資料介紹
N+1 架構支持更高的電源可靠性
片上系統(tǒng) (SoC) 設備可實現(xiàn)更高的集成度,而高密度現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 可讓更多功能集成到工業(yè)系統(tǒng)中。 盡管如此,由于現(xiàn)在工業(yè)系統(tǒng)所扮演的角色,以前需要多種產(chǎn)品的支持才能實現(xiàn),所以對故障容錯和冗余的需求日益增長,這在控制器和電源上均有體現(xiàn)。
此外,更多的功能也帶來了更多的高峰值電流需求。 在此類情況下,電力系統(tǒng)設計人員可以選擇并聯(lián)兩個或多個裝置。 并聯(lián)除可滿足峰值功率需求外,還具有長期應力較小,整體可靠性更佳的優(yōu)點,利于實施‘n+1’冗余設計。
n+1 架構是指在系統(tǒng)中至少增加一個附加電源,當其他電源中有一個出現(xiàn)故障時,該電源即可為系統(tǒng)提供電能。 n+1 冗余架構是一種故障容錯技術,對于較大規(guī)模的系統(tǒng)而言,其性價比相當高。 正常運行條件下,多個電源同時發(fā)生故障的概率是相當?shù)偷?,因此在?2 個或 3 個以分流模式運行的電源陣列中,增加一個附加電源并不會導致成本大幅增加。
通常使用的 n+1 冗余方法有兩種。 第一種方法為:指定一個備用電源,讓其處于冷待機或熱待機狀態(tài)。 盡管冷待機工作有利于延長備用電源的使用壽命,但故障發(fā)生后需要時間來啟動該備用電源,這期間可能導致系統(tǒng)故障。 熱待機可確保備用電源隨時準備在電源組中的另一電源發(fā)生故障時投入運行,但由于備用電源的工作負載極低,因此能效也低,而且相對于冷待機電源,熱待機電源承受的內(nèi)部發(fā)熱應力也要大得多。
通過讓備用電源參與均流,可將各電源承受的應力在電源子系統(tǒng)中平衡。 一般而言,電源用于實現(xiàn)高輸出負載的峰值效率,這意味著低于峰值負載的工作電流均流造成發(fā)熱過多。 然而近年來的電源設計注重了低負載能效,讓這個問題不再那么重要。 在使用高能效范圍更廣的電源時,可確保電源在正常工作時處于低熱量輸出區(qū)域,并在故障發(fā)生后進入高負載狀態(tài)。
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