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传统LED扩容成本分析

       不间断电源 (UPS) 系统设计上的可扩容性可以大大降低总拥有成本。这是因为,数据中心中安装了更多设备后,通过这种可扩容性可灵活地调整基础设施的规模,从而满足相应的关键负载要求。

  虽然在这里谈到的的总拥有成本财务模型中并未提及可扩容 USP 系统带来的经济效益,但如果能在不停机且直接在运行状态下扩展 USP 系统以满足负载的增长,则无疑可以为实施此策略的公司直接创造利润。本文对采用传统类型 UPS 进行 UPS 容量扩展的实际成本,与采用可扩容 UPS 系统的成本进行了比较。

  案例:两种扩展方法

  某 IT 管理人员面临以下问题:为一个 4800 平方英尺的数据中心设计一个 N+1 UPS 系统,且最终扩展容量为每平方英尺50W。这意味着 UPS 电源的总负载最终会达到 240kW,且应具备足够的冗余容量,以便可以取出其中一个电源模块进行保养,或在故障维修过程中仍保证正常供电。

  现在有两种方案可供选择:传统系统或基于机架式的可扩容系统。对于传统系统,可以通过在并联总线上添加传统的UPS 电源模块来提供一定程度的可扩容性,但必须在原来的电源上购置一个并联转换器,且新增的电源模块应具备足够的电源处理容量,以使最终的 UPS 系统配置能够达到满负荷电源处理容量需求。而基于机架式的可扩容系统,不仅同样可以随负载的增加扩展电源容量,还能避免因购买大型并联系统机柜而使得成本 提高。

  传统解决方案

  为了最小化项目的前期成本,IT 管理人员计划通过分阶段购买系统来实现传统系统的可扩容性。为了比较这两种方法的成本,假定负载每次递增 80kW。一开始采用两个容量为80kW的传统UPS模块,按照 N+1 配置,用其中任意一个模块来为最初的 80kW 负载供电。当负载增长至超出冗余系统的80kW 容量时,管理人员计划再安装一个 80kW 的模块,以满足将增至 160kW 的负载容量需求,同时保持 UPS 的冗余容量。随着负载的最后一次递增,将安装最后一个80kW的UPS模块,此时总容量达到240kW,其中包括 80kW的冗余模块。于是,传统 UPS 系统的最终配置为4个并联的模块。该方法充分体现了传统UPS系统一定程度的可扩容性。在传统系统的最终电源配置中,所需的所有并联设备的成本均包括在最初的购买成本中。

  另一种方案

  出于商业决策方面的考虑,提出了另一种类似的方法,即使用基于机架式的可扩展 UPS 系统。为满足最初80kW的负载需求,一开始需要购买一个容量为 80kW 的设备,但基于机架式的可扩容系统在该设备内部包含了一个容量为 10kW 的冗余

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