Presentación Data Center & Telecomunicaciones

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Centro de Ingeniería de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - CTIC Ing. César Inga Zapata

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    la Informacin y Comunicaciones - CTIC

    Ing. Csar Inga Zapata

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    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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    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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    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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    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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    -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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    -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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    Ing. Csar Inga Zapata

    CARACTERSTICAS DE UPS

    New Ratings 10, 15, and 20kVA

    Online Double Conversion

    THDi

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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    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

  • Centro de Ingeniera de las Tecnologas de

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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

  • Centro de Ingeniera de las Tecnologas de

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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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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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    Ing. Csar Inga Zapata

    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 Zapata

    Ing. Csar Inga [email protected]

    T +511.226.0065 | RPC 989171916 | RPM *204697 | N 110*9251

    GRACIAS!!!