
Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a yaweitransformerről.
Ha valaha is elgondolkozott már azon, hogyanadatközpontokszerverek ezrei folyamatosan futnak, a válasz nagy része az energiaelosztás. És mindezek közepén a PDU{1}}az Power Distribution Unit rövidítése. Nem ez a legcsodálatosabb felszerelés, de higgyétek el, semmi sem működik nélküle.
De itt van a helyzet: sok PDU-hoz transzformátor is tartozik. És ez nem csak a show kedvéért. Bontsuk, miért.
Tehát mi is pontosan az adatközponti PDU?
Gondoljon a PDU-ra az utolsó állomásnak, mielőtt az áramellátás eléri a szervereket. Az áramot a fő forrásból veszi fel (általában azután, hogy egy UPS megtisztította), és szétosztja az összes rack-hez, tárolódobozhoz és hálózati kapcsolóhoz.
Egyes PDU-k alapvetően{0}}alapvetően csak díszes elosztók. Mások igenokos: nyomon követhetik az energiahasználatot, lehetővé teszik a konnektorok távolról történő be- és kikapcsolását, és még figyelmeztetést is küldhetnek, ha valami nem működik.
A PDU fő feladatai:
Hatalom az IT-felszereléshez
Elektromos csuklás elleni védelem
Figyelemmel kíséri, hogy mennyi gyümölcslevet használnak a dolgok
Segíti a terhelés egyensúlyát az áramkörök között
Az energiagazdálkodás kevésbé okoz fejfájást
Jó PDU-beállítás nélkül a dolgok gyorsan összezavarodnak. Mindenhol vannak kábelek, és nem tudna ténylegesen ellenőrizni, hová menjen az áram.
Gyors betekintés az adatközpontok áramellátásába
Íme a szokásos útvonal, amely a hálózattól a szerverekhez jut:
Utility Grid →Fő transzformátor→ Kapcsolóberendezés →UPS→ PDU → Szerver Rackek
Minden lépésnek megvan a maga szerepe:
Transzformátorokmódosítsa a feszültségszintet felfelé vagy lefelé
Kapcsolóberendezéslehetővé teszi az áramkörök vezérlését és védelmét
UPSkimaradások idején is folyamatosan futnak a dolgok
PDUleadja a végső teljesítményt a berendezésnek
Ez a többrétegű beállítás azt jelenti, hogy elveszíthet egy darabot, és továbbra is online maradhat. Elég okos, igaz?
Miért ragasszon transzformátort a PDU-ba?
Jó kérdés. Nem minden PDU-nak van ilyen, de ha igen, annak általában van néhány alapos oka.
1. Feszültségátalakítás
A különböző országok (és különböző eszközök) különböző feszültségeket kedvelnek. A
A PDU transzformátor képes felvenni a létesítményből érkező 480 V-ot, és 208 V-ra csökkenti az észak-amerikai szervereknél. Vagy 400 V-tól 230 V-ig a világ más részein. Enélkül megsütnéd a felszerelésedet, különben nem kapcsol be.
2. Elektromos leválasztás
Ez egy nagy. A leválasztó transzformátor elválasztja a bejövő teljesítményt és a szerverekhez jutó mennyiséget. Ez segít:
Az elektromos zaj csökkentése (igen, ez valóságos)
Bosszantó földhurok problémák megoldása
A drága berendezések védelme
A rendszer stabilan tartása, ha furcsa dolgok történnek
Az érzékeny informatikai eszközök számára ez az elszigeteltség életmentő lehet.
3. SzelídítésHarmonikusok
A modern adatközpontok tele vannak olyan dolgokkal, amelyek zavarják az áramellátást: szerverek, UPS-ek, változtatható sebességű meghajtók, kapcsolóüzemű tápegységek. Mindegyik harmonikus{1}}alapvetően elektromos torzítást hoz létre. Túl sok ebből, és a dolgok túlmelegednek vagy korán meghiúsulnak. Egy jó PDU transzformátor segíthet ennek egy részét kitisztítani.
Mit csinál valójában egy izolációs transzformátor a PDU-ban?
Ha egy leválasztó transzformátort közvetlenül a PDU belsejébe helyez, néhány jó előnnyel jár:
Jobb megbízhatóság– az elektromos problémák nem ugranak át olyan könnyen az áramkörökön
Tisztább teljesítmény– kevesebb zaj és kevesebb apró hiba
Biztonságosabb működés– jobb védelem a földelési furcsaságok ellen
Kevesebb állásidő– a berendezés tovább tart és kevesebbet omlik össze
Ez nem varázslat, de valódi különbséget jelent.
Legyünk őszinték: az állásidő az ellenség. Még néhány másodpercnyi furcsaság is
az energia több ezerbe kerülhet,{0}}vagy ami még rosszabb, bosszanthatja az ügyfeleket.
A jó PDU transzformátor így elkerülheti ezt:
Állandóan tartja a feszültséget
Megakadályozza a kisebb zavarok elérését a szervereken
Redundáns beállításokkal működik, így egyetlen hiba sem katasztrófa
Segít elkülöníteni a hibákat, hogy ne terjedjenek tovább
Összességében tisztábbá és kiszámíthatóbbá teszi az energiát
Ez nagyon értékes egy nehéz fémdoboznak tűnő.
A megfelelő transzformátor kiválasztása PDU-jához
Tehát mire is figyelnek a mérnökök, amikor kiválasztanak egyet? Néhány dolog:
Mekkora feszültség kell a bemenethez és a kilépéshez?Mekkora teljesítményt (kVA) kell kezelni?Mennyire hatékony? (Senki sem akar elpazarolt energiát)Túlmelegedés nélkül bírja a harmonikusokat?Ventilátor kell hozzá, vagy csak természetes hűtés?hova megy? (Meleg folyosó? Hideg folyosó? Szűk a hely?)
Manapság a legtöbb adatközpont ezzel együtt működikszáraz{0}} típusú transzformátorok. Biztonságosabbak, nem igényelnek folyékony hűtést, és jól működnek beltérben minimális felhajtás mellett.
Becsomagolás
Az adatközponti PDU sokkal több, mint egy dicsőített elosztó. Ez egy kritikus híd az épület elektromos rendszere és minden olyan informatikai eszköz között, amelyre számíthat. És ha egy jól-megválasztott transzformátort ad a keverékhez-különösen egy szigetelési típust-, feszültségrugalmasságot, tisztább teljesítményt, jobb biztonságot és kevesebb meglepetésszerű kimaradást kap.
Ahogy az adatközpontok folyamatosan növekednek és egyre több felszerelést töltenek be, a PDU-ban lévő kis transzformátor egyre fontosabb lesz. Talán nem izgalmas. De feltétlenül elengedhetetlen.
GYIK
K: Mennyi időn belül szállíthatja a transzformátort?
V: Ez a transzformátor mennyiségétől és kapacitásától függ, általában egy hónapon belül a vevő által jóváhagyott dátumrajz óta.
K: Mennyi ideig tudja biztosítani a minőségi garanciát?
V: 24 hónap a transzformátor működése óta.
K: Milyen fizetési módot fogad el?
V: T/T (elektronikus átutalás) előnyben, L/C mindkettő elfogadott.







