Guida di servizio al dimensionamento cavi per rack data center
// PROCEDURA PRATICA PER CIRCUITI RACK SERVER, PDU, ALIMENTATORI UPS E SALE IT REMOTE PRIMA DELL’INSTALLAZIONE. //
I rack data center sembrano semplici nel quadro, ma i carichi IT funzionano in continuo, spesso usano alimentazione A/B e possono essere a 80-200 ft dalla sorgente. Prima di scegliere AWG o sezione IEC, verifica kW rack, tensione, fasi, PDU, ridondanza, temperatura dei terminali e limite di caduta tensione.
Carico continuo
La maggior parte dei carichi del server dura più a lungo di 3 ore, quindi NEC 210.19(A)(1) E 215.2(A)(1) comunemente spingono l'ampiezza del conduttore a 125% del carico previsto.
Obiettivo caduta di tensione
Utilizzo 3% circuito derivato e 5% alimentatore-più-ramo come comune NEC obiettivi di progettazione, quindi stringerli se il UPS o le specifiche del proprietario lo richiedono.
IEC controllo incrociato
IEC 60364-5-52 controlla la capacità di trasporto di corrente, il metodo di installazione, il raggruppamento, la temperatura ambiente e la clausola 525 caduta di tensione.
Procedura di dimensionamento
1. Definire il carico del rack
Registrare i kW, i volt, la fase, il fattore di potenza del rack se noti, PDU valutazione del plug, suddivisione del feed A/B e crescita prevista come 6 kW oggi con 8 kW prenotato.
2. Applicare la matematica a carico continuo
Per carichi che corrono 3 ore o più, controllare 125% dimensionamento del conduttore sotto NEC 210.19(A)(1) per circuiti derivati o 215.2(A)(1) per alimentatori.
3. Scegli la base del conduttore
Utilizzo NEC Table 310.16 con limiti di temperatura terminale e fattori di aggiustamento, o IEC 60364-5-52 tabelle per il metodo di installazione dei cavi.
4. Controllare la caduta di tensione
Inserisci la distanza unidirezionale, il materiale, la corrente, la tensione e la fase nel calcolatore. I lunghi tempi di utilizzo delle sale IT spesso vengono sovradimensionati per la caduta di tensione prima che l'amperaggio venga meno.
5. Coordinare il sistema
Verificare l'interruttore, PDU, ricettacolo, UPS uscita, carico neutro, conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura, riempimento della canalizzazione e altro NEC 645 requisiti della stanza con il AHJ.
Esempi pratici
208V 30A cremagliera PDU
24A carico IT continuo su a 30A 208V monofase PDU, 110 ft corsa in rame unidirezionale, 75°C terminali.
24A X 125% = 30A carico del conduttore. #10 AWG il rame può superare la portata, ma il calcolatore della caduta di tensione potrebbe indicarlo #8 AWG quando la corsa deve restare vicina 3%.
208Sì/120V alimentatore di fila
96A carico continuo calcolato che alimenta più rack, 150 ft Senso Unico, 3-phase alimentatore in rame da UPS distribuzione.
96A X 125% = 120A carico di progettazione. UN 1 AL'alimentatore in rame WG è comunemente recensito su 75°C, quindi vengono controllati la caduta di tensione, il carico neutro e le dimensioni del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura.
400/230V IEC ramo della cremagliera
16A circuito derivato continuo del rack, 35 m Cavo multipolare in rame unidirezionale in passerella con circuiti IT raggruppati.
2.5 mm2 potrebbe passare in alcuni IEC metodi, ma 4 mm2 è spesso selezionato quando si raggruppa e IEC 60364-5-52 Clausola 525 vengono prese in considerazione entrambe le cadute di tensione.
Confronto alimentazione rack
| Carico | Base dimensionale | Probabile controllo del conduttore | Rischio di caduta di tensione | Nota sul codice |
|---|---|---|---|---|
| 30A cremagliera PDU ramo | 24A continuo a 208V | #10 AWG Cu controllo minimo, #8 AWG sulle lunghe percorrenze | Alto oltre 100 ft | NEC 210.19(A)(1), 310.16 |
| 60A rack ad alta densità | 48A Alimentazione A o alimentazione B continua | #6 AWG Cu a 75°C comunemente recensito | Da medio ad alto | Carico continuo plus PDU elenco |
| 100A UPS alimentatore per pannelli | 80A carico informatico diversificato e continuo | #3 O #2 AWG Cu in funzione della temperatura e del riduzione della portata | Alto nelle stanze remote | NEC 215.2(A)(1), 220 |
| 208Sì/120V neutrale condiviso | Carichi IT non lineari con circuiti linea-neutro | Il neutro potrebbe richiedere una revisione a grandezza naturale o armonica | Medio | NEC 215.2, 310.15(E) contesto |
| 400/230V IEC ramo | 16A O 32A circuito a cremagliera | 2.5-6 mm2 a seconda del metodo e del rilascio | Medio acceso 30-50 m corre | IEC 60364-5-52 E IEC 60228 |
Controlli normativi
Usa questi riferimenti come controlli di progetto e conferma edizione adottata, standard del committente e modifiche locali con l’AHJ.
NEC 210.19(A)(1)
I conduttori del circuito derivato devono avere una portata non inferiore al carico, con carichi continui comunemente controllati 125%.
NEC 215.2(A)(1)
Alimentatori per UPS vengono controllati il carico, le regole di servizio continuo e la caduta di tensione pratica dei pannelli o delle sale IT remote.
NEC 645
Le regole relative alla sala delle apparecchiature informatiche possono essere applicate solo quando la sala e l'installazione soddisfano le condizioni dell'articolo e i AHJ accetta tale classificazione.
NEC 310 E 250
Controllare la portata, i fattori di regolazione/correzione, la temperatura del terminale, i conduttori di messa a terra dell'apparecchiatura e il riempimento della canalizzazione.
IEC 60364-5-52
Utilizzare il metodo di installazione, la temperatura ambiente, il raggruppamento, la capacità di trasporto di corrente e la clausola 525 guida alla caduta di tensione.
IEC 60228
Utilizzare la classe del conduttore e l'area della sezione trasversale nominale durante la conversione AWG e dimensioni metriche dei cavi.
Checklist in campo
- Confermare se i kW del rack sono il carico effettivo, la targhetta o la capacità riservata.
- Ridondanza di documenti A/B: ogni alimentazione potrebbe dover trasportare l'intero rack durante la manutenzione.
- Trattare i carichi IT come continui a meno che la base di progettazione non dimostri il contrario.
- Immettere la distanza unidirezionale nel calcolatore e mantenere il ramo e l'uscita dell'alimentatore entro l'obiettivo del progetto.
- Controllare la presa, PDU spina, interruttore, UPS uscita e temperatura nominale del conduttore insieme.
- Esaminare i neutri condivisi e il carico armonico per i circuiti IT con neutro di linea.
- Conservare il calcolo con la pianificazione dei pannelli, l'elevazione del rack e il registro della messa in servizio.
FAQ cavi rack data center
Quale sezione del conduttore viene utilizzata per a 30A rack del server PDU?
Per un 24A carico continuo, NEC controlli di matematica 24A X 125% = 30A. #10 AWG il rame è comunemente esaminato per l'ampiezza, ma #8 AWG potrebbe essere necessario su a 100-120 ft eseguire per controllare la caduta di tensione.
I carichi del rack del server contano come carichi continui?
Di solito sì. Se il carico IT può durare 3 ore o più, controllare NEC 210.19(A)(1) O 215.2(A)(1) A 125% a meno che l'interpretazione locale non dica diversamente.
Come posso dimensionare i rack feed ridondanti A/B?
Non dividere ciecamente il carico critico. Se l'alimentazione A o B può sostenere l'intero cestello durante la manutenzione, dimensionare ciascuna alimentazione per il carico continuo richiesto, ad esempio 6 kW A 208V invece della metà di quel numero.
Quale caduta di tensione dovrebbe consentire il circuito derivato di un data center?
Un comune NEC l'obiettivo del progetto è 3% per circuiti derivati e 5% alimentatore totale più ramo, ma UPS e le specifiche del proprietario potrebbero richiedere valori più rigidi come 2%.
Fa NEC Articolo 645 si applicano sempre alle sale server?
NO. NEC 645 si applica solo se l'installazione soddisfa le condizioni per i locali delle apparecchiature informatiche e il AHJ accetta l'approccio progettuale.
Come funziona IEC le dimensioni dei cavi del rack differiscono da AWG?
IEC i progetti utilizzano mm2 aree dei conduttori, metodi di installazione, fattori di raggruppamento, correzione ambientale e IEC 60364-5-52 controlli della caduta di tensione invece di AWG sola selezione della tabella.
Calcola il rack prima di tirare il cavo
Usa gli strumenti per confrontare il conduttore minimo conforme con una sezione ottimizzata per caduta di tensione, poi documenta cavo, interruttore, PDU e base normativa.