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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。
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。
计算机技术在不断发展,机房作为计算机安全、稳定运行的平台,也在随之发展,主要
有以下几方面趋势。
(1)智能机房概念的引入让机房建设上了一个新台阶随着网络、通信和计算机系统的大规模应用和发展,作为其核心的各种机房的重要性越来越突出。机房的动力、环境设备,如配电、不间断电源、空调、消防、监控、防盗报警等子系统,必须时刻保证能够提供系统正常运行所需的环境。一旦动力、环境设备出现故障,或故障不能及时处理,就会影响到整个系
统的运行,甚至损坏机房中的硬件设备,造成严重的后果。若金融、电力、通信等重要部门出现机房故障,将造成的不可估量的经济损失和社会影响,因此许多机房不得不采取24h专人值班,定时巡查环境设备的措施。但是,这样仍然存在着耗费人力资源、人长时间重复劳动易于疲劳和疏忽、巡查人员专业技能水平不足以排除故障和整个机房动力、环境设备监控管理工作不科学和不规范等问题。针对这些问题,在机房建设中引入了智能机房集成管理系统,利用*的计算机技术、控制技术和通信技术,将整个机房的各种动力、环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过一个统一的简单易用的图形用户界面,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了*的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步人了一个新的境界,也为机房无人管理创造了条件。
(2)机房结构布置发生变化,将操作人员与计算机设备分开
在KVM系统出现以前,部分计算机设备必须在机房内对其进行维护。由于机房内设备运行的需要,一般采用地板下送风,且室内温度较低,*在这种环境中工作致使不少操作人员的身体健康受到严重威胁。另外,由于机房内经常有人员活动和机房外门的频繁开启,机房内的环境也难以保证。在KVM系统出现后,操作人员在操作室就可以对计算机设备进行全面的维护,不必再迸人机房内。这样在机房内可以采用下送风的机房空调系统,在操作室内使用适合有人环境的舒适性空调系统,既保证了设备运行的需要,也保证了操作人员的身体健康,同时也保证了机房内的环境。随着KVM系统和机房智能机房集成管理系统的使用,现在许多大型机房划分为有人区和无人区。
(3)顺应时代发展的需要,逐步建设绿色环保的节能机房
机房内有许多计算机设备及环境保障设备(如UPS电源、机房空调等),这些设备使机房成为耗能大户。随着各系统技术的不断发展,越来越多的机房建设使用了节能设备和新的节能技术,如采用高效能的UPS电源系统、低能耗的机房空调系统和机房智能照明系统,降低了机房的能耗。另外,洁净消防灭火系统也使机房在使用中减少了对环境的危害。
(4)适应计算机设备的不断发展,增加机房的灵活性
为了方便计算设备的更新、扩展和升级,在机房建设时需适当考虑各系统为设备发展留有一定的冗余和预留,减少因机房改造而带来的系统停机时间。
八马蓄电池参数表:
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 大外型尺寸(mm) | 参考重量(KgS) | |||
|
|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 |
|
PM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.6 |
PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.7 |
PM8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.8 |
PM10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.6 |
PM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.2 |
PM17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 6.0 |
PM24A-12 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.5 |
PM24B-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 179 | 8.7 |
PM26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.0 |
PM31-12 | 12 | 31 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 |
PM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 |
PM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 |
PM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 |
PM70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22 |
PM80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 214 | 242 | 25.5 |
PM90B-12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 213 | 26.5 |
PM100A-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 214 | 242 | 28 |
PM120B-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 240 | 35 |
PM200B-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | 59 |
PM230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 203 | 64 |
2.症状:Maipu 1KVA线UPS电源,引导旁路正常,按ON开关,无响应,继电器未关闭,变频器不能工作。
故障分析和维护:按照惯例,此故障应首先检查电池是否正常。电源使用两个YUASA NP7-12(12V,7.0AH)电池串联供电。静态测量,电池电压为12V,其他电池电压为10V,似乎电池没有问题。检查30A保险丝,变频器输出达林顿复合电源管MJ11033,前者促进管TIP41C和逆变电路脉宽调制器(SG3524)脚静态电阻,没有发现任何异常。重复电源测试几次,故障保持不变,但偶尔在空载时发现多次,变频器输出可保持约10秒。无意中使用万用表检测电压值的相关部分,发现电池发生故障时电压值为12V,而另一个电池电压只有5V左右(此电池在静态测量时的电压为10V)。更换电池,故障排除。
5.故障现象:SANTAK 500VA UPS电源,电源正常,变频器输出但输出电压低,而变压器有噪声。
故障分析与维护:变频器工作不正常,应重点检查变频器电路。晶体管后一级的电压输出促进放大器电路的工作正常情况下,变压器具有噪声,终级促进放大器电路工作不对称(不太可能损坏变压器本身),估计两个磁体MJ11033可能损坏。 使用万用表测量两个晶体管发射极结的正向电阻,其中一个约为50Ω,另一个非常大,表示烧坏。 更换后,故障排除。
现代信息中心已成为人们日常生活中*的部分,因此信息中心机房设备的运行正常与否就非常关键。在数据中心生命周期中,数据中心运维管理是数据中心生命周期中后一个、也是历时长的一个阶段。加强对云计算运维管理的要点以及相应改进方面措施的研究与探讨,以此不断提高IT运维质量,实现高效的运维管理。这就给运维是否到位提出了严格要求。
在数据中心生命周期中,数据中心运维管理是数据中心生命周期中后一个、也是历时长的一个阶段。数据中心运维管理是,为提供符合要求的信息系统服务,而对与该信息系统服务有关的数据中心各项管理对象进行系统地计划、组织、协调与控制,是信息系统服务有关各项管理工作的总称。数据中心运维管理主要肩负合规性、可用性、经济性、服务性等四大目标。
在信息中心机房配备有运维人员,但大都是“全才”的,即什么都管,尤其是对供电系统大都是由主机运维的人员代管。当电源系统出故障时,此代管人员一问三不知,甚至连配电柜门都没开过。这实际上就是把机房的运维放在了一个次要的地位。
当然也有的地方有所分工,看似重视,实际上也没得到真正地重视。比如说机房设备长时间一直运行正常,这时如果运维人员提出要增添运维方面的测量设备,有的就认为多余,很难得到批准。但他不知道机房设备所以长时间一直运行正常,正是由于这些运维人员的细心维护和努力保养所获得的。并不是这些人员每天闲着无事可干,他们的这些工作一般是看不见的。比如同样多款的UPS在同样的环境条件下,在某卫星地面站就极少出故障,而在同系统别的地方机房同一家同规格的机器就故障连连。原来是前者的运维人员每天都在细心观察和分析机器面板LCD上显示的数据,一旦发现异常苗头及时采取措施;而后者只限于每天抄写这些数据就算完成任务,使异常苗头不断积累,以致于导致故障。比如断路器在额定闭合状态发现触点处温度高了,就要检查是不是电流过大到超过额定值,如果不是就要检查触点接触是否牢靠,是否需要再紧固一下。这样一来,故障隐患就排除了。如果一直不管不问久而久之就会导致跳闸而使系统崩溃。这都是一些小的动作,都是在巡查中顺便做的事情。所以同是运维人员在巡查,但前者在做事而后者只是走马观花。这就是数据中心可靠与不可靠的区别。
运维人员就像幼儿园的保育员和老师。孩子交到幼儿园后,起主要作用的就是保育员和老师,这时保育员和老师就是主体。机器就好比是幼儿园的孩子,孩子是否健康成长,机器是否正常运行,除去本身的健康(可靠性质量)状况外,那就是运维人员的责任了。由于云计算的要求弹性、灵活快速扩展、降低运维成本、自动化资源监控、多租户环境等特性,除基于ITIL(IT基础设施库)的常规数据中心运维管理理念之外,以下运维管理方面的内容,需要我们加以重点关注。