CN217486170U - 电源分配单元 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了电源分配单元,涉及配电技术领域。该电源分配单元包括:电源排插,电源排插上设置有多个插槽;电路开合控制器,电路开合控制器的一端与电源排插的供电输入端电连接,电路开合控制器的另一端与至少一个插槽电连接;缓冲电阻,缓冲电阻与电路开合控制器并联。采用该电源分配单元可以避免由于电路开合控制器故障所导致的供电故障。
Description
技术领域
本公开涉及电力技术领域,具体涉及配电技术领域,尤其涉及电源分配单元。
背景技术
电源分配单元(Power Distribution Unit,PDU),是为机柜式安装的电气设备提供电力分配的产品,可以为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案。现有的电源分配单元通过分时启动其中的继电器,可以分时为各个电气设备进行上电,从而避免由于大量电气设备同时上电造成供电电源被瞬时大电流攻击的问题。然而,现有的电源分配单元存在供电隐患。
实用新型内容
本公开提供了一种电源分配单元。
根据第一方面,提供了一种电源分配单元,包括:电源排插,电源排插上设置有多个插槽;电路开合控制器,电路开合控制器的一端与电源排插的供电输入端电连接,电路开合控制器的另一端与至少一个插槽电连接;缓冲电阻,缓冲电阻与电路开合控制器并联。
本公开提供的电源分配单元,包括:电源排插,电源排插上设置有多个插槽;电路开合控制器,电路开合控制器的一端与电源排插的供电输入端电连接,电路开合控制器的另一端与至少一个插槽电连接;缓冲电阻,缓冲电阻与电路开合控制器并联。在电源开合控制器发生故障时,可以通过与其并联的缓冲电阻作为供电输入端与插槽之间的电路通路,使该插糟对应的输出支路上的电气设备获得供电,避免由于电源开合控制器发生故障后造成的供电故障问题。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本公开的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
附图用于更好地理解本方案,不构成对本申请的限定。其中:
图1是根据本申请的电源分配单元的一个实施例的结构示意图;
图2是根据本申请的电源分配单元的另一个实施例的结构示意图;
具体实施方式
以下结合附图对本申请的示范性实施例做出说明,其中包括本申请实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本申请的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
图1示出了可以应用本申请的电源分配单元的一个实施例的结构示意图。如图1所示,本实施例中的电源分配单元,包括:电源排插1,电源排插1上设置有多个插槽2;电路开合控制器3,电路开合控制器3的一端与电源排插1的供电输入端电连接,电路开合控制器3的另一端与至少一个插槽2电连接;缓冲电阻4,缓冲电阻4与电路开合控制器3并联。
在本实施例中,电源分配单元包括电源排插1,其上设置有多个插槽2,每一个插槽2均对应一个输出支路,即,每一个插槽2可以插入电气设备的插头,以为该电气设备输出供电。
电源分配单元包括至少一个电路开合控制器3,至少一个电路开合控制器3中的每一个电路开合控制器的一端与供电输入端电连接,另一端与至少一个插槽2电连接,即,每一个电路开合控制器可以控制一个或者多个插槽2与供电输入端之间的电路开合。其中,供电输入端为电源分配单元的供电输入端,例如市政供电输入或者是发电机供电输入,可以理解为上游供电端,电源分配单元基于电路开合控制器3的开启、或者闭合状态,为插于插槽上的电气设备进行断电、或者供电,插槽用于对下游耗电设备进行输出。
电源分配单元包括缓冲电阻4,缓冲电阻4与电路开合控制器3并联连接,若电源分配单元中包括多个电路开合控制器3,则每一个电路开合控制器3上均并联一个缓冲电阻4。缓冲电阻4可以设置于电源分配单元主体的外侧,以便于电阻散热、以及维护/更换。
本实施例提供的电源分配单元,包括:电源排插,电源排插上设置有多个插槽;电路开合控制器,电路开合控制器的一端与电源排插的供电输入端电连接,电路开合控制器的另一端与至少一个插槽电连接;缓冲电阻,缓冲电阻与电路开合控制器并联。在电源开合控制器发生故障时,可以通过与其并联的缓冲电阻作为供电输入端与插槽之间的电路通路,使该插糟对应的输出支路上的电气设备获得供电输入端提供的供电,避免由于电源开合控制器发生故障后造成的供电故障问题,提高为电气设备供电的稳定性。
图2示出了可以应用本申请的电源分配单元的另一个实施例的结构示意图。如图2所示,本实施例中的电源分配单元,包括:电源排插1,电源排插1上设置有多个插槽2;电路开合控制器3,电路开合控制器3的一端与电源排插1的供电输入端电连接,电路开合控制器3的另一端与至少一个插槽2电连接;缓冲电阻4,缓冲电阻4与电路开合控制器3并联;电路开合控制器驱动模块5,电路开合控制器驱动模块5与电路开合控制器3电连接,电路开合控制器驱动模块还与供电输入端电连接,电路开合控制器驱动模块5用于控制电路开合控制器3的闭合或者断开。
在本实施例中,电源排插1、插槽2、电路开合控制器3以及缓冲电阻4的作用以及其各自的连接关系可参考前述实施例,此处不再赘述。
电源分配单元还包括电路开合控制器驱动模块5,该电路开合控制器驱动模块的与电路开合控制器3电连接,以用于驱动电路开合控制器3的闭合或者断开,该电路开合控制器驱动模块还与电源排插1电连接,用于基于电源排插1的供电输入端获得供电。
可选地,电源分配单元包括多个电路开合控制器3;针对多个电路开合控制器3中的每一个电路开合控制器3,电源分配单元包括与该电路开合控制器3对应的电路开合控制器驱动模块5,其中,电路开合控制器3与电路开合控制器驱动模块5一一对应。
在本实施例中,若电源分配单元中存在多个电路开合控制器3,则为每一个电路开合控制器3分别设置一个电路开合控制器驱动模块5,分立的电路开合控制器驱动模块,可以在某个电路开合控制器驱动模块发生故障时,仅影响该电路开合控制器驱动模块所驱动的电路开合控制器下的输出支路,从而可以降低电路开合控制器故障能够影响的供电服务范围。
可选地,电路开合控制器3与电源排插1的电连接方式为可插拔电连接方式;电路开合控制器驱动模块5与电源排插1的电连接方式为可插拔电连接方式。
在本实施例中,电路开合控制器3与电源排插1之间的电连接方式为可插拔电连接方式,以及电路开合控制器驱动模块5与电源排插1之间的电连接方式为可插拔电连接方式,具体可以为热插拔电连接方式等。使用该模块化的电路结构,可以支持设备在运行过程中的维修,降低设备维修成本,以及提高设备维修效率。
在上述结合图1和图2描述的实施例的一些可选的实现方式中,电源分配单元包括多个电路开合控制器3以及控制系统;控制系统用于控制多个电路开合控制器3分时启动。
在本实施例中,电源分配单元中可以包括多个电路开合控制器3以及包括控制系统,该控制系统用于为该多个电路开合控制器3分配启动次序,使各个电路开合控制器3在电源分配单元上电的时刻分时启动/闭合,从而使与各个电路开合控制器3连接的输出支路可以分时获得供电,避免全部输出支路上的电气设备同时上电造成的电路瞬时电流冲击过大的问题。其中,该控制系统可以与电路开合控制器3通信连接(如通过有线或者无线网络),以对电路开合控制器3发出控制指令。
在上述结合图1和图2描述的实施例的一些可选的实现方式中,电路开合控制器3包括以下任意一项:继电器、晶闸管、绝缘栅双极型晶体管、可控硅。
在本实施例中,电路开合控制器3可以是以下任意一种:继电器、晶闸管、绝缘栅双极型晶体管、可控硅。
在上述结合图1和图2描述的实施例的一些可选的实现方式中,缓冲电阻4的阻值大于预设阻值阈值。
在本实施例中,缓冲电阻4的阻值可以是阻值较大的电阻,作为示例,该缓冲电阻4的阻值可是是使并联入该缓冲电阻后,电流小于供电空气开关额定电流的50%,即该缓冲电阻的阻值R可以是R>220V/额定电流*50%,此处以220V的市政供电电压仅作为举例,该电压值大小应该基于应用场景的实际情况改变,另外该示例中所选取的50%这一数值也应该基于应用场景的实际情况改变。
在上述结合图1和图2描述的实施例的一些可选的实现方式中,电路开合控制器3在闭合时,缓冲电阻4被旁路;或者,电路开合控制器3在断开时,缓冲电阻4用于为供电输入端与插槽提供供电通路。
在本实施例中,电气设备(如服务器)上电产生冲击电流的本质是因为电气设备的电源模块直流侧存在稳压电容,当电气设备得电时,该稳压电容瞬时电流为电容值与电压变化率的乘积,因此,纯容性负载的冲击电流会很大,在电容链路中增加电阻,可以用于分压电容与改变末端负载的阻容特性,在该缓冲电阻4的影响下,电气设备的电源模块的电容会慢慢充电完成,供电逐渐正常,随后,电路开合控制器3会闭合,并将缓冲电阻4旁路,以降低额外的线路损耗。并且该过程可以达到降低电气设备上电产生的冲击电流的作用。
上述具体实施方式,并不构成对本申请保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本申请的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请保护范围之内。
Claims (8)
1.一种电源分配单元,包括:
电源排插(1),所述电源排插(1)上设置有多个插槽(2);
电路开合控制器(3),所述电路开合控制器(3)的一端与所述电源排插(1)的供电输入端电连接,所述电路开合控制器(3)的另一端与至少一个所述插槽(2)电连接;
缓冲电阻(4),所述缓冲电阻(4)与所述电路开合控制器(3)并联。
2.根据权利要求1所述的电源分配单元,其中,还包括:
电路开合控制器驱动模块(5),所述电路开合控制器驱动模块(5)与所述电路开合控制器(3)电连接,所述电路开合控制器驱动模块还与所述供电输入端电连接,所述电路开合控制器驱动模块(5)用于控制所述电路开合控制器(3)的闭合或者断开。
3.根据权利要求2所述的电源分配单元,其中,所述电源分配单元包括多个电路开合控制器(3);
针对所述多个电路开合控制器(3)中的每一个电路开合控制器(3),所述电源分配单元包括与该电路开合控制器(3)对应的电路开合控制器驱动模块(5),其中,电路开合控制器(3)与电路开合控制器驱动模块(5)一一对应。
4.根据权利要求2所述的电源分配单元,其中,所述电路开合控制器(3)与所述电源排插(1)的电连接方式为可插拔电连接方式;所述电路开合控制器驱动模块(5)与所述电源排插(1)的电连接方式为可插拔电连接方式。
5.根据权利要求1所述的电源分配单元,其中,所述电源分配单元包括多个电路开合控制器(3)以及控制系统;
所述控制系统用于控制所述多个电路开合控制器(3)分时启动。
6.根据权利要求1所述的电源分配单元,其中,所述电路开合控制器(3)包括以下任意一项:继电器、晶闸管、绝缘栅双极型晶体管、可控硅。
7.根据权利要求1所述的电源分配单元,其中,所述缓冲电阻(4)的阻值大于预设阻值阈值。
8.根据权利要求1所述的电源分配单元,其中,所述电路开合控制器(3)在闭合时,所述缓冲电阻(4)被旁路;或者,
所述电路开合控制器(3)在断开时,所述缓冲电阻(4)用于为所述供电输入端与所述插槽提供供电通路。
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