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Cos'è un gabinetto dell'array?

Gli armadietti dell'array vengono utilizzati per distribuire e gestire uno o più matrici di armadi nella stessa stanza e sono dotati di caratteristiche protettive. In ambienti come sale di controllo dell'energia, sale per le apparecchiature di comunicazione e grandi data center, i mobili dell'array sono sia necessari che essenziali.

The example picture of an array Cabinet

 

 

I. Cos'è un gabinetto dell'array e un concetto di base di mobili per array

 

 

Un armadio per array si riferisce all'armadio posizionato all'estremità superiore di una fila di attrezzature per l'armadio (la prima posizione, simile alla "testa") ed è comunemente chiamato armadio da array. È in genere composto da un corpo del gabinetto e dai suoi componenti di accompagnamento. Il corpo dell'armadio è costituito da uno scheletro, porte anteriori e posteriori (mobili per array a faccia singoli mancano di porte posteriori, che richiedono così un pannello posteriore), pannelli laterali, pannelli superiori e pannelli di base. I mobili array sono progettati con funzioni protettive.
 
Gli armadietti dell'array possono essere classificati in base alla loro posizione di installazione in armadi per la testa, armadi medi e armadi di coda e si distinguono ulteriormente come armadietti ad alta tensione o mobili per array a bassa tensione.
Le condizioni ambientali specifiche e i requisiti di aspetto per gli armadietti dell'array sono i seguenti:
 
Condizioni ambientali
□ Temperatura operativa: -5 ~ +40 grado.
□ Umidità relativa: inferiore o uguale all'85%di RH (a 25 ± 5 gradi).
□ Altitudine: meno o uguale a 1000 m. Se l'altitudine supera i 1000 m, l'utilizzo deve essere deratato in conformità con i requisiti di convertitore di semiconduttori generali e le clausole di convertitore di commutazione della griglia elettrica.
□ Inclinazione verticale: meno o uguale a 2 gradi.
Requisiti di aspetto
□ Il rivestimento del gabinetto dovrebbe essere liscio e persino a colori, senza gocciolamenti o esposizione della superficie sottostante; Le parti metalliche non dovrebbero avere baratte o ruggine.
□ I pannelli delle porte e i pannelli laterali dell'armadio dovrebbero essere piatti, senza deformazione, deformazione o scuotimento significativo; Le aperture nel pannello della porta dovrebbero essere uniformi.
□ I segni sul mobile dovrebbero essere completi, chiari, coerentemente colorati e durevoli. Le etichette o gli spazi per il sequenziamento devono essere designati nella parte anteriore e posteriore superiore dell'armadio e le posizioni per i numeri di array di marcatura devono essere forniti sui pannelli laterali esterni della testa e dei mobili della coda.
□ I mobili e i loro accessori, rivestimenti, segni, decorazioni, ecc., Dovrebbero essere realizzati con materiali retardanti di fiamma o non combustibili.

 

 

Ii. Armadi a bassa tensione


Gli armadietti per array a bassa tensione possono essere classificati in mobili per array di rete, mobili per array KVM, armadi per array di server, ecc.

 

(1) armadi per array di rete


Gli armadietti per array di rete vengono utilizzati per ospitare apparecchiature informatiche, apparecchiature di rete o dispositivi correlati e fornire un ambiente per reti di informazioni, alimentazione, raffreddamento e altri requisiti necessari per il funzionamento delle apparecchiature, in un corpo del gabinetto completamente chiuso o semi-chiuso, noto anche comearmadi o rack server. Questi di solito aderiscono alla dimensione del rack standard 19- pollici, il che significa che la larghezza del mobile è di 600 mm e la larghezza del pannello dei dispositivi è di 19 pollici (482,6 mm) e l'altezza è in multipli di 1u (44.45 mm). In rari casi, uno standard 23- pollicirackè anche usato. Gli armadietti possono essere fatti su misura per dimensioni specifiche, se necessario. La forma esterna dell'armadio è come mostrato nella Figura 1.

 

Figure 1 Cabinet External Shape Schematic

Figura 1 Schema di forma esterna dell'armadio

 

1) Caratteristiche dei mobili per array di rete

□ Progettato con una struttura razionale e l'idea della domanda di massa;
□ Eccellenti proprietà di ventilazione, con porte anteriori ventilate e corrispondenti porte posteriori;
□ Progettato principalmente per comunicazioni e dati;
□ Prodotto interamente da acciaio a freddo di alta qualità, garantendo stress uniformemente distribuito;
□ L'intero mobile è rivestito elettrostaticamente a polvere;
□ La struttura del telaio saldato offre un migliore carico;
□ Una struttura smontabile e completamente aperta, che rende comoda il trasporto, l'installazione e la manutenzione, con curve lisce splendidamente progettate e facilmente staccabili.

 

2) Componenti di mobili per array di rete

Il telaio principale del mobile dell'array di rete è realizzato in piastra in acciaio a freddo di alta qualità saldata integralmente, con un aspetto generoso. Consente il cablaggio superiore e inferiore, ed è dotato di una ventola di dissipazione da calore nella parte superiore per aiutare il raffreddamento delle attrezzature attive. A seconda della capacità, ci sono dimensioni come 6u, 9u, 12u, 16u, 18u, 20u, ecc.
Armadi di retegeneralmente costituito da un corpo dell'armadio e parti attaccate; Il corpo include un telaio, pali di montaggio, porte anteriori e posteriori, pannelli laterali, pannelli superiori, pannelli inferiori e scaffali. Gli accessori includono un'unità di distribuzione dell'alimentazione, interfacce di rete, depressioni per cavi, blocchi, piastre del deflettore, componenti di tenuta, ventole, ecc.
 

3) Classificazione degli armadi per array di rete

□ Gli armadietti per array di rete possono essere classificati in base a diversi metodi di raffreddamento dell'aria condizionata nell'assunzione anteriore, nell'assunzione inferiore e nell'assunzione superiore.
□ In base alla presenza e al grado di tenuta delle porte del mobile, i mobili per array di rete possono essere classificati come armadi chiusi, semi-chiusi e aperti.
□ A seconda del tipo di potenza utilizzata, i mobili per array di rete possono essere classificati come mobili per array di rete AC 220V, AC 380 V, DC 48V e DC 240V.
□ A seconda dei punti di ingresso dei cavi di comunicazione e dei cavi di alimentazione nell'armadio, gli armadietti per array di rete possono essere classificati come cablaggio superiore, cablaggio inferiore e cablat di livello superiore e inferiore.


4) Dimensione, struttura e configurazione dei mobili per array di rete


4.1) Dimensioni dei mobili per array di rete

□ Le altezze dell'armadio in genere variano tra 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm e 2600 mm, con 2200 mm di dimensioni consigliate. L'altezza degli armadietti con assunzione inferiore non deve superare i 2200 mm.
□ La larghezza del gabinetto raccomandato è di 19 pollici (600 mm), con 23 pollici (800 mm) come alternativa in circostanze speciali.
□ Le profondità standard dell'armadio includono 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm e 1200 mm. Gli armadietti con apporto inferiore dovrebbero avere una profondità non inferiore a 1100 mm, con 1100 mm consigliati; Gli armadietti di aspirazione anteriore non devono superare una profondità di 1100 mm, con 1000 mm consigliati.

 

4.2) Struttura di base dei mobili per array di rete

 

La struttura essenziale degli armadietti dell'array di rete è costituita da una struttura, porte anteriori e posteriori, pannelli laterali, una piastra superiore, una piastra di base e componenti di localizzazione e fissaggio corrispondenti. All'interno dell'armadio, è possibile installare colonne per il montaggio, gli scaffali e i sistemi per l'afflusso e il deflusso dell'aria e le apparecchiature di distribuzione dell'alimentazione. La struttura dell'armadietto per afflusso d'aria da fondo a top è dimostrata nello schema sottostante. La struttura fondamentale dell'afflusso di aria frontale e degli armadi per afflusso d'aria superiore è simile a quella del mobile da fondo a top dell'aria e può anche riferirsi allo schema di seguito.

 

Figure: Schematic Representation of a Bottom-to-Top Air Inflow Cabinet's Basic

Figura: Rappresentazione schematica di un mobile da fondo a top di base del gabinetto dell'aria

Struttura
La costruzione dell'armadio dell'array di rete dovrebbe essere robusta, consentendo di fissare in posizione il fondo e la parte superiore in posizione, supportando così il carico di cavi aerei e componenti strutturali. Tutte le singole parti, nonché la struttura generale interna ed esterna, dovrebbero mostrare rigidità e tenacità sufficienti per prevenire qualsiasi traballaggio o deformazione dopo l'installazione delle apparecchiature. Il corpo del gabinetto e i componenti di installazione interna come colonne di montaggio e scaffali dovrebbero soddisfare i requisiti di resistenza sismica.
Il telaio dell'armadio dell'array di rete è realizzato con piastre in acciaio rotte a freddo o profili in lega di alluminio, mentre i pannelli laterali, le porte anteriori e posteriori, gli scaffali e le strutture della parte superiore e inferiore rinforzate utilizzano piastre in acciaio rotanti a freddo o materiali di prestazioni superiori.
L'assemblaggio del mobile dell'array di rete dovrebbe mantenere coerenza e intercambiabilità, con componenti ed elementi di fissaggio che utilizzano parti standard e generiche nella loro massima misura senza alcuna allentamento. Le parti esposte e le aree operative dovrebbero essere fluide senza bordi o bara.
Le porte e i pannelli laterali dell'armadio dell'array di rete sono progettati per essere ridotti, rendendoli flessibili per aprire e chiudere, garantendo un blocco affidabile e facilitando l'installazione e la manutenzione delle costruzioni.
Le porte dell'armadio dovrebbero aprirsi ad un angolo non meno di 110 gradi; Lo smontaggio e l'assemblaggio dei pannelli laterali non dovrebbero influire sulla larghezza complessiva del mobile.
Le porte anteriori e posteriori dell'armadio dell'array di rete dovrebbero essere aperte verso l'esterno, con la porta anteriore che è una porta singola e la porta posteriore o una porta singola o doppie porte simmetriche; Sono dotati di blocchi e possono essere sostituiti con blocchi separati in base alle esigenze dell'utente, se necessario.
Gli armadietti per array di rete possono essere installati ad esempio e dovrebbero essere dotati diconnettoriPer l'accoppiamento del gabinetto di serie.

 

4.3) Struttura interna degli armadi per array di rete.

 

L'interno dell'armadio dell'array di rete dovrebbe avere 4 o 6 colonne di montaggio per installare apparecchiature e fissare gli scaffali, che possono essere regolati in avanti e indietro. La spaziatura tra le colonne e la spaziatura dei fori, insieme ad altre dimensioni interne del gabinetto, dovrebbe soddisfare i requisiti dell'utente.
Gli scaffali interni dell'armadio dell'array di rete hanno una profondità di 600 mm ± 5 mm. Lo scaffale standard può sopportare un peso maggiore o uguale a 40 kg, mentre lo scaffale rinforzato può sopportare maggiore o uguale a 80 kg. Gli scaffali dovrebbero essere facili da adattare e rimuovere, con altezze di montaggio regolabili e posizioni davanti a back. Il metodo di fissazione degli scaffali può variare in base alle esigenze dell'utente e può includere viti, perni a molla o chiusura di chiusura.
La profondità di montaggio effettiva per le apparecchiature all'interno dell'armadio dell'array di rete dovrebbe essere maggiore o uguale a 720 mm.

 

4.4) Configurazione supplementare di mobili per array di rete

 

Su entrambi i lati sinistro e destro della parte posteriore dell'armadio dell'array di rete, viene impostata una tavola da taglio o una depressione del filo per disporre e cavi di comunicazione e linee elettriche vincolanti; TuttoGestione dei caviI componenti dovrebbero essere adeguatamente pianificati e pieni di utilità, facilitando la facilità operativa.

 

(2) armadi per array kvm


Gli armadietti per array KVM condividono le stesse caratteristiche, composizione, classificazione, requisiti tecnici, dimensioni, struttura e configurazione come armadi per array di rete e sono installati con apparecchiature KVM.
 

(3) armadi per array di server

I cabinet per array di server sono simili ai mobili per array di rete in termini di funzionalità, composizione, classificazione, requisiti tecnici, dimensioni, struttura e configurazione e sono installati con server KVM.

 

 

 

Iii. Mobili per array di potenza ad alta tensione

 

 

Gli armadi per array di alimentazione ad alta tensione possono essere classificati in tipi come armadi per array di alimentazione generale, armadi per array di alimentazione AC/DC e armadi per array di distribuzione di precisione.

 

(1) Concetto di base di mobili per array di potenza ad alta tensione

 

1) Composizione di armadi per array di distribuzione di potenza.

Generalmente, un armadio di distribuzione di energia è costituito dall'armadio stesso e dai componenti supplementari. L'armadio è costituito da una struttura, porte anteriori e posteriori (gli armadietti singoli non hanno una porta posteriore, ma possiedono un pannello posteriore), pannelli laterali, una piastra superiore e una piastra di base. I componenti supplementari includono moduli di distribuzione dell'energia di ingresso, moduli di uscita di ramo, buste di bus di terra, buste di buste di terra, moduli di misurazione elettrica, dispositivi di visualizzazione dei dati, blocchi di porte e gambe di supporto.

 

2) Classificazione dei mobili per array di distribuzione di energia.

Gli armadietti di distribuzione dell'alimentazione possono essere classificati in base alla loro posizione di installazione in armadi per la testa, armadi intermedi e mobili terminali. Basato sull'orientamento e il numero di porte e superfici di controllo, possono essere divisi in armadi a faccia singola e armadi a doppia faccia. È opportuno utilizzare armadi a faccia singola come mobili per la testa o la fine. Gli armadietti di distribuzione della potenza possono anche essere classificati per il numero di circuiti di alimentazione indipendenti che gestiscono in armadietti a circuito singolo e mobili a doppio circuito.

 

3) Principio di lavoro degli armadietti di distribuzione dell'energia.

Quando la potenza di ingresso CA da 380 V (o 220 V) entra nell'armadio, il filo live è collegato all'interruttore del circuito principale attraverso un "terminale di rame finestra". Da lì, la potenza scorre attraverso l'interruttore del circuito principale → trasformatore di corrente → Busbar → Diversi interruttori dei circuiti di filiale → i blocchi di termini corrispondenti sul modulo di uscita → al carico dell'utente. Il filo di terra, entrando nell'armadio, si collega all'interruttore del circuito principale attraverso un "terminale di rame finestra" → quindi alla barra di rame a terra sul modulo di uscita e attraverso i corrispondenti terminali della barra di rame a terra → al carico dell'utente, completando la distribuzione dell'alimentazione AC. I morsettieri sul modulo di uscita raccolgono i segnali elettrici on/off dagli interruttori dei circuiti di ramo e li inviano alla scatola di campionamento centralizzata e quindi al pannello di controllo elettrico, fornendo indicazioni e caratteristiche di allarme per la continuità di potenza di ciascun ramo.

 

4) Caratteristiche principali degli armadietti dell'array di distribuzione dell'alimentazione.

I corpi degli armadietti di distribuzione dell'energia sono realizzati con piastre in acciaio a rullo a freddo di alta qualità con finitura a spruzzo elettrostatico, creando un aspetto esteticamente piacevole. Questi armadi impiegano progetti modulari e standardizzati per la distribuzione dell'energia, che consente una configurazione flessibile e una comoda produzione. Gestione delle linee di input e output gestite dal cliente e accesso anteriore completo per le operazioni. Un design unico offre la possibilità di espansione dal vivo. Hanno una protezione del cortometraggio incorporato per ingressi AC. I mobili sono dotati di dispositivi di protezione da fulmine. Funzioni di allarme di ramo di ramo, allarmi di allevamento di ramo di ramo di ramo di ramo Lights.En Branch ha numeri di identificazione corrispondenti, luci degli indicatori e comoda etichettatura per i clienti. Conservazione dei dati: quando si verifica un'interruzione di corrente, tutte le impostazioni del gabinetto e i parametri di stato da prima che l'errore venga salvato automaticamente. Una volta ripristinati la potenza, questi parametri tornano automaticamente ai loro stati precedenti. Vengono con un'interfaccia RS232 per il monitoraggio centralizzato del mobile di potenza.

 

5) Requisiti delle condizioni ambientali per gli armadietti dell'array di distribuzione dell'energia.

 

 

5.1) Requisiti generali per gli armadietti dell'array di potenza.
□ Gli armadietti di potenza devono avere un set completo di unità di distribuzione di potenza fissa staccabili e sostituibili (PDU) per la fornitura di input di potenza, distribuzione, protezione, connessione/disconnessione e prese (prese o terminali). Non è consigliabile utilizzare sia la distribuzione AC che DC all'interno dello stesso armadietto (escluso la distribuzione della ventola di raffreddamento del gabinetto).
 
5.2) Requisiti strutturali e di installazione per i mobili per array di alimentazione.
□ L'unità di distribuzione dell'alimentazione del mobile dovrebbe idealmente adottare una struttura a strisce integrata verticalmente che combina la distribuzione, la protezione e le funzionalità di ricettacolo, con una parte anteriore staccabile per una facile installazione o sostituzione di moduli e collegamenti dei cavi.
□ Viene adottato un design separato per l'armadio di alimentazione, in cui le parti di input di energia, distribuzione e protezione sono posizionate nella parte superiore o inferiore dell'attrezzatura, mentre le parti di ricettacolo rimangono in un'unità di striscia disposta verticalmente.
 
5.3) Condizioni ambientali per i mobili per array di potenza
□ Temperatura operativa: -5 ~ +40 grado.
□ Umidità relativa: inferiore o uguale all'85%di RH (a 25 ± 5 gradi).
□ Altitudine: meno o uguale a 1000 m. Ad altitudini superiori a 1000 m, la derane dovrebbe essere applicata in base ai requisiti generali per i convertitori di semiconduttori e i convertitori di commutazione della griglia elettrica.
□ Inclinazione verticale: inferiore o uguale al 25%.
□ Pressione atmosferica: 70 ~ 106kpa.
 
5.4) Requisiti di base per i mobili per array di alimentazione
I cabinet di distribuzione dell'alimentazione devono rispettare i requisiti tecnici pertinenti di YD/T 585.
Materiali e componenti utilizzati negli armadi di distribuzione dell'alimentazione (dispositivi di fissaggio, sigilli) dovrebbero superare i test meccanici, chimici ed elettrici secondo gli standard nazionali cinesi, gli standard del settore della comunicazione e gli standard correlati a IEC.
Le distanze di Creemage e le autorizzazioni elettriche tra parti conduttive e tra componenti conduttive o a terra all'interno degli armadietti devono soddisfare gli standard GB/T 3797-2005.
L'aumento della temperatura di tutti i componenti elettrici e le parti negli armadietti di distribuzione di energia quando forniti con la corrente nominale deve soddisfare i requisiti corrispondenti di YD/T 585.
I cabinet di distribuzione dell'energia dovrebbero avere dispositivi di protezione dei fulmini e delle sovratensioni, con livelli di protezione che soddisfano i requisiti di classe 2 di YD/T 944.
 
5.5) Struttura esterna degli armadi per array di potenza
□ Le dimensioni degli armadietti di distribuzione dell'alimentazione dovrebbero coordinarsi con quelle degli armadietti di rete, principalmente in base alla dimensione e alla capacità di uscita degli armadietti di rete.
□ La progettazione strutturale degli armadietti di distribuzione di energia dovrebbe garantire un funzionamento e manutenzione sicuri e affidabili e il calore, gli archi, gli impatti, le vibrazioni e i campi magnetici o elettrici generati da componenti elettrici durante il funzionamento non dovrebbero influire sul normale funzionamento di altri componenti.
□ Gli armadietti di distribuzione di potenza devono utilizzare una struttura completamente chiusa, compresi i pannelli laterali, una base, una parte superiore e porte anteriori e posteriori (gli armadietti a faccia singola dovrebbero avere un pannello posteriore anziché una porta posteriore).
□ L'esterno dei componenti strutturali dovrebbe essere piatto e liscio, con punti di saldatura uniforme e solida privi di crepe, scorie, distorsioni o bruciature.
□ Il metodo di entrata e uscita del cavo per gli armadietti di distribuzione dell'alimentazione dovrebbe essere preferibilmente dall'alto all'alto, con almeno una porta di ingresso rettangolare che è 80 mm*500 mm.
□ L'armadio dovrebbe utilizzare una struttura a due porte per le sezioni superiore e inferiore (le porte a doppia o doppia sono opzionali per armadi di larghezza inferiore a 850 mm; per gli armadi più larghi di 850 mm, le porte doppie dovrebbero essere utilizzate per entrambe le sezioni superiore e inferiore) e le porte dovrebbero aprire flessibile ad un angolo non meno di 90 gradi.
□ La superficie degli armadietti di distribuzione dell'energia deve essere rivestita con uno strato non goloso ed essere pulita, uniforme, priva di gocciolamenti o esposizione, con tutte le parti metalliche prive di barate e ruggine.
□ Il cablaggio all'interno degli armadi di distribuzione dell'energia deve essere razionale, con connessioni corrette a ciascun terminale di filo vivo e marcatura di pericolo trasparente.
□ Armadi di distribuzione di potenza e loro componenti, rivestimenti, segni e decorazioni dovrebbero tutti usare materiali retardanti di fiamma o non infiammabili.
 
5.6) Requisiti di distribuzione dell'alimentazione dei mobili per array di alimentazione
□ Gli armadietti di distribuzione dell'alimentazione devono soddisfare il requisito di fornire alimentatori a doppio circuito completamente indipendenti per una o più colonne di mobili di rete.
□ Per gli armadietti a doppio circuito, ogni circuito dovrebbe avere una propria barra di buste neutra e non essere interconnesso o condiviso.
□ Il numero di circuiti di filiale in uscita in un gabinetto di distribuzione di potenza dovrebbe soddisfare i requisiti del numero e della capacità degli armadietti della rete serviti.
 
5.7) Valori classificati:
□ Tensione nominale: CA 380V a cinque fili trifase AC.
□ Frequenza nominale: 50Hz.
□ Input singolo (totale) corrente nominale (a): (50), 63, 80, 100, 160, (225), (250).
□ Corrente classificata del ramo di uscita (a): (10), 16, 20, 25, (32).
Nota: i valori tra parentesi suggeriscono scelte meno comuni, ma sono disponibili su richiesta speciale.

 

6) Prestazioni elettriche degli armadietti di distribuzione dell'alimentazione

□ Resistenza all'isolamento: la resistenza all'isolamento tra ciascun circuito conduttivo e tra ciascun conduttore e il telaio (o terra) dovrebbe essere di 230 MΩ.
□ Resistenza dielettrica: AC2500V, 50Hz, 1min, senza rottura, nessun arco.
□ Tensione nominale per attrezzatura di distribuzione di alimentazione CA: 380 V o 220 V.

 

7) Struttura degli armadietti dell'array di potenza

□ Componenti elettrici anteriori degli armadietti di distribuzione dell'alimentazione: il pannello anteriore medio superiore dell'armadio ospita quattro tipi di luci degli indicatori di allarme (ramo, sovratensione, sottotensione e protezione da sovratensione), un modulo di visualizzazione LCD e interruttori di toogle a membrana. I buzzer e le luci degli indicatori di potenza sono montati sulla parte anteriore del telaio superiore dell'armadio.
□ Composizione del sistema di monitoraggio per gli armadietti di distribuzione dell'alimentazione: il sistema di monitoraggio è costituito da una scheda di campionamento, una scheda di raddrizzatore, una scheda di controllo, un modulo di visualizzazione LCD, un interruttore a membrana, un pannello della luce dell'indicatore LCD, un pannello per la luce dell'indicatore di lavoro, una linea di campionamento degli allarmi e un cicalino.
□ Linee di input di alimentazione per gli armadietti di distribuzione dell'alimentazione: in genere viene selezionato l'input a doppia potenza e se un sistema di alimentazione guasta, l'altro accende automaticamente per mantenere l'alimentazione continua. Per la protezione del corto circuito e del sovraccarico, gli interruttori della custodia stampati vengono utilizzati di fronte alle doppie sorgenti di alimentazione, fornendo protezione a corto circuito e sovraccarico, nonché caratteristiche di isolamento per una comoda manutenzione.
□ Il sistema di monitoraggio intelligente degli armadietti di distribuzione dell'alimentazione consente un monitoraggio, allarmante e un'analisi statistica dello stato dell'interruttore e delle condizioni di carico del sistema di distribuzione. Monitored input electrical parameters include: electricity, active power, reactive power, apparent power, power factor, three-phase voltage, current, frequency, etc. Monitored output branch electrical parameters include: rated current, actual current, load percentage, load current harmonic percentage, load electricity, power factor, etc. These monitoring details enable users to understand the operation status of each device, adjust load distribution timely, clearly comprehend each cabinet's power consumption, and provide Informazioni affidabili per la gestione dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi.

 

(2) armadi per array di distribuzione dell'alimentazione per alimentatori generali

I mobili per array di distribuzione dell'alimentazione per alimentatori generali sono utilizzati principalmente nelle sale di telecomunicazione e nelle stanze delle apparecchiature di trasmissione, installate sulla testa o sulla coda delle file delle apparecchiature per distribuire energia alla comunicazione e alle apparecchiature di rete.
Caratteristiche degli armadi di distribuzione di energia generale:
L'interno del gabinetto adotta un design unitario, che è pulito ed esteticamente piacevole. Gli armadi generali dispongono di porte di vetro per una vista diretta e affidabile. I fori di ingresso del cavo sono presenti sia nella parte superiore che inferiore dell'armadio per facilitare il routing dei cavi dall'alto tramite la stanzavassoio via cavoo dal basso attraverso la trincea del cavo.
L'uso di interruttori ad alta affidabilità elimina le carenze della protezione dei fusibili, riducendo notevolmente i tempi di inattività per la risoluzione dei problemi e garantendo il funzionamento sicuro e affidabile delle attrezzature.
Gli armadi forniscono protezione da sovraccarico e di cortocircuito per ciascun circuito di ramo, garantendo prestazioni stabili e affidabili.
Un mobile di distribuzione di energia standard può fornire fino a 96 circuiti di filiale, utilizzando uscite terminali.
Gli armadi hanno una barra neutra e una barra di terra comuni per garantire un'efficace messa a terra.

 

(3) armadi per array di distribuzione di alimentazione AC/DC

I cabinet di distribuzione di alimentazione AC/DC sono infrastrutture fisiche chiave nelle sale del server e sono un componente principale della distribuzione dell'alimentazione su diversi livelli e righe all'interno della stanza del server. Quando si sviluppano le soluzioni tecniche generali e si selezionano le attrezzature, è consigliabile seguire il principio di garantire il coordinamento tra scala di costruzione immediata e piani di sviluppo a lungo termine per soddisfare la crescita futura dei servizi di dati.
La progettazione e l'installazione di armadi di distribuzione di energia AC/DC devono rispettare le politiche tecniche nazionali e gli attuali standard per la sicurezza antincendio, la sicurezza elettrica, la resistenza ai terremoti, la protezione ambientale e il risparmio energetico.

 

1) Requisiti di base per i mobili per array di distribuzione AC/DC

I requisiti tecnici per gli armadietti di distribuzione dell'alimentazione CA sono applicabili ad apparecchiature di alimentazione a bassa tensione a cinque fasi a cinque fasi con una tensione nominale di 380 V e frequenza operativa di 50Hz. I requisiti del gabinetto di distribuzione di alimentazione DC sono adatti per i alimentatori DC -48 V, con un intervallo di -40--57 V, in cui le barre del terreno di lavoro e protettive sono chiaramente distinte.

 

2) Requisiti ambientali e di installazione per mobili per array di distribuzione di alimentazione AC/DC:

□ La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra 0 ~ 40 gradi, con una temperatura media non superiore a 35 gradi entro 24 ore; Umidità relativa inferiore o uguale al 90% a 20 ± 5 gradi.
□ L'altitudine dovrebbe essere inferiore o uguale a 2000 m.
□ Le attrezzature devono essere installate al chiuso, lontano da gravi vibrazioni e shock, con un angolo di inclinazione massimo di 5 gradi da terra.
□ L'ambiente di lavoro deve essere privo di polvere esplosiva conduttiva, metalli corrosivi e gas o vapori che possono danneggiare l'isolamento.
□ I requisiti per la griglia di alimentazione di input includono la variazione di frequenza inferiore o uguale al 5%; Tasso di distorsione sinusoidale della forma d'onda di tensione inferiore o uguale al 5%e intervallo di fluttuazione della tensione consentita dell'85%~ 110%del valore di tensione nominale.
□ Gli utenti devono scegliere la posizione di installazione del gabinetto in base alla situazione reale, garantendo lo spazio per le porte anteriori del mobile da aprire e mantenere uno spazio sufficiente per le operazioni di manutenzione e cablaggio.

 

3) Requisiti tecnici per i cabine per array di distribuzione di alimentazione AC/DC:

□ Le attrezzature dovrebbero essere realizzate con materiali come l'acciaio che possono resistere alle sollecitazioni meccaniche, elettriche e termiche; Questi materiali dovrebbero possedere proprietà anticorrosivi o essere trattati in modo appropriato.
□ In condizioni di carico normali, l'apparecchiatura dovrebbe funzionare normalmente quando la frequenza varia entro il 98% ~ 102% della frequenza nominale.
□ I componenti elettrici all'interno dell'apparecchiatura dovrebbero rispettare le normative pertinenti e mantenere le loro autorizzazioni elettriche e le distanze di scricchiolio in condizioni normali.
□ Terminali di conduttori esterni: durante il normale funzionamento o in caso di corto circuito, i terminali dovrebbero essere in grado di connettersi in modo affidabile con i conduttori di rame o alluminio esterni; Dovrebbe essere consentito uno spazio sufficiente per il collegamento di conduttori esterni di materiali specifici. Non è consentito lo stress che potrebbe ridurre la durata normale dei conduttori.
□ Quando il cabinet di distribuzione CA trasporta la corrente nominale, l'aumento di temperatura di ciascun componente elettrico e parte non deve superare i limiti specificati nella Tabella 1.

Table 1: Temperature rise for each electrical component and part

Tabella 1: aumento della temperatura per ciascun componente elettrico e parte

 

4) Prestazioni elettriche degli armadie per array di distribuzione AC/DC

Le prestazioni elettriche dell'array di armadi di distribuzione di alimentazione AC/DC sono mostrate nella Tabella 2.
Tabella 2 Prestazioni elettriche degli armadie per array di distribuzione AC/DC
INDICE INDICE
Indice tecnico
Condizione di prova
Osservazioni
Resistenza all'isolamento
Maggiore o uguale a 10 mΩ
Disconnesso da tutti i carichi e potenza di ingresso
Misurazioni prese tra i due conduttori del circuito di alimentazione CA e tra qualsiasi conduttore e il telaio
Resistenza dielettrica
Nessun rottura o flashover dopo 1 minuto
Tensione di prova: 1000 V, 50Hz, disconnesso da tutti i carichi e potenza di ingresso
Misurazioni prese tra i due conduttori del circuito di alimentazione CA e tra qualsiasi conduttore e il telaio
Allarme di sovratensione
+10% della tensione nominale
Valore predefinito
_
Allarme di sottotensione
-15% della tensione nominale
Valore predefinito
_
Allarme sovracorrente
>corrente nominale
Valore predefinito
_
Tensione di ingresso
380V
_
L'ingresso totale è un sistema a cinque fili trifase
Tensione di uscita
380V
_
Tensione di ciascun circuito di distribuzione


5) Tipi di alimentazione di mobili per array di distribuzione AC/DC

 

5.1) Alimentazione CA
□ Alimentazione AC: ingresso 380 V, output 380 V o 220 V.
□ Capacità di corrente: la capacità di corrente di alimentazione totale del cabinet di distribuzione AC e la distribuzione delle capacità di potenza del circuito di ramo sono conformi ai requisiti standard.
□ I fili di fase LI, L2 e L3 terminali di uscita dell'interruttore di alimentazione principale (percorso principale) sono ciascuno collegati ai terminali di ingresso dei moduli di ramo, con il terminale di filo neutro (terminale N) dell'alimentazione principale direttamente collegata all'alimentazione principale collegata direttamente all'estremità di ingresso del terminale di distribuzione del filo neutro dell'apparecchiatura (addetto alla barra del raggio di lavoro).
□ I moduli di alimentazione del ramo (componenti dell'interruttore di ramo) sono costituiti da interruttori di aria a piccola capacità (divisi tra primario e backup), disposti fianco a fianco. Le loro estremità di input sono sotto forma di barre di rame puro, un'estremità collegata a un Lug di connessione che correla a uno dei terminali di uscita trifase dell'interruttore di alimentazione principale e l'altra estremità collegata a tutte le estremità di ingresso degli interruttori di circuiti di aria all'interno della rotta principale o di backup. I moduli di filiale hanno dispositivi anti-detachment per prevenire le operazioni di errore di interruttore che potrebbero essere causate dal distacco del pannello di switch.
□ Il cabinet è dotato di due barre neutre indipendenti (gruppi di barra di rame a terra funzionanti) per garantire che i due ingressi CA non interferiscano tra loro.
□ Il sistema di distribuzione dell'alimentazione del mobile ha una funzione di protezione da interruzione a due stadi: l'interruttore principale di rotta è il primo livello di protezione e gli interruttori di circuiti d'aria dei moduli di ramo forniscono il secondo livello; Le estremità di ingresso dell'interruttore principale di rotta sono dotate di alette di connessione collegate ai cavi; Le estremità di uscita della potenza di filiale (terminale L) possono essere configurate in base alla capacità effettiva.
□ I fili sono codificati a colori secondo il circuito. I colori per i sistemi a cinque fili trifase AC sono afase A: giallo, fase B: verde C: rosso, neutro o comune: blu chiaro, filo di sicurezza di sicurezza: giallo-verde.
 
5.2) DC Alimentatore
□ L'alimentazione DC è 48 V, con un intervallo di 40 ~ 57 V; La barra del terreno di lavoro e la barra di terra protettiva sono distintamente separate dall'alimentazione CA.

 

6) Funzioni Alarm di distribuzione di alimentazione AC/DC

□ L'armadio di distribuzione dell'alimentazione dovrebbe avere segnali di allarme udibili e visibili per sovracorrente, sovratensione, sottotensione, fusibili soffiati, spegnimento, ecc.
□ Dovrebbe avere una funzione di blocco dell'allarme ricorrente, cioè se un nuovo allarme viene scatenato durante il periodo in cui il segnale di allarme originale non è stato eliminato e l'allarme udibile è stato spento manualmente, il mobile di alimentazione emetterà nuovamente un segnale di allarme udibile e visivo di nuovo.
□ Funzione di monitoraggio: dotato di un'interfaccia di comunicazione RS485 per realizzare il monitoraggio remoto. Il sistema di allarme del gabinetto della distribuzione di alimentazione dovrebbe essere in grado di inviare dati di allarme al centro di monitoraggio di livello superiore e suonare contemporaneamente un allarme udibile e visivo. La sua interfaccia di comunicazione e il protocollo dovrebbero rispettare le disposizioni pertinenti di YDN 023.
□ Misurazione remota: tensione trifase CA, corrente di carico totale.
□ Segnalazione remota: sovratensione della tensione di uscita AC/Undertenderage, rilevamento degli errori dell'interruttore di ramo.

 

7) AC/DC Distribuzione dell'alimentazione Armade.

□ L'armadio di distribuzione dell'alimentazione AC/DC dovrebbe avere capacità di protezione da fulmini.

 

8) Requisiti di distribuzione dell'alimentazione AC/DC

□ L'armadio dovrebbe avere un dispositivo di linea neutro e un dispositivo di messa a terra protettivo, che dovrebbe avere connessioni elettriche affidabili tra il dispositivo di messa a terra protettivo e l'armadio in metallo e la vite di messa a terra della porta dell'armadio, con un valore di resistenza di connessione inferiore o uguale a 0. 1Ω.
□ Requisiti specifici per il terminale di messa a terra del gabinetto di distribuzione dell'alimentazione sono i seguenti:
□ Saldata sul corpo dell'armadio metallico è un terminale di messa a terra in rame non più piccolo di M8.
□ Dovrebbero esserci meno di 3 terminali di messa a terra protettiva.
□ Dovrebbe avere un terminale di connessione a terra di lavoro dell'alimentatore.
□ Dovrebbe avere un terminale di messa a terra protettiva (PE) per l'alimentazione.
□ Vari terminali di messa a terra non devono essere collegati tra loro quando il prodotto lascia la fabbrica, sono isolati l'uno dall'altro e il metodo di connessione è determinato dalla progettazione ingegneristica.

 

9) AC/DC Distribuzione dell'alimentazione I cabine di monitoraggio e allarme di allarme
 

9.1) Requisiti di base
□ Il gabinetto di distribuzione di alimentazione AC/DC deve essere dotato di un monitor e un dispositivo di allarme corrente, che dovrebbe fornire un'interfaccia di comunicazione intelligente e un software di gestione corrispondente per il monitoraggio e la gestione centralizzati della sala server.
□ Il contenuto di monitoraggio specifico dell'interfaccia dovrebbe almeno includere la corrente di input totale, la tensione di ingresso totale, ogni corrente di ramo, i guasti dell'alimentazione di ingresso, lo stato dell'interruttore del ramo, ogni misurazione della quantità elettrica di ramo (opzionale) e la condizione di qualità di potenza (opzionale).
□ Tutte le informazioni di monitoraggio e i dati di allarme devono avere funzioni di archiviazione locali e i dati storici dovrebbero essere mantenuti anche se il sistema è completamente senza elettricità.
 
9.2) Funzioni di monitoraggio dell'array di distribuzione di alimentazione AC/DC
□ L'armadio di distribuzione di alimentazione AC/DC dovrebbe essere in grado di monitorare la corrente di input totale di ciascun circuito e ciascuna corrente di ramo di uscita, presentando un display centralizzato in una forma intuitiva (come LCD, LED, ecc.). I valori di visualizzazione includono correnti (potenza) per ciascun circuito di gabinetto del server A e B, corrente A+B totale (potenza) e misurazione dell'elettricità (opzionale), precise a 0. 1a (0. 01kva). La frequenza di aggiornamento non dovrebbe essere inferiore a una volta al secondo; L'accuratezza di trasformatori, sensori di sala o shunt utilizzati per le misurazioni di corrente non deve essere inferiore alla classe 2.
 
9.3) Funzioni Alarm di distribuzione di alimentazione AC/DC
□ L'armadio di distribuzione di alimentazione AC/DC dovrebbe essere in grado di generare allarmi di livello uno o due (sovraccarico) in base ai valori di corrente monitorati e visualizzarli sullo schermo, tramite luci indicatori e suono (opzionale); Se c'è un allarme udibile, deve anche avere una funzione manuale per disattivare il suono di allarme. Una volta che il valore corrente ritorna alla normalità, l'allarme deve ripristinare automaticamente. Le soglie di allarme dovrebbero essere impostabili in base alle esigenze.
 
9.4) AC/DC Array di distribuzione di alimentazione Casi e funzionamento
□ La schermata di monitoraggio e display di allarme corrente deve essere installata sulla porta dell'armadio o all'interno dell'armadio in una posizione che facilita una facile osservazione e funzionamento. Le luci dell'indicatore di allarme devono essere installate sulla porta dell'armadio o sul telaio dell'armadio sopra la porta. Quando non è presente la luce dell'indicatore di allarme, la schermata di monitoraggio e display allarme corrente deve essere installata preferibilmente sulla porta.

 

10) Coordinamento a livello di distribuzione dell'energia di mobili per array di potenza AC/DC

□ Dalla sorgente di uscita UPS, tutti i livelli di interruttori (fusibili) durante il percorso dalla distribuzione al mobile del server ai circuiti di ramo di alimentazione dell'apparecchiatura devono essere pianificati, installati e impostati correttamente per garantire le caratteristiche di corrispondenza selettiva buone e affidabili per ciascun livello di sovraccarico e protezione del cortocircuito. Se possibile, è consigliabile utilizzare i prodotti della stessa marca e serie (o serie raccomandate dal produttore) e scegliere sotto la guida tecnica del produttore.

11) AC/DC Distribuzione di alimentazione COCCHINI, CAVI E BASBARS

□ L'armadio di distribuzione dell'alimentazione AC/DC dovrebbe avere configurazioni separate per la barra neutra e la barra di messa a terra protettiva.
□ Il dispositivo di messa a terra di protezione dovrebbe avere connessioni elettriche affidabili tra il corpo metallico dell'armadio di distribuzione di potenza e tutte le parti metalliche interne, con valori di resistenza alla connessione maggiori o uguali a 0. 1ω.
□ Tutti i cavi all'interno dell'armadio di distribuzione di alimentazione AC/DC devono rispettare i requisiti di YD/T1173 e il diametro di ciascun cavo di connessione dovrebbe soddisfare la capacità di carico corrente del progetto. Gli strati di isolamento o i colori della guaina esterna dei cavi e delle barre di bus devono rispettare i requisiti di YD/T585.

12) Ac/DC Distribuzione dell'alimentazione Electrical Protection Performance

□ Resistenza all'isolamento. Ogni circuito live (non direttamente messo a terra) all'interno dell'armadio di distribuzione di potenza AC/CC rispetto al suolo (o mobile) dovrebbe avere una resistenza all'isolamento maggiore o uguale a 10 MΩ (misurazione da 500 V megohmmetro 1min dopo la lettura).
□ Forza dielettrica. Ogni circuito live all'interno dell'armadio di distribuzione di potenza contro il terreno (o l'armadio), nonché tra due circuiti vivi non collegati elettricamente, dovrebbero resistere a una tensione di prova sinusoidale da 2500 V, 50Hz per 1 minuto senza rottura o ARC-over, e la corrente di perdita dovrebbe essere inferiore o uguale a 10 mA.
□ Grado di protezione. In condizioni di utilizzo normali, il grado di protezione per le parti elettriche all'interno dell'armadio di distribuzione di alimentazione AC/CC non deve essere inferiore a IP2X.

 

(4) Armadi per array di distribuzione di energia di precisione

 

1) Principio di funzionamento e caratteristiche degli armadi per array di distribuzione di precisione

 

1.1) Principio di funzionamento degli armadietti di distribuzione dell'energia di precisione
Gli armadietti di distribuzione dell'energia di precisione sono utilizzati a valle degli armadietti di distribuzione dell'uscita UPS per fornire ai server la distribuzione dell'alimentazione, la gestione della sicurezza, la misurazione elettrica, la commutazione principale e la raccolta e la memorizzazione dei dati dei parametri elettrici per ciascun circuito in uscita.
 
1.2) Caratteristiche degli armadietti di distribuzione dell'alimentazione di precisione:
□ Gli armadietti di distribuzione dell'energia di precisione possono monitorare costantemente la corrente di ciascun ramo di uscita e possono essere pre-set con valori di allarme precoce per correnti anormali del ramo; Potenziali guasti o pericoli dovuti al funzionamento umano possono essere rilevati in anticipo, evitando lo scenario in cui un interruttore interrompe la potenza a causa del sovraccarico, portando alla perdita di potenza per l'intero mobile; I rami di uscita sono dotati di interruttori a calore-adattabili, in grado di regolare la fase per ottenere un bilanciamento flessibile delle tre fasi e possono persino aggiungere rami di uscita o sostituzioni dell'interruttore senza interruzione di potenza.
□ Il vantaggio degli armadietti di distribuzione di energia di precisione risiede nel loro design integrato, che combina armadi di input di energia commerciale, armadi di potenza commerciale, armadi di input UPS e mobili di uscita UPS, inclusi il bypass UPS, semplificando significativamente la complessità complessiva del sistema, risparmiando investimenti e garantendo la sicurezza e l'affidabilità dell'intero sistema di distribuzione di energia dopo l'assemblea e i test rigorosi presso il produttore originale.

 

2) Requisiti di specifica tecnica per gli armadietti di distribuzione dell'energia di precisione
 

2.1) Requisiti di prestazione di distribuzione dell'alimentazione per gli armadietti di distribuzione dell'alimentazione di precisione
□ Fornire a ciascun gabinetto del server un circuito di uscita di alimentazione flessibile e affidabile, utilizzando interruttori addettibili a caldo, regolabili in fase, capacità di interruttore di circuiti di 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A singoli o tre poli, personalizzabili basati sull'elenco della domanda. Ciò garantisce un'espansione del sistema, la sostituzione dello switch e la regolazione dello schema di ridistribuzione senza interruzione dell'alimentazione.
□ I circuiti standard di ciascun armadietto di distribuzione di potenza di precisione possono raggiungere fino a 72 circuiti e un massimo di 120 circuiti (convertiti in singolo poli).
□ La protezione della sicurezza consente il funzionamento di tutti gli interruttori principali e di ramo aprendo la porta d'ingresso. L'apertura di una porta di protezione secondaria consente la connessione e la manutenzione dei cavi in ​​uscita.
□ switch e terminali in uscita adottano completamente il design modulare e standardizzato, utilizzando terminali a clip-sping o terminali di connessione senza buco; I cavi dall'interruttore ai terminali devono essere standardizzati nel design con dimensioni uniformi e intercambiabilità.
□ Sistema di identificazione: esiste uno schema sulla porta di protezione secondaria che riflette l'effettiva connessione elettrica. Gli interruttori e i terminali di connessione hanno numeri di circuito chiari, che corrispondono ai numeri sul pannello schematico.
□ Trasformer di isolamento: isolamento di classe H, factor k =13.
 
2.2) Funzioni di gestione della sicurezza degli armadietti di distribuzione dell'energia di precisione
□ La dimensione, la tensione, lo stato operativo e lo stato di guasto dello switch di ingresso totale devono essere monitorati, fornendo due livelli di allarmi con soglie regolabili.
□ devono essere monitorati la dimensione corrente, la percentuale di corrente e lo stato operativo di ciascun interruttore di uscita, fornendo due livelli di allarmi con soglie regolabili.
□ Rilevamento della frequenza e allarme di frequenza anormale.
□ Rilevamento della tensione a terra zero e allarme di tensione a terra zero anormale.
□ Interruttore principale allarme di sottotensione e allarme di sovratensione.
□ Il tempo di ritardo per la tensione e gli allarmi di corrente possono essere regolati in modo flessibile.
 
2.3) Funzioni di monitoraggio della qualità dell'alimentazione degli armadietti di distribuzione di energia di precisione
□ Richiede il monitoraggio dell'interruttore di ingresso totale per il valore di corrente effettiva, il valore di tensione, la potenza attiva, la potenza reattiva, la potenza armonica, il fattore di potenza, l'energia attiva, l'energia reattiva, la frequenza e i parametri di qualità della potenza di tensione a terra zero.
□ Monitora ogni interruttore di uscita per parametri di qualità di potenza come stato on/off, valore di corrente effettiva, valore di tensione, potenza attiva, potenza reattiva, potenza armonica, energia attiva, energia reattiva e fattore di potenza.
 
2.4) Funzioni di misurazione dell'elettricità degli armadietti di distribuzione di energia di precisione
□ Fornisce la misurazione dell'elettricità per l'interruttore di ingresso totale e ciascun interruttore di uscita, in grado di segnalare energia attiva e reattiva per qualsiasi interruttore durante qualsiasi periodo di tempo.
 
2.5) Funzioni di monitoraggio e comunicazione degli armadietti di distribuzione dell'alimentazione di precisione
□ Richiede la fornitura di una RS232, una RS485 e una interfaccia di monitoraggio della rete SNMP, supportando due comunicazioni che lavorano contemporaneamente per la distribuzione dell'alimentazione e i dipartimenti IT, con l'interfaccia di monitoraggio della rete che accetta simultaneamente più accesso terminale.
□ Interfaccia umana-masche (HMI) di grande schermo (HMI): un display schematico comprensibile anche dagli elettricisti ordinari, che mostra gli stati e i parametri di corsa principali in tempo reale di tutti gli switch principali e di filiale in un'unica interfaccia, incluso lo stato on/off di tutti i circuiti, corrente classificata delle filiali, la corrente di lavoro effettiva, il numero di circuiti e i nomi delle apparecchiature connesse.
□ Funzionalità di elaborazione dei dati enormi: aggiornamento in tempo reale di importanti parametri elettrici (tutti i parametri elettrici raccolti all'interno di 1s), archiviazione sostanziale dei dati, configurazione standard di uno spazio di archiviazione 20G, che consente l'archiviazione locale di 1-3 anni di dati storici; I dati possono fornire risorse sufficienti per il data mining come la simulazione CFD.
 
2.6) L'ambito di offerta per gli armadi di distribuzione dell'energia richiede una garanzia di qualità a lungo termine di 10 anni o più (il primo anno è gratuito).
Fornisce ispezione trimestrale per la sicurezza nel primo anno e rapporti di ispezione (mensile nel primo trimestre).
Capacità di interruttore specifica e numero di armadi di distribuzione dell'energia richiesti.
Livello di servizio di 7*24 ore di risposta e riparazione entro 2 ore.
Include i disegni/requisiti di verifica, servizi di installazione standard e servizi di ispezione di avvio per i componenti del gabinetto di distribuzione di energia dopo aver vinto l'offerta.


3) Accuratezza della misurazione dei mobili di distribuzione dell'energia di precisione

 

Quando il cabinet di distribuzione dell'alimentazione CA conduce la corrente nominale, l'aumento di temperatura di ciascun componente elettrico e parte non deve superare le disposizioni della Tabella 1.

 

4) Prestazioni elettriche degli armadi di distribuzione di energia di precisione

Le prestazioni elettriche degli armadietti di distribuzione dell'energia di precisione sono come mostrato nella Tabella 2.

 

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