• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


A Necessidade do Mantemento do Sistema de Distribución de Enérxe

Leon
Leon
Campo: Diagnóstico de fallos
China

Fenómeno da fallo

Produciuse un fallo no sistema de distribución de enerxía nunha sala de servidores dun cliente, resultando en danos en algúns equipos e instrumentos IT. Ao recibir o feedback, os enxeñeiros da nosa empresa acudiron inmediatamente ao lugar para inspeccionar o sistema de distribución de enerxía e analizar a causa do fallo.

Inspección do fallo

A sala de servidores utiliza un sistema de alimentación trifásico de cinco fios. Dous UPS de entrada trifásica, saída trifásica (sen transformadores de aislamento na saída) están operando en paralelo para alimentar os equipos IT da sala. Os interruptores de circuito de entrada e saída dos UPS están controlados utilizando interruptores de polo cuádruplo (4P).

Ao inspeccionar o equipo IT danado, descubriuse que todos os dispositivos e instrumentos afectados estaban conectados ao lado de carga da fase C da saída do UPS, mentres que o equipo conectado ás fases A e B funcionaba normalmente. Unha inspección adicional revelou que o fio neutro (linha cero) no interruptor de circuito de entrada do UPS estaba suelto, provocando que a liña neutra se desconectase (flotante) no lado downstream do UPS.

Análise do fallo

Nun sistema de alimentación trifásico de cinco fios, cando a liña neutra está rota, as cargas monofásicas perden a súa via de retorno, creándose unha tensión de fase no punto de rotura, o que supón un risco para a seguridade persoal. Se as cargas trifásicas non están equilibradas, o punto neutro desprazaráse, provocando que a tensión en cada fase aumente ou diminua. Segundo o principio da división de tensión en circuitos en serie, porque a fase C tiña unha carga máis leve, obtivo a maior tensión, aproximándose á tensión de liña de 380V, o que levou á destrución do equipo nesa fase.

Un desequilibrio severo de cargas trifásicas, combinado co sobrecalentamento dos interruptores de circuito do sistema de distribución e con terminais de conexión sueltas, creou un fallo latente que non foi eliminado oportunamente. Isto levou a un mal contacto na liña neutra, provocando chispas, calentamento, oxidación e, finalmente, unha desconexión completa.

Ademais, o uso de interruptores de circuito de 4P tanto para a entrada como para a saída dos UPS significa que, cando o interruptor de entrada do UPS está aberto (por exemplo, durante a mantemento da descarga da batería), a liña neutra tamén está cortada, o que pode causar un fallo similar no equipo.

Resumo

O sistema de distribución de enerxía da sala de servidores require unha inspección e mantemento regulares por persoal cualificado nos seguintes aspectos:

  • Medir se os interruptores de circuito, os cabos e as conexións de terminais están sobrecalentados.
  • Comprobar se as pantallas dos instrumentos están funcionando normalmente.
  • Para a alimentación trifásica de saída dos UPS, a carga en cada fase debe distribuírse o máis uniformemente posible para manter o equilibrio de carga trifásica. Reforzar a monitorización das correntes trifásicas e realizar axustes oportunamente ao detectar desequilibrios.
  • Medir se a corrente de liña está dentro do rango de funcionamento seguro dos interruptores de circuito.
  • A sección transversal dos fios neutro e terra non debe ser menor que a mínima especificada polas normas nacionais, e as conexións deben ser seguras e fiables.
  • Non se deben instalar fusibles nin dispositivos de comutación individuais na liña neutra.
  • Ao desconectar un circuito trifásico de catro fios, deben desconectarse primeiro os conductores de fase (vivos), seguidos polo conductor neutro. O orde inverso debe seguirse ao reconectar.
  • As etiquetas funcionais para todos os compoñentes deben ser precisas e claras.
Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía