Kratak opis redundantnog napajanja
Redundantno napajanje je vrsta napajanja koja se koristi u mrežnom poslužitelju. Sastoji se od dva potpuno ista izvora napajanja. Integrirani ic kontrolira napajanje za obavljanje web usluga. Kada dođe do problema u jednom napajanju, drugi izvor napajanja odmah može preuzeti njegov rad. Nakon rastavljanja i ugradnje napajanja, dva izvora napajanja međusobno surađuju. Redundantno napajanje služi za bolji razvoj skalabilnosti poslužitelja web stranice. Osim mrežnih poslužitelja, vrlo su česte i aplikacije sustava diskovnih polja.
RPS napajanje (RedundantPowerSystem, softver redundantnog sustava napajanja) kao dio vanjskog istosmjernog napajanja mrežnog prekidača
RPS se može koristiti kao napajanje poslužitelja klastera za mrežne prekidače ili žičane usmjerivače:
L Ako RPS i električna oprema koriste isti sustav napajanja i distribucije izmjenične struje, kada unutarnje napajanje električne opreme pronađe abnormalnost, RPS može ponovno implementirati sustav istosmjernog napajanja za industrijsku opremu s teškim problemima za osiguranje normalan rad industrijske opreme;
L Ako RPS i električna oprema koriste drugačiji sustav napajanja i distribucije izmjenične struje, on također može ponovno osigurati sustav napajanja istosmjernom strujom kada vanjsko napajanje izmjeničnog sustava napajanja električne opreme uzrokuje teške probleme kako bi se osigurao normalan rad svu industrijsku opremu.
Što je redundantno napajanje? Razlika između redundantnog napajanja i UPS napajanja?
Planirane sheme koje se mogu koristiti za redundantnost napajanja općenito uključuju redundantnost volumena, redundantnu hladnu sigurnosnu kopiju, paralelno dijeljenje struje N+1 podataka sigurnosne kopije, redundantne podatke o vrućoj sigurnosnoj kopiji i druge metode. Volumenska redundancija znači da vrlo velika nosivost izvora napajanja premašuje specifično opterećenje, što nije od velikog praktičnog značaja za poboljšanje stabilnosti.
Redundantni hladni backup znači da se napajanje sastoji od mnogih upravljačkih modula s istom funkcijom. Kada je sve normalno, koristi se jedan od sustava napajanja. Kada ne uspije, modul sigurnosne kopije podataka može se pokrenuti odmah. Nedostatak ove vrste metode je što postoji interval vremena za pretvorbu snage, što lako može dovesti do prekida radnog napona koji je potreban za rad.
N+1 rezervna kopija s paralelnim dijeljenjem struje znači da se napajanje sastoji od mnogo identičnih modula, a svaki modul je povezan paralelno preko ILI dioda, a svaki modul istovremeno opskrbljuje sustav industrijske opreme. Ovakva shema planiranja nije lako oštetiti sustav napajanja opterećenja kada napajanje ima težak problem, ali kvar kratkog spoja na kraju opterećenja vrlo je lako utjecati na sve module. Redundantni hot backup znači da se napajanje sastoji od više modula i može raditi istovremeno, ali samo jedan od njih napaja sustav industrijske opreme, a ostali su prazni. Kada dođe do problema s glavnim napajanjem, backup podaci mogu odmah preuzeti posao, a fluktuacija izlaznog napona je vrlo mala.
Za neke neprekidne radne procese što je dulje moguće, visokopouzdani sistemski softver, kao što je komunikacijska oprema komunikacijske bazne stanice, *industrijska oprema, mrežni poslužitelji, itd., općenito pokušavaju imati visoko pouzdano napajanje. Shema dizajna redundantnog napajanja je važan dio ovdje i igra ključnu ulogu u proširivom softveru sustava. Redundantni izvori napajanja općenito su opremljeni s dva izvora napajanja. Kada napajanje uzrokuje težak problem, drugo napajanje može se odmah staviti u pogon, bez zaustavljanja normalnog rada industrijske opreme. Ovo je slično osnovnom konceptu napajanja UPS-a: kada je standardni radni napon isključen, sustav napajanja zamjenjuje se punjiva litijeva baterija. Glavna razlika između redundantnog napajanja i UPS-a je u tome što ga istovremeno napajaju različiti izvori napajanja, dok je UPS sustav napajanja, a drugi je u stanju pripravnosti u bilo koje vrijeme i bilo gdje, te će se automatski prebaciti kada je potrebno.
Tradicionalni redundantni priključak za strujni kabel
Tradicionalni dizajn redundantne sheme napajanja je da se dva ili više izvora napajanja anodiziraju u skladu sa svojim povezanim diodama i izlaze na sabirnicu sustava napajanja paralelno u"ILI" metoda. Jedno napajanje može raditi samostalno, a mnoga napajanja mogu raditi zajedno. Kada jedan od izvora napajanja uzrokuje težak problem, nije lako oštetiti izlaz sabirnice elektroenergetskog sustava zbog jednosmjerne vodljivosti karakteristične za diodu.
U specifičnom softveru redundantnog sustava napajanja opća struja je relativno velika, što može jamčiti desetke A. Uzimajući u obzir gubitak učinkovitosti same diode, općenito se koriste Schottkyjeve diode s manjim gubicima i vrlo velikom strujom, kao npr. SR1620~SR1660 (nazivni napon 16A). Općenito, toplinske cijevi se postavljaju na ovu vrstu dioda kako bi se što više odvodila toplina.
Tradicionalna shema primjene dioda ima jednostavan krug napajanja, ali svoje izvorne nedostatke: veliki gubitak snage, ozbiljnu toplinu, potrebu za modifikacijom toplinskih cijevi za rasipanje topline i zauzimaju veliki volumen. Budući da strujni krug općenito ima veliku količinu struje, dioda je većinu vremena u načinu provođenja naprijed, a gubitak učinkovitosti uzrokovan njezinim gubitkom ne može se zanemariti. Schottky dioda s najmanjim gubitkom također ima 0,45V. Kada je struja velika, kao što je 12A, doći će do gubitka snage od 5W. Stoga je potrebno riješiti problem odbijanja topline.
Trenutni novi redundantni plan napajanja je korištenje MOSFET-a velike snage za zamjenu dioda u tradicionalnom krugu napajanja. Unutarnji otpor MOSFET-a može doseći nekoliko mΩ, što uvelike smanjuje gubitak. Korištenjem velike snage ne samo da je dovršeno visoko učinkovito rješenje, već i zbog toga što nema potrebe za štednjom radijatora toplinskih cijevi, štedi se puno prostora na pcbpcb ploči, a smanjuje se i izvor topline industrijske opreme . Koristite MOSFET u strujnom krugu što je više moguće kako biste imali profesionalnu integriranu ic manipulaciju.








