StorageReview가 메인 랩을 점검한 지 약 XNUMX년이 지났습니다. Eaton S 시리즈 랙, Eaton 측정 및 관리 G3 PDU 뿐만 아니라 Eaton BladeUPS 전원 시스템. BladeUPS 전원 시스템은 미래의 확장이 모듈 방식으로 접근할 수 있고 전기 기술자를 부르지 않고 설치할 수 있는 데이터 센터 공간에서 고유합니다. 원래 설계는 12kW의 용량을 제공했지만 StorageReview 연구소의 성장으로 전력 수요도 증가했습니다. 이 In the Lab 기사에서는 추가 12kW Eaton BladeUPS 전원 모듈의 설치 및 업그레이드 프로세스를 다룹니다.
StorageReview가 메인 랩을 점검한 지 약 XNUMX년이 지났습니다. Eaton S 시리즈 랙, Eaton 측정 및 관리 G3 PDU 뿐만 아니라 Eaton BladeUPS 전원 시스템. BladeUPS 전원 시스템은 미래의 확장이 모듈 방식으로 접근할 수 있고 전기 기술자를 부르지 않고 설치할 수 있는 데이터 센터 공간에서 고유합니다. 원래 설계는 12kW의 용량을 제공했지만 StorageReview 연구소의 성장으로 전력 수요도 증가했습니다. 이 In the Lab 기사에서는 추가 12kW Eaton BladeUPS 전원 모듈의 설치 및 업그레이드 프로세스를 다룹니다.
사전 조립된 Eaton BladeUPS 전원 시스템의 초기 검토에서 랙 폼 팩터 배터리 백업 시스템의 고유한 디자인을 다루었습니다. 이 시스템은 버스 바 어셈블리가 설치된 42U Eaton S-시리즈 랙 내부에 배송됩니다. 버스 바는 최대 3개의 BladeUPS 모듈에 유선 6상 연결을 분배하도록 설계되었습니다. 100~208개의 모듈이 사전 설치된 랙을 구입할 수 있으며 전체 용량보다 적은 모델을 생산 환경에서 업그레이드할 수 있습니다. StorageReview 환경에서 향후 사용을 위해 하나의 추가 UPS를 지원하기 위해 3A XNUMXV XNUMXP 연결로 랙을 사전 배선했습니다.
Eaton BladeUPS 전원 시스템의 장점은 기존 하드웨어의 전원 용량을 두 배로 늘리는 추가 보너스와 함께 생산 환경을 중단하지 않고 온라인으로 업그레이드할 수 있다는 것입니다. 즉, 최대 XNUMX개의 PDU에 전력을 공급하는 첫 번째 BladeUPS 모듈에 연결한 기존 Eaton RPM이 끌어올 수 있는 전력을 두 배로 늘렸습니다(설계 한계까지). 이는 각 BladeUPS 모듈이 전력을 끌어와 버스 바를 통해 백피드하기 때문에 발생합니다. 일단 연결되면 각 UPS는 서로 독립적으로 또는 병렬로 작동하여 장치가 물리적으로 연결된 위치에 관계없이 부하를 공유할 수 있습니다. 생산 환경에서 전력 용량을 추가해야 할 때 이점이 실제로 이해되기 시작합니다. 많은 장치에는 이중 PSU가 없으므로 UPS를 업그레이드하려면 여러 UPS 피드를 전환할 수 있도록 지원하는 배전 패널에 이미 투자했거나 오프라인 상태로 전환해야 합니다.
우리 환경에서는 약 XNUMX분 동안 BladeUPS 모듈과 배터리 선반을 개봉하고 레일을 랙에 고정하고 UPS를 장착하고 버스 바에 연결했습니다. 추가 모듈을 연결하기 전에 원래 BladeUPS를 바이패스 모드로 전환하여 장치를 라인 전원에 직접 연결하고 이름에서 알 수 있듯이 UPS를 바이패스합니다. 전원을 켜기 전에 두 모듈 사이에 적절한 CAN 브리지 케이블을 연결하고 병렬 통신을 위한 여분의 신호선을 서로 연결했습니다. 올바른 케이블과 UPS 후면의 점퍼가 배치되면(원래 장치를 독립형에서 병렬로 전환) 전면 제어 패널을 통해 BladeUPS 시스템을 다시 온라인으로 전환했고 몇 초 내에 다시 가동 및 실행했습니다.
Eaton Power Xpert Gateway의 웹 인터페이스에서 우리는 즉시 업데이트된 시스템 정보를 받았습니다. 여기에는 24kW의 정격 전력과 단일 인터페이스를 통한 두 모듈의 관리 및 모니터링 기능이 포함되었습니다. 성장하는 엔터프라이즈 환경에서 Eaton BladeUPS 전원 시스템은 요구 사항이 증가함에 따라 기존 인프라 구성 요소를 대대적으로 업그레이드할 필요 없이 간단하게 확장할 수 있습니다.