikációs bázisállomás kommunikációs berendezései, * ipari berendezések, hálózati szerverek stb., Általában nagy megbízhatóságú tápegységekkel próbálnak rendelkezni. A redundáns tápegység tervezési rendszer fontos szerepet játszik itt, és kulcsszerepet játszik a bővíthető rendszerszoftverben. A redundáns tápegységek általában két tápegységgel vannak felszerelve. Ha a tápegység nehéz problémát okoz, a másik tápegység azonnal üzembe helyezhető, anélkül, hogy leállítaná az ipari berendezés összes normál működését. Ez hasonló a UPS tápegység alapkoncepcióhoz: amikor a szabványos üzemi feszültség ki van kapcsolva, a tápegység-rendszert újratölthető lítium akkumulátor váltja fel. A fő különbség a redundáns tápegység és az UPS között az, hogy egyszerre különböző áramforrásokkal működik, míg a UPS egy tápegység, a másik pedig bármikor és bárhol készenlétben áll, és szükség esetén automatikusan vált.
Hagyományos redundáns tápkábel csatlakozás
A hagyományos redundáns tápegység-rendszer kialakítása az, hogy két vagy több tápegységet eloxálnak a megfelelő csatlakoztatott diódák szerint, és párhuzamosan a tápegység-rendszer buszának kimenete "OR" módszerrel. Egy tápegység önállóan működhet, és sok tápegység együtt dolgozhat. Ha az egyik tápegység nehéz problémát okoz, nem könnyű károsodni az elektromos rendszer buszának kimenetére a dióda egyirányú vezetése miatt.
A speciális redundáns tápegység rendszer szoftver, az általános áram viszonylag nagy, amely garantálja több tucat A. Figyelembe véve a teljes mértékben figyelembe véve a hatékonyság elvesztése a dióda is, Schottky diódák alacsonyabb veszteséggel és nagyon nagy árammal általában használják, mint például az SR1620 ~ SR1660 (névleges feszültség 16A). Általában hőcsöveket telepítenek az ilyen típusú diódákra, hogy a lehető legnagyobb mértékben eloszlassák a hőt.
A diódák alkalmazásának hagyományos rendszere egyszerű tápegység-áramkörrel rendelkezik, de eredeti hiányosságai: nagy áramkimaradás, súlyos hő, a hőcsövek módosításának a hő eloszlatása érdekében, és nagy térfogatot kell elfoglalnia. Mivel a tápegység áramkör általában nagy mennyiségű árammal rendelkezik, a dióda az idő nagy részében előrevezető üzemmódban van, és a veszteség által okozott hatékonyságvesztést nem lehet figyelmen kívül hagyni. A legkisebb veszteséggel rendelkező Schottky dióda szintén 0,45V-tal rendelkezik. Ha az áram nagy, mint például a 12A, 5W áramkimaradás lesz. Ezért meg kell oldani a hővisszanyerési problémát.
A jelenlegi új redundáns tápegység terv az, hogy nagy teljesítményű MOSFET-eket használnak a hagyományos tápegység áramkör diódák cseréjére. A MOSFET belső ellenállása elérheti a több mΩ-t, ami jelentősen csökkenti a veszteséget. A nagy teljesítményűek használata során nemcsak egy nagy hatékonyságú megoldás készül el, hanem azért is, mert nincs szükség hőcső radiátorok mentésére, sok pcbpcb áramköri helyet takarítanak meg, és az ipari berendezések hőforrása is csökken. Használja a MOSFET-et az áramkörben, amennyire csak lehetséges, hogy professzionális integrált ic manipulációt kapjon.








