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摆锤轴承是一种弯曲滑动型隔离装置。当地震力克服内部装置部件之间的摩擦时,装置的滑动被激活。
摆锤轴承的弯曲特性使建筑物能够在地震后恢复到原来的位置。三摩擦摆轴承由五个滑动部件组成,这五个滑动部件组合在一起以产生摆锤行为。内滑块夹在两个凹板之间,两个凹板也夹在两个较大的外凹板之间。凹板接口具有不同的摩擦水平以促进阶段性运动。
其结果是,在等级较小的地震期间,该装置将表现出高刚度以防止建筑物的过度移动。该刚度将逐渐减小并转变为低刚度区域,以减小地震期间的大加速度。
在等级较大的地震中,三重摩擦摆(TFP)将转换回高刚度行为,以限制可能对隔离系统和上层建筑造成重大损害的过度位移。
流体粘滞阻尼器(FVD)是一种遏制震动速度的装置,其通过使多孔的活塞头穿过充满粘性流体的腔室来实现能量耗散。它类似于汽车减震器,但只适用于建筑结构。
这些装置可以作为非隔离建筑物的一部分实施,以减少地震或大风期间基础侧向建筑物的位移和加速度(实际上,阻尼器经常用于高层建筑物中,以减少大风引起的建筑震动)。在隔离建筑中,流体粘滞阻尼器(FVD)装置一端与隔离上部结构相连,另一端与固定下部结构相连。
在地震期间,建筑上部结构移动时,活塞头会被一种粘性流体所拉动。当活塞移动得更快时,装置的阻力就会相应增大。
专业的UPS电源、UPS蓄电池供应商;故障分析与维修:用户反映该UPS送检前两天,在市电转逆变时,能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声,且声音很大,但有输出,过一段时间后,就出现了上述故障现象。
打开机壳,在无市电空载的情况下开机,发现在打开开关的一瞬间,UPS有输出,风扇也转起来了(风扇使用UPS的输出电压220V)。大约2秒钟后,逆变无输出,出现上述故障现象,用万用表测量末级驱动电路,发现Q1~Q3己被击穿短路(Q1~Q3采用并联联接)。由此可知,故障发生前UPS在市电转逆变时发出的“呼噜呼噜”声音,是UPS的末级驱动电路的两臂输出极不平衡引起变压器声音异常,也就是Q1~Q3(或Q4~Q6)有部分损坏,由于没有及时维修,导致末级驱动电路的一臂Q1~Q3全部损坏,引起短路,从而使过流保护电路动作,封锁逆变工作脉冲输出,使逆变无输出。更换Q1~Q3,并测得其它元件无损坏后,开启电源开关,UPS逆变输出恢复正常,故障排除。
故障现象:一台Maipu 1KVA在线UPS电源,旁路正常输出后启动,按ON按钮,可以从旁路逆变器工作,但立即跳过旁路,并且故障指示灯,蜂鸣器报警声,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。
数据中心的基础设施是计算机机房建设的重要环节。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、震动、防雷和接地等要求。因此,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的具有绿色理念的现代化机房。
一个现代化的数据中心建设一般应包括以下几个方面:装饰装修系统工程、供配电系统工程、空调和新风系统工程、建筑智能化系统工程、防雷系统工程以及消防系统工程等。而每个系统工程又由若干个子系统构成,每个子系统又由若干个单项工程组成。正是由这些不可再分的单项工程共同组成了一个复杂的数据中心的有机体。
故障分析与维护:根据故障现象,初始控制电路部分正常工作,因为ON按钮,延时1〜2秒后,可以自动跳变到变频器的工作状态,但故障立即发生,可以(2)功放板输出电路有短路故障; (3)上述两部分有短路故障。 (2)功率放大电路有短路故障; (3)上述两部分有短路故障。 (1)软启动控制电路短路故障;由于旁路输出正常,基本上可以排除外部设备如微型计算机,插座短路的可能性。打开外壳,发现软启动密封胶已经烧损变形,引出线切割,用万用表测量每个组件上的软启动块,烧毁,穿上新的软启动块,接通电源,按ON开关,故障仍然存在,仍然存在短路故障。关闭电源,用万用表测量功率板输出电路部分二极管Q13,Q14,Q19,Q20正常,测量MOS大功率管Q17,Q18和Q18之间的D极和S极之间的电阻为0Ω,Q5发现无异常,另一方面,大功率MOS管Q5,Q17,Q18。 Q17,Q18两个功率管D极和S极并联,因此Q17,Q18焊接一个单独的测量,Q18正常,Q17的D极和S极有击穿短路。由于市场上很难买到YTFP250,检查手册中的IRFP250参数和YTFP250几乎一样。用IRFP250更换,然后测量两个臂的在线电阻值相同,连接到电源后引导,按ON开关,变频器可以工作,但输出为230V左右,调整输出微调电位器VR3,使输出为220V,用蜡或密封剂密封VR3,连接负载,开机一切正常,故障排除。
数据中心的负载大都是用于存储重要信息的服务器,任何的电力系统事故都将可能造成不可估量的损失,因此供配电设计力求安全可靠、系统清晰,且具有良好的可扩充性能。
计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为“设备供配电系统”,它对供电质量要求非常高,应采用UPS供电以保证供电的稳定性和可靠性。在要求较高的机房项目中,UPS可采用并机技术。辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等。“辅助供配电系统”的供电由市电直接供电。
机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房的无眩光高级灯具。
机房供配电系统是机房安全运行的动力保证,机房往往采用机房配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全。机房一般采用市电、柴油发电机组双路供电,柴油发电机组作为主要的后备动力电源,运行成本较低。
机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。