Analyse détaillée de l'alimentation redondante Quelles sont ses utilisations particulières ?

Jan 01, 2022

Laisser un message

Brève description de l'alimentation redondante


L'alimentation redondante est une sorte d'alimentation utilisée dans le serveur de réseau. Il est composé de deux alimentations complètement identiques. Le circuit intégré contrôle l'alimentation électrique pour effectuer des services Web. Lorsqu'un problème survient dans une alimentation, l'autre alimentation peut immédiatement prendre le relais. Après démontage et installation de l'alimentation, les deux alimentations coopèrent l'une avec l'autre. L'alimentation redondante permet de mieux développer l'évolutivité du serveur du site. En plus des serveurs de réseau, les applications système de réseau de disques sont également très courantes.


Alimentation RPS (RedundantPowerSystem, logiciel de système d'alimentation redondant) dans le cadre de l'alimentation CC externe du commutateur réseau


RPS peut être utilisé comme alimentation de serveur de cluster pour les commutateurs réseau ou les routeurs filaires :


L Si le RPS et l'équipement électrique utilisent le même système d'alimentation et de distribution CA, lorsque l'alimentation interne de l'équipement électrique trouve une anomalie, RPS peut à nouveau mettre en œuvre un système d'alimentation CC pour l'équipement industriel avec des problèmes difficiles à assurer le fonctionnement normal des équipements industriels ;


L Si le RPS et l'équipement électrique utilisent un système d'alimentation et de distribution CA différent, il peut également fournir à nouveau le système d'alimentation CC lorsque l'alimentation du système d'alimentation CA externe de l'équipement électrique pose des problèmes difficiles pour assurer le fonctionnement normal de tous les équipements industriels.


Qu'est-ce qu'une alimentation redondante ? La différence entre une alimentation redondante et une alimentation UPS ?


Les schémas prévus pouvant être utilisés pour la redondance de l'alimentation incluent généralement la redondance de volume, la sauvegarde à froid redondante, les informations de données de sauvegarde N+1 de partage de courant parallèle, les informations de données de sauvegarde à chaud redondantes et d'autres méthodes. La redondance de volume signifie que la très grande capacité de charge de l'alimentation dépasse la charge spécifique, ce qui n'est pas d'une grande importance pratique pour améliorer la stabilité.


La sauvegarde à froid redondante signifie que l'alimentation est composée de plusieurs modules de contrôle ayant la même fonction. Lorsque tout est normal, l'un des systèmes d'alimentation est utilisé. En cas d'échec, le module de sauvegarde des données peut s'exécuter immédiatement. L'inconvénient de ce type de méthode est qu'il y a un intervalle de temps pour la conversion de puissance, ce qui peut facilement conduire à un écart dans la tension de fonctionnement requise par le travail.


La sauvegarde N+1 avec partage de courant parallèle signifie que l'alimentation est composée de nombreux modules identiques, et chaque module est connecté en parallèle via des diodes OU, et chaque module alimente le système d'équipement industriel en même temps. Ce type de schéma de planification n'est pas facile d'endommager le système d'alimentation de la charge lorsqu'une alimentation a un problème difficile, mais un défaut de court-circuit à l'extrémité de la charge affecte très facilement tous les modules. La sauvegarde à chaud redondante signifie que l'alimentation est composée de plusieurs modules et peut fonctionner en même temps, mais un seul d'entre eux alimente le système d'équipement industriel, et les autres sont vides. En cas de problème avec l'alimentation principale, les données de sauvegarde peuvent immédiatement prendre le relais et la fluctuation de la tension de sortie est très faible.


Pour certains processus de fonctionnement ininterrompus aussi longtemps que possible, les logiciels système hautement fiables, tels que les équipements de communication des stations de base de communication, les *équipements industriels, les serveurs de réseau, etc., essaient généralement d'avoir des alimentations électriques hautement fiables. Le schéma de conception de l'alimentation redondante est ici un élément important et joue un rôle clé dans le logiciel système extensible. Les alimentations redondantes sont généralement équipées de deux alimentations. Lorsqu'une alimentation électrique pose un problème difficile, l'autre alimentation électrique peut être mise en service immédiatement, sans arrêter tout le fonctionnement normal de l'équipement industriel. Ceci est similaire au concept de base de l'alimentation UPS : lorsque la tension standard de fonctionnement est coupée, le système d'alimentation est remplacé par une batterie au lithium rechargeable. La principale différence entre une alimentation redondante et un onduleur est qu'il est alimenté par différentes sources d'alimentation en même temps, tandis qu'un onduleur est un système d'alimentation, et l'autre est en veille à tout moment et n'importe où, et il basculera automatiquement si nécessaire.


Connexion traditionnelle du cordon d'alimentation redondant


La conception traditionnelle du schéma d'alimentation redondante est que deux ou plusieurs alimentations sont anodisées en fonction de leurs diodes connectées respectives, et envoyées au bus du système d'alimentation en parallèle dans un" OU" méthode. Une alimentation peut fonctionner indépendamment et de nombreuses alimentations peuvent fonctionner ensemble. Lorsque l'une des alimentations pose un problème difficile, il n'est pas aisé d'endommager la sortie du bus du système d'alimentation en raison de la caractéristique de conduction unidirectionnelle de la diode.


Dans le logiciel spécifique du système d'alimentation redondante, le courant général est relativement important, ce qui peut garantir des dizaines d'A. Tenant pleinement compte de la perte d'efficacité de la diode elle-même, les diodes Schottky avec une perte plus faible et un courant très important sont généralement utilisées, telles que SR1620~SR1660 (tension nominale 16A). Généralement, des caloducs sont installés sur ce type de diode pour dissiper au maximum la chaleur.


Le schéma traditionnel d'application de diodes a un circuit d'alimentation simple, mais ses défauts d'origine: perte de puissance importante, chaleur importante, besoin de modifier les caloducs pour dissiper la chaleur et occuper un volume important. Étant donné que le circuit d'alimentation a généralement une grande quantité de courant, la diode est en mode de conduction directe la plupart du temps et la perte d'efficacité causée par sa perte ne peut être ignorée. La diode Schottky avec le moins de pertes a également 0,45V. Lorsque le courant est important, comme 12A, il y aura une perte de puissance de 5W. Par conséquent, il est nécessaire de résoudre le problème de rejet de chaleur.


Le nouveau plan d'alimentation redondante actuel consiste à utiliser des MOSFET haute puissance pour remplacer les diodes du circuit d'alimentation traditionnel. La résistance interne tout ou rien du MOSFET peut atteindre plusieurs mΩ, ce qui réduit considérablement les pertes. Lors de l'utilisation d'une puissance élevée, non seulement une solution à haut rendement est réalisée, mais également parce qu'il n'est pas nécessaire d'économiser les radiateurs à caloduc, beaucoup d'espace sur la carte de circuit imprimé est économisé et la source de chaleur de l'équipement industriel est également réduite . Utilisez le MOSFET dans le circuit d'alimentation autant que possible pour avoir une manipulation professionnelle intégrée des circuits intégrés.