Presentación Data Center & Telecomunicaciones
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Centro de Ingeniera de las Tecnologas de
la Informacin y Comunicaciones - CTIC
Ing. Csar Inga Zapata
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Ing. Csar Inga Zapata
Segn el estndar TIA-942, la infraestructura de soporte de un datacenter debe estar compuesto por cuatro subsitemas como lo son telecomunicaciones, arquitectura, sistema elctrico y sistema mecnico.
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Ing. Csar Inga Zapata
ENTENDIENDO LOS TIERS
Uno de los mayores puntos de confusin en el campo del uptime (tiempo disponible delos sistemas) es la definicin de datacenter confiable; ya que lo que es aceptable parauna persona o compaa no lo es para otra. Empresas competitivas con infraestructurasde datacenter completamente diferentes proclaman poseer alta disponibilidad; estopuede ser cierto y depender de la interpretacin subjetiva de disponibilidad que serealice para el tipo de negocio en que se encuentre una compaa.
Lo cierto es que para aumentar la redundancia y los niveles de confiabilidad, los puntosnicos de falla deben ser eliminados tanto en el datacenter como en la infraestructura
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Ing. Csar Inga Zapata
CONCLUSIN
El propsito del estndar TIA 942 es proveer una serie de recomendaciones y guidelines para el diseo e instalacin de un
datacenter.La intencin es que sea utilizado por los diseadores que
necesitan un conocimiento acabado delfacility planning, el sistema de cableado y el diseo de redes.
El estndar TIA 942 y la categorizacin de tiers se encuentran en pleno auge en Amrica Latina. Esto es bueno porque lleva al
replanteo de las necesidades de infraestructura de una manera racional y alineada con las necesidades propias de
disponibilidad del negocio en que se encuentran las organizaciones.
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Ing. Csar Inga Zapata
EQUIPAMIENTO ELCTRICO DISEO DE CENTROS DE COMPUTO E INFRAESTRUCTURA
DE DATA CENTER & TELECOMUNICACIONES
Ing. Csar Inga [email protected]
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AGENDA
1. FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD DE LA ENERGA
2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS ELECTRNICOS SENSIBLES
3. PROTECCIN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
BREAK
4. DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE PROTECCIN
5. SELECCIN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIN ININTERRUMPIDA
6. SISTEMAS DE TRANSFERENCIA AUTOMTICA
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La Energa Elctrica
HYDRO
FOSSIL
NUCLEAR
Generacin
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La Energa Elctrica
Transmisin
HYDRO
FOSSIL
NUCLEAR
Generacin
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La Energa Elctrica
Transmisin
HYDRO
FOSSIL
NUCLEAR
Generacin
Distribucin
Subestaciones
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La Energa Elctrica
Transmisin
HYDRO
FOSSIL
NUCLEAR
Generacin
Distribucin
SubestacionesFABRICAS
Utilizacin
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1. FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD DE LA ENERGA
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Corte de Energa
Microcortes
Huecos de Tensin (DIPS, SAGS)
Sobretensiones transitorias
Subtensin
Ruido Elctrico
Variacin de Frecuencia
Interrupciones de tensin
Distorsin Armnica
Calidad de Energa y Confiabilidad
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CBEMA
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0.001c 0.01c 1c 10c 100c Ciclos
1us 1ms 3ms 20ms 0.5s 0.5 m 2h Tiempo
-13%-13%
-42%
-70%
REGION PROHIBIDA
+30%+6%
+100%
Tensin en % de la nominal . Valor eficaz
CBEMA
REGION DE NO DAO
110%90%
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Ing. Csar Inga Zapata
-13%-13%
-42%
-70%
-70%
+30%+6%
+100%
220V AC 60Hz
Microcortes
Huecos de Tensin (DIPS, SAGS)
Subtensin
0.001c 0.01c 1c 10c 100c Ciclos
1us 1ms 3ms 20ms 0.5s 0.5 m 2h Tiempo
110%90%
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Ing. Csar Inga Zapata
-13%-13%
-42%
-70%
-70%
+30%+6%
+100%
Swell
Sobretensin
0.001c 0.01c 1c 10c 100c Ciclos
1us 1ms 3ms 20ms 0.5s 0.5 m 2h Tiempo
110%90%
220V AC 60Hz
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-13%-13%
-42%
-70%
-70%
+30%+6%
+100%
Interrupciones de tensin
0.001c 0.01c 1c 10c 100c Ciclos
1us 1ms 3ms 20ms 0.5s 0.5 m 2h Tiempo
110%90%
220V AC 60Hz
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-13%-13%
-42%
-70%
-70%
+30%+6%
+100%
Corte de Energa
0.001c 0.01c 1c 10c 100c Ciclos
1us 1ms 3ms 20ms 0.5s 0.5 m 2h Tiempo
110%90%
220V AC 60Hz
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-13%-13%
-42%
-70%
-70%
+30%+6%
+100%
Sobretensin Sostenida
0.001c 0.01c 1c 10c 100c Ciclos
1us 1ms 3ms 20ms 0.5s 0.5 m 2h Tiempo
110%90%
220V AC 60Hz
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-13%-13%
-42%
-70%
-70%
+30%+6%
+100%
Sobretensin Transitoria
0.001c 0.01c 1c 10c 100c Ciclos
1us 1ms 3ms 20ms 0.5s 0.5 m 2h Tiempo
110%90%
220V AC 60Hz
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Corte de Energa
Microcortes
Huecos de Tensin (DIPS, SAGS)
Sobretensiones transitorias
Subtensin
Ruido Elctrico
Variacin de Frecuencia
Interrupciones de tensin
Distorsin Armnica
Calidad de Energa y Confiabilidad
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PIRMIDE DE LA CALIDAD DE ENERGIA
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS ELECTRNICOS SENSIBLES
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OBJETIVOS DE LAS PUESTAS A TIERRA
Seguridad de las personas
Proteccin de las instalaciones
Compatibilidad electromagntica
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OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA ES GARANTIZAR SEGURIDAD AL PERSONAL DURANTE FALLAS ELCTRICAS O DESCARGAS.
EN ESTADO ESTACIONARIO, LAS PUESTAS A TIERRA DISMINUYEN LAS TENSIONES DE OBJETOS METLICOS QUE SE ENCUENTRAN INFLUENCIADOS POR INDUCCIONES DE
OBJETOS ENERGIZADOS O POR ESTTICA.
CUANDO SE PRESENTAN LAS DESCARGAS ATMOSFRICAS, PROPORCIONAN UN CAMINO SEGURO PARA LA CORRIENTE ELCTRICA DEL RAYO, MANTENIENDO LA
EQUIPOTENCIALIDAD DE TODA LA INSTALACIN.
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PUESTA A TIERRA
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en la Figura, segn criterio adoptado de la IEC 61000-5-2.
Tierra Sensible Tierra de Potencia
Pararrayos o terminales de captacin
Puesta a Tierra
Suelo
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Tierra Sensible Tierra de Potencia
Pararrayos o terminales de captacin
Puesta a Tierra
Suelo
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparece en la Figura, segn criterio adoptado de la IEC 61000-5-2
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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Representacin Esquemtica Tridimensional de Un SPT
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Para un mismo edificio los sistemas de puesta a tierra tendrn que aparecen como en la Figura, segn criterio adoptado de la IEC 61000-5-2.
Conductores de Proteccin
Conductores Aislados
Pararrayos o terminales de captacin
Bajantes
Conexiones
Puesta a Tierra
Suelo
Conductores Equipotenciales sugeridas para edificios altos
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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2. CIRCUITO ELCTRICO PARA EQUIPOS ELECTRNICOS SENSIBLES
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MALLA DE ALTA FRECUENCIA
MALLA DE ALTA FRECUENCIA: Amortigua interferencias por propagacin area hasta una determinada frecuencia:- Para operar no requiere PT- Baja impedancia del loop (bucle)
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LAS SEALES DE INTERFERENCIA EN EQUIPOS EN ALTAS FRECUENCIAS
SIN MALLA
CON MALLA
XL10MHz = 2L = 62,832,000 L
XL5MHz = 2L = 31,416.000 L
XL60Hz = 2L = 377 L
L: Reactancia inductiva
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MALLA DE ALTA FRECUENCIA
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MALLA DE ALTA FRECUENCIA
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MALLA DE ALTA FRECUENCIA
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ACOMETIDA ELCTRICA, CUARTO DE ENERGA DE DISTRIBUCIN
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Aterramiento Data Center sin Piso Tcnico
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Aterramiento Data Center con Piso Tcnico
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3. PROTECCIN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
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Sobretensin de origen Atmosfrico
Sobretensin de maniobra
Tiempo
Ten
si
n
Qu son las Sobretensiones Transitorias?
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UNDERWRITERS LABORATORIESDetermina que la naturaleza imprevisible de las fluctuaciones hace quesea difcil suprimirlos; nunca se sabe cundo, cunto tiempo o cunpoderosos sern estos.
NEMALos Picos de Tensin o Transitorios son breves picos de sobretensin operturbaciones en una onda de energa que pueden daar, degradar yhasta destruir los equipos elctricos y electrnicos dentro de cualquiercasa, edificio comercial o instalaciones de una fabrica.
IEEE (Emerald Book)Las sobretensiones pueden tener muchos efectos sobre losequipos que van desde efectos indetectables hasta sacar de serviciocualquier equipo.
Qu son las Sobretensiones Transitorias?
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Lnea Telefnica
Lnea distribucin en Media Tensin
Fuentes de Induccin
Lneas de Control
Sub distribucin
Potencial a TierraBuena Condicin de
sistema de Puesta a Tierra
Baja Impedancia del Sistema a Tierra
aplicando Cemento Conductivo
Puesta a Tierra de Potencia
Sub Estacin de Transformacin
Proteccin y Captura de Rayos
Disipacin correcta de la energa de falla en el Sistema a Tierra
Captura de fallas provenientes de lado de fuerza
Proteccin de fallas entrantes travs de las lneas de Distribucin
Diseo de Conductores equipotenciales
Tablero de Distribucin
Central Telefnica
UPS, Estabilizadores,Bateras
Sala de Impresoras
Sala de Servidores
Equipos de Computo
Unidad de Computo
Remota
Equipos de Computo y Comunicaciones
Multiaterramiento de las Tierras
Dispositivo de Proteccin TVSS
Dispositivos de Proteccin para Comunicacin.
Electrodos de Puesta a Tierras
Las perturvaciones y fallas pueden tener un Origen Externoo como sucede ms a menudo puede ser de Origen Interno(Perturvaciones generadas por nuestros propios equipos)
Las soluciones ante estos problemas varian dependiendo de un anlisis previo
Una mayor confiabilidad en nuestra infraestructura, estaracompaado en saber identificar de forma oportuna todos
estos posibles problemas
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Porcentaje de Eventos que afectan al Suministro Elctrico
88.5%
11.0%0.5%
Cortes y ApagonesVariacin de Tensin
Ruido y Sobretensiones Transitorias
Fuente: IBM
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Efecto de Sobretensiones Transitorias en Arrollamientos de Motores y
Transformadores
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Efecto de Sobretensiones Transitorias en Arrollamientos
Caso de Estudio: Motor
Elctrico
Ataque de Sobretensiones
Transitorias en el devanado de
un Estator
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Onda de Sobretensin de frente escarpado
Vp >>Vrms
L
tus
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Efecto de Sobretensiones Transitorias en Arrollamientos
Vp
e
Tiempo de recorrido (en Nano o microsegundos)
Perforacin o degradacin de esmalte del cable por diferencia de Potencial
elevado (tpicamente se dan en
niveles de kV)
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Efecto de Sobretensiones en Arrollamientos de Motores
Al final, si no se toman las medidas del caso se llega a esto
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Equipos Elctricos con Arrollamientos
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Efecto de Sobretensiones Transitorias en Infraestructura Electrnica y Equipos
Informticos
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Son las Sobretensiones realmente un Problema?
Integrado de Tarjeta Electrnica
Dao Acumulativo
Falla Catastrfica
Integrado de Tarjeta Electrnica de PLC
Fuente: Fuerza area de los estados Unidos
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4. DISPOSITIVOS DE PROTECCIN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
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Funcionamiento de Dispositivos de Proteccin
Supresor Bsico (Solo MOV) con Filtro (Hibrido)
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What is Overvoltage?DPS Versus Fusible y Breaker (Interruptor )
Breaker & Fusible
Dispositivo de proteccin contra Sobre corrienteProtege equipos y personas frente a Sobre corriente
DPS (TVSS)
Dispositivo de proteccin contra Sobre Tensiones Protege equipos frente a Sobre Tensiones
Breaker & Fusible
Dispositivo de proteccin contra Sobre corrienteProtege equipos y personas frente a Sobre corriente
DPS (TVSS)
Dispositivo de proteccin contra Sobre Tensiones Protege equipos frente a Sobre Tensiones
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IEEE Emerald Book Recomienda una proteccin en cascada(o de dos etapas).
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IEEE Emerald Book Recomienda una proteccin en cascada(o de dos etapas).
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IEEE Emerald Book Recomienda una proteccin en cascada(o de dos etapas).
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10,000V10,000V10,000V 10,000V 10,000V
10,000V
Celda Principal Tablero de Distribucin
Tablero IT
10,000V
IEEE Emerald Book Recomienda una proteccin en cascada(o de dos etapas).
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Ing. Csar Inga Zapata
20,000V2,300V2,300V 1,000V 1,000V
0V
I.T. System Shield
Celda Principal Tablero de Distribucin
I.T. System Shield
Tablero IT
I.T. System Shield
0V
IEEE Emerald Book Recomienda una proteccin en cascada(o de dos etapas).
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InstalacinIEEE Emerald Book Recomienda una proteccin en cascada(o de dos etapas).
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Thermo-Dynamic Fusing Systemproteccin trmica del xido de Metal tecnologa varistor
Proporciona el funcionamiento seguro, incluso cuando son expuestos a condiciones anormales (temporal sobretensiones, altas corrientes de falla, mal uso de la unidad)
En estas condiciones, el componente se elimina de forma rpida y segura del circuito antes de embalamientotrmico.
Elimina todas las preocupaciones de los daos posteriores alos componentes del montaje elctrico que se producen envirtud de un fallo o al final de la condicin de la vida
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UL 1449 Tercera Edicin
Vigente desde el 29 de Setiembre de 2009
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ANSI - UL1449 3rd Edition - Cuatro Cambios Importantes
1. Voltaje Suprimido (SVR) contra Voltaje de Proteccin (VPR) Este es probablemente el cambio de prueba ms importante que convierte a los equipos antiguos en obsoletos. Las pruebas anteriores eran de 500A / 6000 V. Las Nuevas pruebas son a 3000 A / 6.000V. Esto es seis veces ms energa por evento, que da lugar a mayores tensiones de falla.
2. Corriente Nominal de Descarga(In)de hasta 20kA, se incluir en las especificaciones y las etiquetas del supresor.Ejemplo:Tipo 1 puede ser probado a 10kA y 20kA, Tipo 2 de 3kA, 5kA, 10kA y 20kA.Segn CBMA mayora de los eventos son superiores 3kA.
3. Categoras de SupresorEl nuevo estndar clasifica los supresores en cuatro tipos, segn sean o no un componente, y segn dnde se instalen en el sistema de distribucin elctrica.
4. TVSS ahora se conoce como SPDEl trmino en ingls para los supresores de sobretensiones ya no ser Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS), sino Surge Protective Device (SPD).
5. Ampliar su alcanceLa 3ra Edicin de UL ahora regula los productos supresin diseados para proteger circuitos elctricos de hasta 1000A.
1. Voltaje Suprimido (SVR) contra Voltaje de Proteccin (VPR) Este es probablemente el cambio de prueba ms importante que convierte a los equipos antiguos en obsoletos. Las pruebas anteriores eran de 500A / 6000 V. Las Nuevas pruebas son a 3000 A / 6.000V. Esto es seis veces ms energa por evento, que da lugar a mayores tensiones de falla.
2. Corriente Nominal de Descarga(In)de hasta 20kA, se incluir en las especificaciones y las etiquetas del supresor.Ejemplo:Tipo 1 puede ser probado a 10kA y 20kA, Tipo 2 de 3kA, 5kA, 10kA y 20kA.Segn CBMA mayora de los eventos son superiores 3kA.
3. Categoras de SupresorEl nuevo estndar clasifica los supresores en cuatro tipos, segn sean o no un componente, y segn dnde se instalen en el sistema de distribucin elctrica.
4. TVSS ahora se conoce como SPDEl trmino en ingls para los supresores de sobretensiones ya no ser Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS), sino Surge Protective Device (SPD).
5. Ampliar su alcanceLa 3ra Edicin de UL ahora regula los productos supresin diseados para proteger circuitos elctricos de hasta 1000A.
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UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY )TIPOS Y TECNOLOGA
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EL UPS
Battery
Rectifier Inverter
Static Switch
BypassInput
Rectifier Input
Critical Load
Utility
DC
CriticalBusAC
ACDC
DC
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UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY )TIPOS Y TECNOLOGA
Monofsicos
Off Line
Interactive
True On Line
Trifsicos
True On Line
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CARACTERSTICAS DE UPS
Range: 350, 500, 650, 1000 VA
Line interactive technology with AVR (Automatic voltage regulation)
Output sockets: up to 6 battery backed up & surge protected sockets
Surge suppression 2 additional surge protected only sockets
Plug & play: one button and two leds
INTERACTIVA
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CARACTERSTICAS DE UPS
Range 700 - 10000VA
Compact Rack and Tower Design 2U / 5U
Online Duble Conversion Technology
VFI SS 111 according to IEC 62040-3
Sinewave Output
Selectable Output Voltage 220/230/240VAC
Battery Backup time > 10 / 7 minutes full load
Universal Communication Option
Modbus/Jbus card/Contact Closure DB9 / RS232 /Relay Card
SNMP + WEB Communications
Multilink Software Included 2 x 16Amps IEC320-C19 Output Plugs
External Battery Cabinet (2U / 4U)
Hot-swappable user replaceable battery
Configuration Program for Extra Flexibility (runtime, voltage)
Possibility to Inhibit Bypass for higher Equipment Protection
ON-LINE MONOFSICOS
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CARACTERSTICAS DE UPS
New Ratings 10, 15, and 20kVA
Online Double Conversion
THDi
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CONFIGURACIONES
Liebert or NON-Liebert SystemLiebert NX System
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OFFLINE UPS
Normal Mode
Load Is Connected Directly to Mains Supply
Battery Is Charged
Mains FilterLoad
BatteryCharger
InverterBattery
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OFFLINE UPS
Battery Mode
Switch Changes From Mains to Inverter
Inverter Feeds Load
Transfer Time 2-6 msec
Mains FilterLoad
BatteryCharger
InverterBattery
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LINE INTERACTIVE OPERATION
Normal Mode
Automatic Voltage Regulator
Transfer Time 2-4 msec
FILTER LOAD
Bi-Directional Convert
Battery
AVRL
N
G
L
N
G
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Ing. Csar Inga Zapata
TRUE ON LINE (NORMAL POWER FLOW)
Unregulated power Utility or Genset
Regenerated UPS Power
Rectifier ON Inverter ON
Battery Float
Static Switch Off
Power Flow, from Utility to inverter regulated power
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Ing. Csar Inga Zapata
TRUE ON LINE (BATTERY DISCHARGING)
Unregulated power Utility or Genset
Regenerated UPS Power
Rectifier OFF Inverter ON
Static Switch Off
Battery Discharge
From battery to INV to Load
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Ing. Csar Inga Zapata
TRUE ON LINE (UPS ON STATIC BYPASS)
Unregulated power Utility or Genset
Rectifier Inverter off
Battery
Static Switch On
Utility Power
TVSS only!!!
DPS
DPS is the only protection the load has.
Power flow from utility to the load.
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Ing. Csar Inga Zapata
TIA-942 TIERS OF PROTECTION
Zero downtime Single or redundant UPSDual bus
(7-8)
99.99999% to
99.999999
Computer / communication system is the business
Tier 4
Increased uptime (business continuity)
Redundant UPSSingle Bus
(5-6)99.999% to 99.9999%
Computer / communication system is critical to business
Tier 3
(4)99.99%
Orderly shutdown and improved uptime
Fewer unexpected interruptions
Data integrity.
Some business interruption acceptable
Tier 2
None
(3)99.90%Avoid power transients
Protect hardware
Tier 1
Single UPSSingle Bus
Requirements Concerns 9s of Availability UPSSystem
CONFIABILIDAD EN DISEO DE DATA CENTERS
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Ing. Csar Inga Zapata
REDUCING SINGLE POINTS OF FAILURE
Rack 4Electrical
Dist. Panel Rack 1 Rack 2 Rack 3
UPS A
Single UPS Single electrical distribution panel Single cable per computer device Single power supply per server
= Single Point Failure
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Ing. Csar Inga Zapata
UPS A
Rack 4Electrical
Dist. Panel Rack 1 Rack 2 Rack 3
Single UPS Single electrical distribution panel Single cable per computer device Dual power supply per server eliminates single point of failure but increases cabling under the floor.
REDUCING SINGLE POINTS OF FAILURE
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Ing. Csar Inga Zapata
UPS A
Rack 4Electrical
Dist. Panel Rack 1 Rack 2 Rack 3
Single UPS Single electrical distribution panel Smart power strips eliminate excess cabling & improve air flow under the floor.
REDUCING SINGLE POINTS OF FAILURECASO UPSS DE 80 KVA
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Ing. Csar Inga Zapata
UPS A
Electrical Dist. Panel
Electrical Dist. PanelRack 4
Electrical Dist. Panel Rack 1 Rack 2 Rack 3
Single UPS Redundant electrical distribution panel and smart power strips.
REDUCING SINGLE POINTS OF FAILURE
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Ing. Csar Inga Zapata
UPS A
Electrical Dist. Panel
Electrical Dist. PanelRack 4
Electrical Dist. Panel Rack 1 Rack 2 Rack 3
UPS B
Redundant UPS
Reducing Single Points of Failure
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Ing. Csar Inga Zapata
TYPES OF SYSTEMS
TIER 1HW Protection
LOAD
Utility Source
DPS and / orConditioner
PDU
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TIER 2Preserve Data
LOAD
UPS
PDU
Utility Source
TYPES OF SYSTEMS
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TIER 3: Increase Uptime
Parallel Redundant
UPS 1
Utility Source w/ ATS & Generator
UPS 2
SCC
PDU
LOAD
TYPES OF SYSTEMS
1 + 1 Redundant
LOAD
PDU
Utility Source w/ ATS & Generator
UPS 2UPS 1
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Ing. Csar Inga Zapata
TIER 4: No DowntimeDistributed Redundant
DUAL INPUT PDU
LBSUPS 1
LOAD
Utility Source / Generator #2
Utility Source / Generator #1
UPS 2
TYPES OF SYSTEMS
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Ing. Csar Inga Zapata
TIER 4: No DowntimeDistributed Redundant
LBSUPS 1
STS
LOAD
Utility Source / Generator #2
Utility Source / Generator #1
UPS 2
PDU
TYPES OF SYSTEMS
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Ing. Csar Inga Zapata
TIER 4: No DowntimeDistributed Redundant
LBSUPS 1
DUAL INPUT LOAD
Utility Source / Generator #2
Utility Source / Generator #1
UPS 2
PDUPDU
TYPES OF SYSTEMS
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Ing. Csar Inga Zapata
TIER 4: No DowntimeDistributed Redundant
DUAL INPUT PDU
LBSUPS 1
LOAD
STS
LOAD
STS
LOAD
DUAL INPUT LOAD
Utility Source / Generator #2
Utility Source / Generator #1
UPS 2
PDU
PDUPDU
PDUPDU
TYPES OF SYSTEMS
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Ing. Csar Inga Zapata
CONFIGURACION SISTEMA DE UPS PARALELO REDUNDANTE
GE
Co
nce
sio
nar
ia
Tablero General
CargaData Center
Trafo de Aislamiento
Reserva
CargaData Center
DPS
DPS
UPS
UPS
Tablero de Maniobras de UPS
Tablero de distribucin
Aire Acondicionado
de Precisin
Tablero de Transferencia
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CONFIGURACION PARALELO REDUNDANTE
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SISTEMAS DE TRANSFERENCIA AUTOMTICA
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DEFINICIN DE UN TABLERO DE TRANSFERENCIA
Un dispositivo diseado para conectar la carga crtica a una fuente de energa alterna cuando la fuente de energa normal no es aceptable, y automticamente transfiere cuando la energa principal retorna.
UL1008: 1.4 A transfer switch is a device that automatically transfers a common load from a normal supply to an alternate supply in the event of failure of the normal supply, and automatically returns the load to the normal supply when the normal supply is restored.
RED COMERCIAL
Carga Grupo electrgeno
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FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMTICO
Mantener la conexin de corriente de forma contnua a la carga
Detectar fallos de red
Transferir carga a una fuente alternativa
Sensar el retorno de la fuente original
Transferir nuevamente la carga a la fuente original
Mantener y cerrar incluso en caso de corriente de falta en la carga
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Ing. Csar Inga Zapata
PANEL DE TRANSFERENCIAPANEL de CONTROL
Mecanismo de conmutacin
PANEL TS / Contactor
Por Bobina
Motorizados
Contactos principalesde potencia(extinguidor de arcos)
Contactos de bobina y de control (NC, NA, C)
Panel de control / Visualiz.
Medida de tensin y frecuencia
Retardos de tiempo
Controles de Entrada/Salida
Dispositivos de sealizacin
Comunicacin gestinremota
TABLEROS DE TRANSFERENCIA
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Elctricamente activado, mecnicamente Sostenido
El Solenoide
TABLEROS DE TRANSFERENCIA
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TIPOS BSICOS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA
Automticos: operan automticamente en caso de prdida de la fuente principal o bajada crtica de la tensin.
No Automticos: el accionamiento debe ser operado manualmente y el actuador puede ser elctrico o mecnico. Aplicacin para grupos electrgenos de arranque manual o que
precisen intervencin del personal de supervisin en la transferencia.
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TIPOS BSICOS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA
Transicin Abierta: operan mediante una rpida conmutacin produciendo un mnimo tiempo de corte de energa.
Transicin Cerrada: operan mediante un paralelaje de fuentes de alimentacin permitiendo una conmutacin sin corte de energa.
Para aplicaciones de mantenimiento de riesgo.
Reduce el estress de los UPSs.
Ahorro de Energa
Transicin con Retardo Programado: opera realizando la transferencia desconectando la carga temporalmente en forma programada
Carga
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Ing. Csar Inga [email protected]
T +511.226.0065 | RPC 989171916 | RPM *204697 | N 110*9251
GRACIAS!!!