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1.利用热成像技术快速定位故障
何为热成像技术?热成像技术是利用热感应照相机的红外线成像技术。
被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像。
检测项目:磁盘磁带、交换机卡板、暖通系统压缩机、冷却风扇、空调冷凝管、电气柜、蓄电池、桥架电缆、配电系统无功补偿器、后备发电机、各系统连接线
环境问题:温度与湿度
+ 温度过高的影响
- 磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误
- 计算机的市政主频在温度过高都会降低
- UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温的情况下,使用寿命会急剧下降
+ 湿度过高或者过低
- 过高->冷却系统表面形成水滴,降低冷却效率
- 过低->静电现象(ESD)->电力设备突然断电,严重时甚至可能损坏设备
+洁净度
空气质量、灰尘粒子大小,分布密度
2.发热及谐波问题
谐波问题
·数据中心的最主要电能质量问题
-UPS解决了供电端电压暂升、暂降、中断的问题
-UPS、服务器、交换机、LED照明等非线性设备加重了系统谐波风险
·谐波在数据中心产生的危害
+ 设备无故宕机
+ 设备和线路的发热
- 增加配电线路损耗
- 破坏设备绝缘,损坏电容器
+ 造成继电保护装置误动作等
连接线发热的原因:
1)连接不良 2)过载 3)系统谐波过高 4)电源质量不好
为什么需要维护后备电池?为什么使用后备电池?
- 电源的后备,保证设备不间断运行,但后备电池失效,有可能造成灾难性的后果
·内阻升高=容量下降- 大部分电池的劣化模式都伴随内阻升高的现象
- 内阻可以作为下一个趋势判断的工具来定性判定电池的劣化情况
IEEE推荐的电池维护方案 (IEEE Std 1188-2005)
| 电压及电流 |
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| 温度 | | 阻抗 | | 纹波 | 测试项 | 所有单节电池的浮冲电压 | 充电器输出电压及电流 | 电池组整组浮冲电压 | 环境温度 | 每节电池的负极柱温度 | 单节电池内阻 | 电池间连接线阻抗 | 电池上的交流纹波电压或电流 | 月度 | | ● | ● | ● | | | | | 季度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 年度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内阻测试的问题
为什么需要用专用仪器而不是万用表?
·电池是化学设备,并不是纯电阻
·电池内阻=阴性+感性
·测试方法:交流注入测内阻法
·内阻很小,需要微欧级分辨率
内阻测试不准?同一节电池每次测都不一样。
·测试位置很重要,要测极柱,不要测螺栓和连接片
·接触阻抗的影响:同轴弹簧式设计要比接触弹簧设计好
一组电池有很多,漏测或者测错了怎么办?
+ 建立数据档案
- 自定义位置、设备、电池数量
- 记录测试进度一目了然
- 重测
机房里有很多不用型号的电池,该如何管理?
+ 专业的电池管理软件
- 整组电池分析
- 趋势分析
- 可视化管理
其他UPS测试:整流器测试·同时比较交、直流波形,而不需要使用额外的查分探头
·测试空载电压
机房接地系统要求
种类 | 说明 | 限值 | 交流工作接地 | 指交流电源的中线性 | 接地电阻R<4 Ω | 安全保护接地 | 指设备外壳的安全接地线 | 接地电阻R<4 Ω | 直流工作接地 | 指计算机线路的逻辑接地,即直流公共连接点 | R<1 Ω | 静电接地 | 指为了消除计算机系统运行过程中产生的静电电荷而设的一种接地 | R<100 Ω | 屏蔽接地 | 屏蔽接地是将设备屏蔽体和大地间用一低阻导线连接起来,形成电气通路,为高频干扰信号提供低阻抗通路 | 屏幕接地电阻R<2 Ω |
·直流地与交流地、防雷接地要相隔10m-30m距离为宜,以防相互干扰
典型建筑物接地系统测试
·环路阻抗测试
·主接地极测试
·等电位测量
为什么测量绝缘体
·确保仪器和设备不漏电
·确保使用仪器和设备的人员安全
·帮助诊断设备故障,确保仪器设备正常工作
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