วิกฤตพื้นที่ในห้องโทรคมนาคมความหนาแน่นสูง นําโดย 5G และ Edge Computing
ด้วยการนําพื้นฐาน 5G และคอมพิวเตอร์ขอบเข้าสู่ตลาดสําคัญทั่วโลก เช่น อเมริกาเหนือ, ยุโรป และอเมริกาใต้สถานที่โทรคมนาคมกําลังผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนไปสู่ความหนาแน่นสูงภายในห้องโทรคมนาคมที่ทันสมัย และในตู้รวมภายนอกและหน่วยวิทยุทางไกล (RRU) ส่งความต้องการอย่างเข้มงวดต่อความหลากหลายของระบบพลังงานและพื้นที่พื้นที่แนวตั้ง.
ในการออกแบบพื้นฐานแบบปกติสถานที่ที่มีความหนาแน่นสูงจําเป็นต้องมีพานกระจายไฟฟ้าแบบแยกแยก (สําหรับเครื่องมือการสื่อสารหลัก 48Vdc) และหลากหลายเครื่องจําหน่ายไฟฟ้าแบบไม่ขาดสาย AC (UPS), สําหรับอุปกรณ์เสริม 230Vac แบบหนึ่งเฟส) โมเดล "มูลติ-ซีสติม แร็คสเตค" ที่เป็นมรดกนี้ต้องขโมยพื้นที่เร็คสูงสุดอย่างน้อย 3U ถึง 5Uการเชื่อมต่อกันที่ติดเชือกแข็งและสายไฟฟ้าที่หล่นระหว่างอุปกรณ์ที่แยกแยกเหล่านี้ สร้างลายเซ็นต์ความร้อนที่มุ่งมั่นและจุดตาบอดของการไหลของอากาศ, ทําหน้าที่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการขยายห้องเซอร์เวอร์ความหนาแน่นสูง
ปรับปรุงความเร็วของเครื่องปรับเปลี่ยน
เพื่อเอาชนะขอบเขตทางกายภาพ ของห้องโทรคมนาคมที่จํากัดพื้นที่การเปลี่ยนระบบพลังงานหลายระบบที่แตกต่างกันไป ด้วยระบบปรับเปลี่ยนที่บูรณาการ ได้กลายเป็นแผนที่สําคัญสําหรับการออกแบบพลังงานที่ใช้ประโยชน์ในยุคใหม่.
หลักของเทคโนโลยีนี้คือการบดจําแนกฟังก์ชันสําคัญ 3 อย่างและสแตตติกการถ่ายทอดแบบไร้ผัง ลงในชั้นพลังงานมาตรฐานที่มีโปรไฟล์ความสูงที่เข้มงวด 1U (1U rackmount rectifier)โดยใช้พลังงานจากท็อปโลยีแปลงแบบสองทิศ 3 ท่าทางที่เป็นนวัตกรรม ระบบจะจัดการกับสายไฟฟ้าออนไลน์แบบหนึ่งเฟสโดยตรงเป็นแหล่งพลังงานหลัก (ทางเข้าหลัก 1ph)ภายในพื้นที่ 1U เดียว, มันไม่เพียงแต่มีวงจร DC ที่สามารถใช้แบตเตอรี่ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังเปิดตัว 3x ที่บูรณาการ, งานหนัก IEC 320-C13 เครื่องรับ AC บนแผ่นชาสีหลังของมัน.การออกแบบแบบเดียวกันนี้ทําให้เครื่องใช้พลังงานหลายอุปกรณ์ที่หนักๆ ลดขนาดลงเป็นโมดูลขนาด 1U, การฟื้นฟูหน่วย rack ชั้นล่างที่จําเป็นสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
พิสูจน์พาราเมตริกสําหรับความยาวนานและการแยกไฟฟ้าในระดับโทรคมนาคม
ความหนาแน่นสูง ติดต่อกันตรงกับอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้น และความเครียดทางกายภาพที่สูงขึ้นการอ้างอิงการประกอบการใด ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงจะต้องถูกสนับสนุนด้วยความอนุญาตทางวิศวกรรมที่ไม่ยอมแพ้:
- 6 นิโอนมาร์คการมัดจําแบบแรงแรงหนัก DC: การเชื่อมต่อ DC input/output ของระบบ (DC in/output) ระบุอย่างชัดเจน LUG (M6)6 Nmการเชื่อมโยงฟิสิกอลแบบแรงแรงแรงแรงสูงนี้ ทําให้ความสั่นสะเทือนขนาดเล็กที่มีความถี่สูงป้องกันการออกซิเดียนจากการสัมผัสและอันตรายจากการกระเพาะไฟทางความร้อนในระยะยาว.
- 0.7 Nm ระดับแม่นยํา AC Terminal Controls: ในขณะเดียวกัน, ทางเข้าแอลเอซีและภาระปลาย (PE, L1, N) ปฎิทินการกระชับหมุนเข้มงวดของ0.7 +/-10% Nmการใช้เครื่องมือมืออาชีพ Slotted 0.8x4.0mm เพื่อรักษาสายอุตสาหกรรมขนาด 2.5 - 4 mm2 ช่วยลดความเสี่ยงของการปลดสายไฟฟ้าที่เกิดจากการหดตัวและขยายความร้อนต่อเนื่องตามเวลา
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันภาระที่มีความหนาแน่นสูงจากการกระจายสายที่ไม่คาดเดาได้ หรือการกระแทกฟ้าคะนอง ทุกชัสซี่ต้องผ่านการควบคุมการแยกกันที่แข็งแกร่งของโรงงานสี่ชั้น ก่อนการใช้งานรวมถึง AC in+out ไปยัง PE ground, AC in+out to DC cross-isolation, DC to PE ground, และการทดสอบการผูกพันกับพื้นที่ที่ครบถ้วนทุกสนามต้องได้รับการรับรอง "ควบคุมและยอมรับ" ในเอกสารคุณภาพเพื่อรับประกันการดําเนินงานสนามที่ไม่ติดตาม.
กรอบการเลือกวิศวกรรมสําหรับการปรับปรุงสถานที่ความหนาแน่นสูง
สําหรับผู้วางแผนโทรคมนาคม B2B ทั่วโลก และเจ้าหน้าที่จัดซื้ออุตสาหกรรมในการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากแพนล์แบบฝังแบบดั้งเดิมไปยังหน่วยบูรณาการที่ทันสมัยหลักเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ถูกแนะนําอย่างมาก:
- true 0ms การถ่ายทอดแบบไร้ขัดแย้ง: พิสูจน์ว่าระบบใช้ทอปโลยี 3 ท่าทางสองทิศจริง เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนเวลาโอนที่ 0 ไปยังสํารองแบตเตอรี่ในระหว่างการหยุดใช้งานเครือ ACป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้สึกจากความดัน.
- การปรับขนาดแบบจําลองแบบ Cascading: รางพลังงาน 1U ระดับฐานต้องให้ความสามารถในการขยายได้เป็นพิเศษการสนับสนุนการตั้งค่าที่ปรับขนาดขึ้นไปยัง rack พลังงานที่สี่หรือสูงกว่า เพื่อให้สามารถขยายฮาร์ดแวร์โดยไม่ต้องขัดแย้งตามที่เครือข่ายต้องการปรับขนาด.
- การควบคุมรถบัสอุตสาหกรรมและเทเลเมตร: เครือข่ายสื่อสาร CAN BUS ที่บูรณาการ และผลิตสัญญาณระดับฮาร์ดเวิร์ดแบบ Form C relay เป็นสิ่งจํากัดเหล่านี้ทําให้ข้อมูลการวินิจฉัยในเวลาจริงสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวควบคุมกลาง Smartpack สําหรับการบริหารสถานที่ทางไกลที่เรียบร้อย.