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宏哲UPS电源110KVA生产厂家

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机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。的机房空调温度精度达±2℃,湿度精度±5%,机房精密空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。
  二、设备散湿量很小
  计算机设备虽然散热量大,但无散湿量。机房内的湿量主要来自工作人员及渗入的室外空气。因此,机房内的散湿量很小,IDC机房内的散湿量平均只有8~16g/m²h。
  三、空调送风焓差小
  因为IDC机房的高热量、小散湿量,所以空调在处理空气过程中以制冷为主,除湿为辅,空气处理过程可以近似为一个等湿降温过程。考虑到设备结露问题,机房空调的送风温度较舒适空调偏高,因此显热比很高,焓差明显小。小焓差的处理过程,便空调的能效比也相对较高。
  四、空调送风量大 
  在小焓差的情况下,要消除设备的大热量,通风量是必然的。大风量在有限空间内循环,换气次数明显大于其他类型的空调。在IDC机房中,一般的换气次数在30~60次/小时,如此高的换气次数使得机房内的温度分布更趋于均匀。 
  五、空调送风方式
  送风方式直接关系空调的终效果。机房空调的送风方式一般有上送下回、下送上回、上送侧回3种,采用较多的是下送上回、上送侧回两种。上送侧回方式比较适用于发热量大约250W/m²的情况,而IDC机房的发热量至少为500W/m²,冷空气下沉效果很差,明显不适用。此外,由于冷风不直接经过机架内部,因此一些早期建设的上送侧回的系统,几乎都出现过机房温度偏高的问题。当IDC机房内平均耗电功率达到lkVA/m²以上时,采用下送风方式的空调系统。
  六、高可靠性
  IDC机房投产以后,有一个很长的运行周期,在此期间,空调具有高稳定性和高可靠性。
  空调设备的故障将直接影响机房的环境,进而影响服务器的正常工作。机房建设时,选择空调会考虑n+l的余量备份,但如果空调的故障率高还是会将余量备份消耗殆尽,因此要高可靠性。
  空调的高可靠性还体现在断电后的自动复位,在断电恢复后能够现场自动复位或通过远程复位,这比人工复位迅速,尤其是无人值守机房。
  七、优势对比 
  如果把舒适性空调机用作机房精密空调系统,由于机房要求其运行点为:冬季:20±2℃,夏季:23±2℃,而舒适性空调机的设计点温度一般为27℃,所以机组的实际供冷能力一般比样本标明的额定值低10%~25%。此外,运行点偏离设计点时,在一定程度上机组的部分机件性能由于偏离了运行点,从而影响了机组整体的匹配状态,不利于机组性能的充分发挥和率运行。然而机房精密空调机,由于把运行点作为设计点,因而机组始终处于运行点,这就从根本上避免了这些问题。 
  综上所述,根据机房负荷特性及特点,就需要设计出一种将这些要求综合于一体的空调机,实现以处理干冷却工况为主的空气处理过程。
  八、使用寿命
  一般机房空调厂家的设计寿命是是10年,连续运行时间是86400小时,平均无故率达到25000小时,实际运用过程中,机房精密空调可运行15年 [1] 。

机房墙板由于是隔音可拆墙板,在许多公共空间也会使用公司机房钢面墙板,如、学校、科研院、行政局、法院、民政办事处、银行、邮局、商店、宾馆、飞机场、所民航、地铁、交通站场等;另外在工业建筑的机房钢面墙板用途也相当广泛,如标准化工业厂、房食品制药化工、实验室或产品研发中心生产的内部。在许多商业空间产品也发挥着不可估量的作用,如会展中心运动场、酒店、多功能会议厅的内部等。

微模块机房带来的好处
1. 减少人为错误
微模块减少了数据中心中的人为错误,微模块组装流程到系统的故障诊断、文档编制、培训等都更加简单、有效,从而使员工更熟练、更不容易出错。
2. 预见问题
对工作原理的了解,再加上此类事物的标准化程序(如设备监控和预测性维护程序),形成了一个足以应对那些“意外”事故的强大防御手段。
3. 提率
由于学习效果相互影响并互相推动,效率得到了全面提高。员工的知识越全面,在相关问题上所花费时间的利用率就越高。人为错误的减少不但减少了在纠正人为引发问题上所需的时间,而且也减少了答复与此类问题有关的电话帮助热线的时间,使人力资源得到更好地释放和合理使用。
4. 批量生产的优势
部件和流程的标准化,微模块使批量生产成为可能,批量生产的优势体现在以下几个方面:成本更低、质量更高、更易于维修、交货速度更快。
5. 微模块系统扩展性
微模块可以根据当前的 IT 需求进行部署,并且能在以后根据需要添加更多微模块。微模块显著降低了TCO(总拥有成本)。
6. 微模块系统的可移植性
在安装、升级、重新配置或移动微模块时,立组件、标准接口以及易于理解的结构既节省了时间又节约了资金。
7. 微模块可提高故障修复时间
模块的可移植和可插拔特性使得很多工作可以在工厂进行,既包括交货之前(如配电设备的预先布线),也包括交货之后(如电源模块的修理)。从统计学角度析,同样的工作,在工厂内完成要比在现场操作的再故障率低得多。例如,与在现场修复的 UPS 电源模块相比,在工厂修复的模块在引起断电、发生新的故障或无法恢复到满负荷工作状态方面的概率要低几百倍。

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