中心办公室或关键设施中的电源组件旨在克服单一故障。负载的电源通常穿过两条独立但相同的路径 (A/B)。整流器以 N+1 或更好的冗余运行,由不同的交流电源供电,并由并联的电池串提供支持,这些电池可在短期交流电源中断期间供电。当停电持续数小时以上时,备用发电机提供电力。数据中心采取不同的策略,放弃直流方法,转而采用由冗余发电机支持的大型三相 UPS 系统。在大多数情况下,这些办公室几乎总是开着,除了最坏的人为或自然灾害。
各种电力组件——输入交流电服务、电源转换系统、备用电池、发电机和配电网络——形成了一个相互依存的生态系统,可确保可靠和有弹性的网络运行。但尽管取得了所有成功,电力系统基本上仍然是被动的。在办公室或网络运营中心 (NOC) 观察到的警报情况会导致派遣技术人员解决故障情况。这些关键电力系统几乎没有预测分析或维护。有时会提供电池监控,现代电源转换系统通常包括智能控制器。但是几乎没有能力在办公室评估整个电源生态系统的性能,因为组件没有在一个通用的监控平台下相互连接。
本文提出了一种可以提高整体电力生态系统性能的智能监测和控制网络。它讨论了用户如何从新概念中获益。该白皮书为中心办公室和关键设施中当前电力网络的配置方式以及各种组件如何报告警报和性能提供了背景信息。它还介绍了当今使用的主要通信协议。最后,它将所有这些与电力系统网络智能监控要求的建议联系在一起。
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