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Solution UPS pour le secteur de l'éducation et de la recherche

I. Défis en matière d'alimentation électrique dans le secteur de l'éducation et de la recherche

Dans le secteur de l'éducation et de la recherche, le fonctionnement stable de divers équipements et systèmes est crucial pour l'enseignement, la recherche et la gestion quotidienne. Voici les principaux défis auxquels ce secteur est confronté en matière d'alimentation électrique :

Solution UPS pour l'éducation
  • Matériel d'enseignement et instruments de laboratoire: L'enseignement moderne s'appuie souvent sur une variété d'équipements électroniques, tels que les systèmes d'enseignement multimédia, les tableaux blancs électroniques, les ordinateurs, etc. Parallèlement, les instruments de laboratoire tels que les microscopes électroniques, les grappes de calcul à haute performance et les instruments d'analyse de précision nécessitent une alimentation électrique stable. Les fluctuations ou les interruptions de l'alimentation peuvent entraîner la perte de données, endommager le matériel expérimental et perturber les activités d'enseignement et de recherche.
  • Centres de données et installations de réseau: Les écoles et les instituts de recherche s'appuient sur les centres de données pour stocker une grande quantité de données critiques, notamment du matériel pédagogique, des résultats de recherche, des informations sur les étudiants, etc. Les installations de réseau assurent une communication fluide et le partage des ressources au sein des campus. Ces systèmes nécessitent une alimentation électrique ininterrompue afin d'éviter les pertes de données et les pannes de réseau dues à des problèmes d'alimentation, qui pourraient gravement affecter les opérations d'enseignement, de recherche et de gestion.
  • Systèmes de sécurité et de surveillance des campus: Les systèmes de sécurité et de surveillance des campus, y compris les caméras de surveillance, les systèmes de contrôle d'accès et les systèmes de diffusion d'urgence, ont besoin d'une alimentation électrique stable pour assurer la sécurité du campus. Les coupures de courant peuvent entraîner des zones d'ombre dans la surveillance et des risques pour la sécurité.

II. Solution ASI pour le secteur de l'éducation et de la recherche

1.Solution Objectifs

La solution ASI vise à fournir aux établissements d'enseignement et de recherche une alimentation électrique sans interruption de haute qualité et de grande fiabilité. Elle garantit un fonctionnement stable des équipements d'enseignement, des instruments de laboratoire, des centres de données, des installations de réseau et des systèmes de sécurité, empêchant ainsi les problèmes d'alimentation de perturber les activités d'enseignement et de recherche et préservant la sécurité du campus.

2. conception de l'architecture du système

  • Système ASI centralisé pour les centres de données et les équipements clés: Pour les centres de données et les équipements de grande valeur tels que les grappes de calcul à haute performance, adoptez un système d'alimentation sans coupure centralisé. Cette configuration garantit une capacité d'alimentation et une fiabilité suffisantes pour répondre aux exigences strictes en matière d'alimentation des équipements critiques et fournir une alimentation de secours prolongée en cas de coupure de courant.
  • Petits systèmes ASI distribués pour les zones d'enseignement et de laboratoire: Déployer de petits systèmes d'alimentation sans coupure distribués dans les salles de classe, les laboratoires et autres lieux d'enseignement. Ces systèmes assurent une protection indépendante de l'équipement d'enseignement et des instruments de laboratoire, garantissant une alimentation électrique stable même en cas de fluctuations des services publics et évitant d'endommager l'équipement et de perdre des données expérimentales en raison d'interruptions soudaines de l'alimentation.
  • Système intégré de gestion de l'énergie: Mettre en place un système intégré de gestion de l'énergie pour surveiller et gérer de manière centralisée les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) sur l'ensemble du campus. Ce système permet une surveillance en temps réel de l'état des équipements ASI, un contrôle centralisé et une gestion intelligente, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des systèmes d'alimentation électrique du campus.

III. Sélection et configuration du système ASI

1.Sélection de la capacité des ASI

  • Calcul précis des besoins en énergie: Mener une étude complète et établir des statistiques sur la consommation électrique des équipements d'enseignement, des instruments de laboratoire, des serveurs de centre de données, des dispositifs de réseau et d'autres équipements dans les établissements d'enseignement et de recherche. En fonction de la puissance nominale de l'équipement, des schémas d'utilisation et des besoins d'expansion futurs, calculer avec précision la capacité totale de l'ASI requise.
  • Conception raisonnable de la redondance: Compte tenu du rôle critique de l'alimentation électrique dans l'enseignement, la recherche et la gestion du campus, il est recommandé de concevoir une redondance dans la capacité de l'ASI. En général, la capacité de l'ASI sélectionnée doit être de 1,2 à 1,5 fois la capacité calculée afin d'assurer une alimentation électrique fiable pour les nouveaux équipements et la croissance future de l'entreprise.

2.Configuration de la batterie

  • Déterminer le temps de sauvegarde en fonction des scénarios d'application: Pour les centres de données et les installations de réseau, configurez une durée de sauvegarde de la batterie de l'onduleur plus longue, par exemple de 1 à 2 heures, afin de garantir un temps suffisant pour la sauvegarde des données et l'arrêt de l'équipement en cas de coupure de courant. Pour les équipements d'enseignement et les instruments de laboratoire, configurez une durée de sauvegarde de la batterie comprise entre 30 minutes et 1 heure afin d'éviter la perte de données et les dommages causés aux équipements par des coupures de courant soudaines pendant l'enseignement et les expériences.
  • Choisir une technologie de batterie de haute qualité: Dans les milieux de l'éducation et de la recherche, la priorité est donnée aux batteries lithium-ion en raison de leur haute densité énergétique, de leur longue durée de vie et de leur grande fiabilité. Ces batteries assurent un fonctionnement stable de l'onduleur et fournissent une alimentation de secours fiable.

IV. Principales stratégies de protection des équipements

1.Équipement d'enseignement

  • Alimentation stable pendant le fonctionnement normal de l'utilitaire: Les systèmes ASI fournissent une tension et un courant stables à l'équipement d'enseignement pendant le fonctionnement normal du service public, garantissant ainsi la stabilité des performances des systèmes d'enseignement multimédia, des tableaux blancs électroniques, des ordinateurs et d'autres appareils. Cela permet d'éviter les interruptions d'enseignement causées par les fluctuations de l'alimentation électrique et de garantir le bon déroulement des activités d'enseignement.
  • Commutation transparente et alimentation de secours en cas de coupure de courant: En cas de coupure de courant, le système UPS passe rapidement en mode batterie, fournissant une alimentation continue à l'équipement d'enseignement. Cela permet aux activités d'enseignement de se dérouler sans interruption et évite d'endommager l'équipement en cas de coupure de courant soudaine.

2.Instruments de laboratoire

  • Support de puissance de précision pour les processus expérimentaux: Pour les instruments de laboratoire de précision tels que les microscopes électroniques et les grappes de calcul à haute performance, le système UPS fournit une alimentation de haute précision pendant les expériences. Il évite les erreurs de données expérimentales et les dysfonctionnements de l'équipement causés par l'instabilité de l'alimentation, garantissant ainsi la précision et la fiabilité des résultats expérimentaux.
  • Arrêt sécurisé en cas de panne de courant: En cas de panne de courant, le système UPS fournit une alimentation de secours suffisante pour permettre aux instruments de laboratoire de suivre des procédures d'arrêt sûres, évitant ainsi d'endommager l'équipement et prolongeant sa durée de vie.

3. centres de données et installations de réseau

  • Alimentation sans interruption pour les centres de données: Les systèmes ASI fournissent une alimentation continue et stable aux serveurs et aux dispositifs de stockage des centres de données, assurant ainsi un fonctionnement ininterrompu des centres de données. Cela permet d'éviter la perte et la corruption de données causées par des problèmes d'alimentation, sauvegardant ainsi la sécurité et l'intégrité des données critiques.
  • Une alimentation électrique fiable pour les installations de réseau: Pour les dispositifs de réseau tels que les routeurs, les commutateurs et les pare-feu, le système UPS assure une alimentation électrique stable, évitant ainsi les pannes de réseau dues à des problèmes d'alimentation. Cela garantit une communication fluide entre les réseaux du campus et le partage des ressources, ce qui permet d'assurer le fonctionnement normal de l'enseignement, de la recherche et de la gestion.

V. Adaptabilité de l'environnement et garantie de fiabilité

1.Environnement Conception de l'adaptabilité

  • Adaptation à l'environnement des campus: L'équipement ASI est conçu avec des fonctions de protection pour s'adapter aux environnements des campus. Il peut fonctionner de manière fiable dans divers environnements de campus, tels que les salles informatiques, les laboratoires et les bâtiments d'enseignement, où il peut être exposé à la poussière, à l'humidité et aux variations de température.

2. Mesures d'amélioration de la fiabilité

  • Conception redondante: Adoptez des conceptions redondantes telles que des entrées d'alimentation doubles et une redondance parallèle pour améliorer la fiabilité du système d'ASI. En cas de panne de courant ou de dysfonctionnement de l'ASI, le système peut automatiquement basculer sur l'alimentation de secours ou sur des unités redondantes en parallèle afin de garantir une alimentation continue des équipements critiques.
  • Fiabilité des composants et contrôle de la qualité: Utiliser des composants de haute qualité et effectuer des inspections et des tests de qualité rigoureux pendant la production de l'onduleur. Cela garantit la fiabilité et la stabilité de l'équipement de l'ASI et réduit la probabilité de pannes.

VI. Surveillance et gestion intelligentes

1.Fonctions de surveillance du système UPS

  • Contrôle des données en temps réel: Les systèmes ASI sont dotés de modules de surveillance intelligents qui contrôlent en temps réel des paramètres clés tels que la tension, le courant, la fréquence, l'état de la batterie et les conditions de charge. Ces paramètres sont affichés par le biais d'interfaces de surveillance, ce qui permet au personnel de comprendre rapidement l'état de l'équipement de l'ASI et les conditions d'alimentation.
  • Fonction d'alarme anormale: Lorsque le système UPS détecte des anomalies telles que des écarts de tension, des défauts de batterie ou des surcharges, il déclenche immédiatement des alarmes audiovisuelles et envoie les informations d'alarme au personnel par SMS ou par courrier électronique. Cela permet de réagir rapidement aux problèmes potentiels et d'éviter les dommages aux équipements et les coupures de courant.

2. surveillance et gestion à distance

  • Surveillance et fonctionnement à distance: S'appuyant sur la technologie des réseaux, les systèmes d'ASI prennent en charge la surveillance et la gestion à distance. Le personnel peut surveiller à distance l'état de l'équipement ASI et effectuer des opérations telles que le réglage des paramètres et le diagnostic des pannes via des navigateurs web ou des applications mobiles, ce qui améliore l'efficacité de la gestion et la rapidité de réaction.
  • Gestion centralisée et analyse des données: Les systèmes ASI permettent une surveillance et une gestion centralisées de plusieurs appareils sur les campus. Ils peuvent collecter et analyser les données opérationnelles de l'équipement ASI, fournissant ainsi une base pour la maintenance de l'équipement et l'optimisation de la gestion. Cela améliore l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des systèmes d'alimentation des campus.

VII. Installation et mise en œuvre

1. préparation à l'installation

  • Inspection complète de l'alimentation électrique et de l'environnement d'installation: Avant d'installer l'équipement ASI, procédez à une inspection détaillée des systèmes d'alimentation électrique du campus, du câblage et de la mise à la terre. Assurez-vous que la qualité de l'alimentation électrique répond aux exigences d'entrée de l'ASI et que les systèmes de mise à la terre sont fiables. En outre, évaluez l'environnement d'installation pour vous assurer que l'équipement ASI est installé dans des endroits bien ventilés, à faible niveau de poussière et à des températures adéquates.
  • Élaboration du plan d'installation: Sur la base de l'agencement du campus et de la distribution des équipements, élaborer un plan d'installation détaillé de l'ASI. Ce plan doit inclure l'emplacement des équipements, les chemins de câblage et les séquences d'installation afin d'assurer une installation sans heurts.

2.Etapes de l'installation du système UPS

  • Procédures d'installation normalisées: Suivre les manuels d'installation de l'équipement de l'ASI et les procédures normalisées. Installer les hôtes de l'ASI, les armoires de batteries et les armoires de distribution, et connecter le câblage conformément aux spécifications. Veiller à ce que les connexions soient sûres et à ce que l'isolation soit correcte afin d'éviter tout problème de mauvais contact ou de court-circuit.
  • Mesures de sécurité pendant l'installation: Lors de l'installation, il convient de respecter scrupuleusement les procédures de sécurité électrique. Les installateurs doivent porter des gants et des chaussures isolantes pour éviter les chocs électriques. En outre, des panneaux d'avertissement doivent être installés sur les sites d'installation pour garantir la sécurité de la construction.

3. mise en service et essais du système

  • Essais complets de l'équipement: Après l'installation, procéder à une mise en service et à des essais complets de l'équipement ASI. Tester la tension d'entrée/sortie, le courant, la fréquence et d'autres paramètres pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences de l'équipement. Effectuer des tests de charge et de décharge sur les batteries pour vérifier leur capacité et leur durée de sauvegarde.
  • Simulation de scénarios de panne d'électricité: Simuler des scénarios de panne d'électricité pour tester la capacité du système ASI à passer de l'alimentation électrique à l'alimentation par batterie. Assurez-vous que les temps de commutation répondent aux exigences de l'équipement et que les systèmes d'ASI peuvent fournir une alimentation continue aux équipements critiques pendant les pannes d'électricité.

VIII. Fonctionnement et entretien

1. tâches quotidiennes de maintenance

  • Inspections régulières de l'équipement: Élaborer un plan de maintenance quotidien et affecter du personnel spécialisé à l'inspection régulière de l'équipement ASI. Vérifier l'aspect de l'équipement, l'état de fonctionnement et les paramètres de surveillance afin d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes.
  • Entretien de la batterie: Vérifier régulièrement l'aspect et la tension de la batterie. Effectuer les tests de charge/décharge et l'entretien de la batterie afin d'en garantir les performances et d'en prolonger la durée de vie.

2. entretien et inspection périodiques

  • Services de maintenance professionnelle: Effectuer une maintenance et une inspection professionnelles de l'équipement de l'ASI à intervalles réguliers, par exemple tous les six mois ou tous les ans. Effectuer des contrôles complets sur les composants de l'équipement, remplacer les pièces vieillissantes et s'assurer que l'équipement est en bon état. ASI fiable opération.
  • Nettoyage et dépoussiérage des équipements: Nettoyez régulièrement l'équipement de l'ASI et enlevez la poussière des composants internes et des systèmes de dissipation de la chaleur afin de garantir une bonne dissipation de la chaleur et d'éviter les défaillances de l'équipement causées par la surchauffe.

3. Formulation et exercices des plans d'intervention d'urgence

  • Élaboration de plans d'intervention d'urgence: Élaborer des plans d'intervention d'urgence en cas de défaillance de l'ASI afin de définir les procédures d'urgence, les responsabilités et le personnel à contacter. Le plan doit comprendre des mesures d'alimentation électrique d'urgence, des procédures d'arrêt et de redémarrage de l'équipement et des mesures de sécurité visant à minimiser l'impact des pannes sur l'alimentation électrique du campus.
  • Exercices d'urgence: Organiser régulièrement des exercices d'urgence afin de renforcer la capacité du personnel à réagir aux pannes de l'ASI et d'améliorer la coordination en cas d'urgence. Les exercices permettent d'affiner les plans d'intervention d'urgence afin de garantir des réponses rapides et efficaces en cas de défaillance et de préserver la stabilité de l'alimentation électrique du campus.

En résumé, notre solution UPS pour le l'industrie de l'éducation et de la recherche répond aux défis en matière d'alimentation électrique auxquels sont confrontés les écoles et les instituts de recherche. En fournissant une alimentation électrique ininterrompue de haute qualité et de grande fiabilité, elle assure le fonctionnement stable des équipements d'enseignement, des instruments de laboratoire, des centres de données, des installations de réseau et des systèmes de sécurité. Cela favorise le déroulement normal des activités d'enseignement et de recherche, ainsi que la sécurité et la stabilité des opérations sur le campus.