DataMate3000 系统是一种小型的精密环境控制系统,专为电子设备的冷却而设计,适用于设备室或计算机房的环境控制。具有高可靠性,从而能保证精密设备诸如敏感设备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备拥有一个合理的运行环境。该系统目前室内机有两个系列:标准系列和S系列。标准DME3000包括7.5kW、12.5kW两个冷量档的机组,主要应用于380V三相配电的场合;DME3000 S系列则包括5.5kW、7.5kW两种制冷量的机组,主要针对220V单相配电场合。客户可以根据机房的实际情况灵活选择。故障现象可能原因检查或维修设备不启动设备未接通电源。检查设备输入电压控制电压的断路器已开路(变压器上)找短路并复位断路开关冷凝水泵水位过高,水位开关继动器闭合检查排水管及管道是否阻塞或冷凝水泵是否损坏跨接电缆位置不对检查接口板J8跨接电缆或N/C连接不制冷控制系统无制冷需求输出调节温度设定值及灵敏度至所需的范围压缩机的接触器的接触不良检查接口板J74端口电压是否为24VAC±2VAC,如果是,检查接触器本体压缩机排气压力过高参考以下原因与检修的说明干燥过滤器堵塞更换干燥过滤器制冷剂充注量过少用复合压力表检查压力,观察视液镜有无明显气泡压缩机冷凝压力过高凝风量不足清除盘管表面或附近空气入口处的杂质冷凝风扇不转检查风扇运行情况不加湿选配功能菜单未设置加湿选配功能见微处理控制器说明部分控制系统无加湿需求输出调节湿度设定值及灵敏度至所需的范围加湿传感器失效度显示为“——”。检查温湿传感器板到控制板的连接电缆。加热无效选配功能菜单未设置加热选配功能见微处理控制器说明部分控制系统无加湿需求输出调节湿度设定值及灵敏度至所需的范围加热元件烧毁关闭电源。用万用表检测加热元件的阻值显示异常静电扰当湿度较低时,静电可造成控制程序锁定可显示不正确信息。虽然这种现象不常发生,可以通过按断电开关后再开机重设控制程序。无显示,按键无反应,设备运行正常按键板与控制板的输出中断检查按键板与控制板的连接按键板故障更换按键板无显示,按键无反映,设备所有输出关闭低电源电压检查电源电压控制板与接口板通讯中断检查控制板与接口板的连接压缩机频繁启动告警机房负荷太小增加温度灵敏度的设置值温度设定灵敏度过小增加温度灵敏度的设置值艾默生空调DataMate3000主要部件室内机:室内机由蒸发器、压缩机、加热器(选配)、风机、控制器、加湿器(选配)、管路、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。室外机室外机由风扇、冷凝器、启动电容等主要器件组成。压力开关系统采用高/低压力开关对制冷系统进行保护,压力开关采用常闭触点,高压开关保护压力为2.76Mpa;恢复值为2.1Mpa;低压开关保护压力为0.12Mpa,恢复压力:0.4Mpa;加湿器(选配)采用电极式加湿器,带自动冲洗功能。温湿度检测:DataMate3000机组采用一块温湿度检测板对回风隔栅处回风温湿度进行检测。风机转速控制器:根据系统的冷凝压力自动调节风机风量,从而将冷凝温度维持在一个合理的范围内。确保当室外温度非常低时(-15℃),压缩机能够正常运行。快速接头DataMate3000机室内外组预冲注制冷剂,连接时,如果连接管路在10m以内,可以稍微打开室内机或室外机的快速接头,利用机组内的制冷剂对管路进行排空,排空后保持接头打开少许快速将连接接头接好并用手紧固,后再用扳手进行紧固。如果制冷剂管道超长,现场则应采用直铜管,并在焊接过程中用湿布包住接头部位,并对焊接部分通氮气进行保护,防止氧化。室内机冷凝水出口如下图所示。室内机除了加湿罐有排水外,蒸发器的冷凝水也需要排出。视液镜用于检查制冷剂的含水量以及冲注情况,正常情况下视液镜应该呈绿色,运行过程中无气泡出现。华为精密空调机房空调的实用性双套制冷系统使机房空调更具有可靠性 精密空调较之舒适空调,较大优势是它具有两套的制冷系统,这把本来需要制冷功率较大的设备一分为二,成为二套较小的设备,常用精密空调机每台压缩机的电机功率只有5.5—7.5Kw,停电时为了保证空调设备运行不致中断,必须有油机作为保证电源,压缩机电机功率小,对停电时油机顺利启动压缩机很有利,针对空调不能中断的特点,减少了空调停机的可能性,因为即使一套系统出现故障,另一套系统仍然能继续工作,另外精密空调的电器控制部分与空气循环部分作为二个的单元,在进行日常维护和检修时,也不需要使空调机停下来,从而保证了空调房间恒定的空气流和相对平稳的温度梯度。 运转成本方面的优势使精密空调更具竞争能力 精密空调在初的投人上相对偏高(主要是设备价格),但随着时间的推移,这部分费用会被逐渐摊薄,一二年后将发生根本逆转。 以机房常用的40Kw的精密空调为例,一次性投资约在20万元左右,而与之同等制冷量的3台5匹柜机一次性投资约在6万元左右。 通过计算,采用3台5匹柜机通过一年半运行,多耗电费用与一台40KW精密空调销售价格相当。而三年运行下来即可赚回一台40Kw精密空调。(其中还不包括普通柜机需要经常维修的费用) 由此看来,普通舒适型空调无论从技术角度还是从运行费用方面都无法起到替代精密空调的作用,所以毕竟在机房还是选用机房空调好。 一、机房停电的处理操作步骤1.切断压缩机房总电源开关;2.关闭高压调节站上由高压储液器来液的进液阀、向中间冷却器供液的阀门、向低压循环储液器或氨液分离器供液的阀门;3.单级压缩闭压缩机吸气阀、排气阀,单机双级压缩机依次关闭低压级吸气阀、排气阀,高压级吸气阀、排气阀;4.将压缩机能量调节阀置于“0”位;5.按正常停机进行其他操作步骤;6.做停电、停机记录。二、停水的处理操作步骤1.停机;2.关闭高压调节站上由离压储液器来液的进液阀、向中间冷却器供液的阀门、向低压循环储液器或氨液分离器供液的阀门;3.单级压缩闭压缩机吸气阀、排气阀、单机双级压缩机依次关闭低压级吸气阀、排气阀,离压级吸气阀,排气阀;4.将压缩机能量调节阀置于“0”位;5.按正常停机进行其他操作步骤;6.检査冷却水泵、水冷却塔、水过滤器、冷却水系统管路,找出停水原因,并排除故障;7.做停水、停机记录。(一)机房停电的处理遇到机房停电,主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。(二)停水的原因及造成的危害机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则造成压力容器破坏、制冷剂泄漏。(三)超压的原因及造成的危害超压通常表现为压缩机棑气压力或冷凝压力过高,其主要原因是停水、压缩机排气阀或止回阀故障。防止超压的保护器件是高压控制器,为防止超压造成事故,高压控制器不允许私调乱动。超压将使压缩机排气温度升高、润滑油炭化,可能使压缩机损坏、压力容器破坏、制冷剂泄漏。(四)安全阀渗漏的原因与判断安全阀不能正常关闭称为渗漏,主要发生于压缩机,其原因主要有以下三条:1.长期没有校验;2.起跳后密封面进入异物;3.安全阀自身质量不好。压缩机安全阀发生渗漏时,排气压力低于正常值、吸气压力高于正常值、排气温度高于正常值。压力容器安全阀发生渗漏时,阀体和出口处有凝露或结霜。(五)压缩机湿冲程的原因压缩机湿冲程的原因是中间冷却器、低压循环储液器、氨液分离器等容器的液位过高,压缩机吸入氨液。有以下情况之一的,可以认为发生湿冲程:1.压缩机发出“当、当”声响,此为发生严重湿冲程;2.排气温度急剧下降,此为不严重湿冲程;3.机体凝露或结霜,但无“当、当”声响,此为不严重湿冲程。(六)轴封泄漏的原因轴封泄漏主要有以下几个原因:1.轴封橡胶圈老化;2.轴封固定环与活动环装配不当或轴封质量缺陷;3.轴封缺油。(七)压缩机曲轴箱温度过高的原因如压缩机曲轴箱温度超过70℃,属于曲轴箱温度过高,造成压缩机曲轴箱温度过高的原因主要有:1.润滑油过脏或变质;2.压缩机高低压窜气;3.油冷却器断水或冷却效果差。压缩机曲轴箱温度过高会造成压缩机排气温度过高、轴承烧毁等故障。精密空调(也称恒温恒湿空调),外文名Precision Air Conditioner,是指能够充分满足机房环境条件要求的机房精密空调机,是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,特点为大风量、热负荷变化,应用于图书馆、档案馆、印钞厂等。通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。热负荷变化通常要在10%~之间变动,对于随着系统规模扩大,空载设备将会动态退出或者设备根据进度并未完全上电造成的。。因此,机房精密空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。数据中心中设备密集布置,发热集中,显热量大,因而需要有合理的气流组织的分配和分布,以有效地移除机房内热量,因而需要有合理的气流组织的分配和分布,以有效地移除机房内热量,保证满足机房内设备对温湿度、洁净度、送风速度等空气环境的要求。数据中心空调系统送风方式分为机房送风与机柜近距离送风方式。机房送风包括风帽上送风、风管送风、地板下送风等。常用的是地板下送风方式。机柜近距离送风又称为近距离制冷、精确制冷等,包括机柜行间制冷(侧前送风、侧后回风)、封闭机柜内部制冷等。目前,数据中心常用的机房空调系统气流组织方式有下送风上回风、上送风前回风(或侧回风)等方式。无论何种气流组织方式,都应满足数据中心设备和相关规范的相关要求。国标《电子计算机场地通用规范》(GB2887-2000)、国标《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)要求如下:主机房内部维持正压(如机房与其他房间、走廊的压差不宜小于5Pa,与室外静压差不易小于10Pa),防止室外空气渗入,破坏机房内空气参数。保证机房内换气次数,保证机房空气参数的精确调节。主机房取的噪声限制(如声压级小于68dB),应选用高效、低振动、低噪声的空调、送风设备。1、风帽上送风风帽上送风方式的安装较为简单、整体早教较低,对机房的要求也较低,所以在中小行机房中采用较多。风帽上送风机组的有效送风距离较近,有效距离约为15m,两台对吹也只达到30m左右,而且送回风容易收到机房各种条件的影响(如走线架、机柜摆放、空调摆放、机房形状等),所以机房内的温度场相对不是很均匀。此种送风方式还要求设计考虑机组回风通畅,距离回风口前1.5m以内无遮挡物。风帽上送风存在明显的冷热空气短路现象,制冷效率低,仅应用与小型数据中心机房、热密度较低场合。2、风管上送风风管上送风方式与舒适性空调送风方式类似,必须按照国家标准《供热通风与空调工程设计规范》(GB50019-2003)进行空调风管设计,在安装风管时也必须按照国标《供热通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)进行安装和验收。可根据工艺的要求在合适的地点开设送风风口,使整体空调送风效果好。风管上送风工程造价高于风帽送风方式,安装及维护也较为复杂,对机房的层高也有较高的要求。在风帽上送风无法满足送风距离,空调房间又要求各处空调效果均匀的场所,一般推荐采用此种送风方式机型,风管和风机设计匹配合理时,送风距离可以达到近百米。为了让风管安装后房间仍有较为合适的高度,房间楼层净高一般要求≥4m。风管上送风需要对风管系统结合机房情况具体设计。送风的风管可分为主风管和支风管,主风管一般从空调机组或静压箱直接引出,支风管引自主风管。机房内的风管系统宜采用低速送风系统,主风管送风风速可取8m/s左右,支风管送风风速可取6.5m/s左右,风管的宽和高的比尽量不要大于4。机房内的静压箱一般安装在空调上部,由空调送风口从下面送入静压箱,静压箱宽度大于2-3倍空调送风口尺寸。静压箱高度一般为1m左右。风管送风口的风速一般为5m/s左右。以上数据为根据规范精选的常用数据,有可能风管系统设计与此有差异。常见的风管上送风系统有两种方式:一种为每台空调机组接风管向外送风,另一种为多太空调机组送风到静压箱,由静压箱向外引风管送风。第二种送风方式的优势是容易实现备份冗余,空调中有一台停机后,剩余空调机组的冷量仍可以经由静压箱送到机房的每个区域;劣势是需要做较大的静压箱,需要较大的空间,费用也较高。部分较早前建设的运营商机房在热负荷较小的情况下,多采用风管上送风方式送风,随着服务器数量与密度的提高,风管上送风方式存在制冷效率低、建成后不易调整、噪声高等缺陷。3、地板下送风地板下送风方式是目前数据中心空调制冷送风方式的主要形式,在金融信息中心、企业数据中心、运营商IDC等数据中心中广泛使用。在数据中心机房内铺设静电地板,静电地板高度为20-100cm,甚至高达2m。将机房空调的冷风送到静电地板下方,形成一个很大的静压箱体,静压箱可减少送风系统动压、增加静压、稳定气流、减少气流振动等,使送风效果更理想。再通过带孔地板将冷空气送到服务器机架上。回风可通过机房内地板上空间或回风风道(天花板以上空间)回风。地板下送风方式的优点很多,包括制冷效率较高、安装简单、安装整洁等。需要注意的是,如果地板下方同时作为电缆走线空间,使用中容易出现的问题是,地板下走线拥堵,送风不畅导致空调耗能增加。艾默生精密空调机房常见送回风方式。室内直吹式就是把空调机安装在机房内,通常又称为上侧送风下侧回风式,从上侧送出的空气先与室内空气相混合,再进入计算机柜。显然,从空调上侧送出的空气温度低于室内空气温度。此送风方式适用于微机房,也就是机房狭小、计算机设备台数少、设备发热量小的微型计算机房,如30m2左右的微机房。采用这种送风形式,其空气流很可能被机房内的设备阻挡,会出现小区域的涡流、特别是在空气流经的室内工作区会有吹风感。因此在布置设备时防止设备间空气短路、在空气流路上,设备应先低后高排列,发热量大的设备优先得到足够的冷风。地板下送风气流方式——机房常见送回风方式空气在经空调机处理之后,通过计算机柜下部送进计算机柜内,而经机房上部返回空调机的送风形式,也称为下送上回式,如下图所示。地板下送风方式由于下送上回式的冷风是通过保持正压的活动地板下的静压风库送入计算机设备和机房的,并且可以给发热量大的设备单独送风,因此,空调效率高,使机房内温度分布均匀,一般计算机房均采用这种送风形式。在施工时应对地表面进行防尘涂料处理。为了防止地面上产生结露,必须在地面上或在机房下层顶棚上进行隔热措施处理。送风温度一般取17~19℃。上送下回式——实验室常见上送下回式就是把空调机调整了温度和湿度的空气,经过吊顶送进计算机柜。而后再通过活动地板下返回空调机下部回风口。这种送风形式适用于计算机柜本身散热方式是从机柜顶部送风,机柜下部或侧下部排风的计算机系统,如图所示。上送下回方式风管上送风气流方式——应用也比较广泛空气在经空调机处理之后,通过连接于空调机上部的风管被送进计算机柜内,而经机房内部空间返回空调机侧面回风口的送风形式,也称为上送风方式。由于上送风方式气流有风管作为导向,所以能将气流送得比较远。这种送风方式比较适用于送风要求远且设备发热比较集中的机房内。
北京金业顺达科技有限公司总部位于首都北京市昌平区,拥有上百人的安装销售团队,经过多年发展,公司在产品性能、技术创新和全方位服务方面居于上流水平,奠定了国内的行业地位。公司长期致力于国际知名品牌不间断电源(UPS).铅酸蓄电池产品市场推广与技术服务的专业化公司,机房承担工程项目,研发、生产、销售和安装各UPS、EPS、直流屏、蓄电池、柴油发电机组。 经营宗旨:质量、客户至上!我们专注“铅酸蓄电池、胶体蓄电池,UPS电源直流屏,电池尺寸及外型可跟据客户的要求设计制作。广泛应用领域的市场开发,如:消费类电子产品,智能穿戴,智能家居、支付终端,器械,电动工具、工业仪器,军用产品和储能等领域。 当今世界能源稀缺,环境日趋恶化,人类正在经受各种严峻的挑战。关注能源和环境保护已经被国际社会提到日程,各国已经制定和实施有关保护政策。铅酸蓄电池是绿色环保可再生能源,我们专注于生产高品质免维护蓄电池,我们为能够为能源和环境保护贡献绵薄之力而感到荣幸。我们由衷希望客户加入我们,一起为人类事业而奋斗。