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青岛交流恒流源供应商来电洽谈「科亿维」

零地电压的产生机理在380V交流供电系统里,由于线路保护的需要,通常将三相四线制的中心点通过接地装置直接接地。系统中通常配置一台或数台10KV/380V △/Yo变压器,Yo侧的中心点通过接地网直接接地。从变压器到各IT负载之间,为了安全运行和维护管理考虑,通常将这一距离中的线路分成三级配电母线,即UPS输入配电母线或称市电输入母线L1(含柴油发电机切换后输入),UPS输出
交流恒流源供应商







零地电压的产生机理在380V交流供电系统里,由于线路保护的需要,通常将三相四线制的中心点通过接地装置直接接地。系统中通常配置一台或数台10KV/380V △/Yo变压器,Yo侧的中心点通过接地网直接接地。从变压器到各IT负载之间,为了安全运行和维护管理考虑,通常将这一距离中的线路分成三级配电母线,即UPS输入配电母线或称市电输入母线L1(含柴油发电机切换后输入),UPS输出配电母线L2,楼层配电母线L3,楼层配电再分路到列头柜(也有将楼层配电与列头柜合而为一的),然后单相接入机架PDU对IT负载进行供电。







这样,从变压器的二次侧接地点G到IT负载的零线输入点N之间,有很长的输电距离,当负载投入运行后,由于电网三相电压、相位的不对称性、各级配电母线各相负载的不对称性以及各单相负载的非线性特性等因数的存在,就会有有大量的三相不平衡电流及3N次谐波电流通过零线流回到变压器的接地点G,由于线路阻抗的存在,流过零线的电流就在零线的各点产生了相对于参考点G的电压差,这就是所谓的“零地电压”。零地电压从本质上来说,它与其它电压没有任何特别的地方,只是零线上的电压降。由于各级配电母线到变压器接地点G的线路阻抗不同,每一级零线过的零线电流也不一样,这就形成了不同的零地电压点,如图1所示。不过数据机房用户通常关心下列几个零地电压点:1、 UPS输入零地电压-U N1-G2、 UPS输出零地电压-U N2-G3、 楼层配电柜输出零地电压-U N3-G但是,对于IT负载为“致命”的IT负载机柜端的零地电压-U N-G往往被忽视。

UPS楼层输出配电柜上的零地电压-U N3-G楼层配电输出的零地电压等于UPS输出零地电压加UPS输出到楼层配电柜之间的零线电压增益,即U N3-G=UN2-G+UN3-N2=UNI-G+UN-UPS+UN3-N2楼层配电柜输出的零地电压高低往往是数据机房用户关心的终结零地电压,当UPS到楼层配电柜之间的输电距离很长的时候,尽管UPS输出端的零地电压已经做到了小于1V,但是楼层配电输出的零地电压却仍然高达3~5V以上。为了消除这一问题,许多零地电压的用户采取在楼层配电柜里加一△/Yo隔离变压器,并将变压器输出的中心点重新接地,即形成新的接地点G2和接近于0V新的零地电压。






IT负载输入端的零地电压 重庆UPS电源就目前的数据中心机房而言,楼层输出配电柜到负载机柜之间通常采用单相配电,这样在这一配电区间内的零线电流就等于机柜负载电流I4,此时在楼层配电与IT负载之间产生的零线电压增益为UN-N3=I4*ZN-N3,由于I4较大,而配电的线路又较细,这一电压依然可能大于1V。例如,对于一个负载为3500W的机柜,从如果楼层配电柜的分路配电到机柜的电缆为2.5 mm2,电缆长度为20m(假设为较远端的机柜),此时的零线电阻为0.15Ω,满载零线电流为16A,则产生的零线压降就达2.4V。对于楼层配电柜里设置了隔离变压器的系统,此时的IT负载输入端的零地电压就等于IT设备输入端的N点对新的接地点G2的电压差,也等于零线上产生的零线压降2.4V。可见,即使对于楼层配置了变压器,且楼层配电输出端的零地电压等于0V的配电系统,实际IT负载输入端的零地电压依然达2.4V,远大于1V。






正弦交流电的大小和方向均随时间按正弦规律变化,是现代工农业生产和人民生活中的主要供给能源,广泛应用于工农业生产、科学研究及日常生活中。

由于交流电的方向反复变化,因而在分析交流电时总是人为地规定电流和电压的参考方向,这就是电流参考方向和电压参考方向。要注意的是参考方向并不是电流与电压的实际方向。如果由参考方向计算出的电流或电压为正值,表明实际方向与参考方向相同;如果为负值,表明实际方向与参考方向相反。

正弦交流电有瞬时值和值(或称幅值)之分,瞬时值通常用小写字母(如u、i)表示,值通常用Um、Im表示。必须指出,瞬时值的参数中含有大小和方向,而值只有大小之分,不含方向。图所示为正弦交流电的波形图。由图可见,瞬时值是随时间t而周期性变化的,而值却是一定的。


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