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Technical Infrastructures TIS - Technical Infrastructures Federico Di Carlo UPS – Evoluzione Tecnologica e Riferimenti Normativi presso Edificio Fermi - Aula Corbino

UPS Evoluzione

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Technical Infrastructures TIS - Technical Infrastructures

Federico Di Carlo

UPS – Evoluzione Tecnologica e

Riferimenti Normativi

presso

Edificio Fermi - Aula Corbino

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Roma, 26 Giugno 2012

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E STAZIONI DI ENERGIA

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SISTEMI DI ALIMENTAZIONE PER TELECOMUNICAZIONI IN REGIME DI CONTINUITÀ ASSOLUTA

• Esigenza di disponibilità elevatissima:

– Il servizio deve essere sempre garantito.

– I costi in caso di interruzione del servizio sono alti.

– I costi di esercizio e manutenzione dipendono

fortemente dall’architettura di sistema adottata.

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La rete di distribuzione pubblica dell’energia non

garantisce continuità assoluta sulla fornitura elettrica

• I sistemi TLC richiedono:

– alimentazione senza soluzione di continuità in c.c. e in

c.a. (alimentazione di sicurezza): apparati TLC, apparati

di controllo e supervisione;

– alimentazione con soluzione di continuità in c.a.

(alimentazione di riserva): apparati CDZ e di supporto.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE PER TELECOMUNICAZIONI IN REGIME DI CONTINUITÀ ASSOLUTA

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• PASSATO 99,9

• PRESENTE 99,99

• FUTURO 99,9999

SCENARIO EVOLUTIVO DELLE ESIGENZE DI

DISPONIBILITA’

PER I SISTEMI DI TLC

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE PER TELECOMUNICAZIONI IN REGIME DI CONTINUITÀ ASSOLUTA

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INTERFACCIA ELETTRICA in c.a. e in c.c.

ETS 300 132-1 Corrente alternata: tensione nominale 230/400Vac

tolleranza statica: ± 10%

t < 500 ms: ± 15%

t < 2 ms: ± 40%

ETS 300 132-2 Corrente continua: tensione nominale - 48Vcc

intervallo di tolleranza: -40.5 -57.6 V

(dVcc/dt) max = 5 V/ms

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Schema di un impianto di alimentazione

RETE

G.E.

Alimentazione senza soluzione

di continuiità in c.a.

Alimentazione con soluzione di

continuità in c.a. per CDZ

Alimentazione senza soluzione

di continuità in c.c.

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Architettura centralizzata in c.c.

S.E.

Autocommutatore

Batterie

Quadro Distribuzione

di sala

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Apparati TLC

Riducendo la distribuzione in c.c. si converge verso

l'architettura decentrata o di sala.

Architettura centralizzata in c.c.

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Architettura decentrata o di sala in c.c.

MET

Condotto schermato RETE (AC)

Collettore +

Autocommutatore Batterie

S.E.

Collettore +

Autocommutatore Batterie

S.E.

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Architettura distribuita o di fila in c.c.

Apparati TLC

Eliminando in pratica la distribuzione in c.c. si converge verso

l'architettura distribuita o di fila.

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Architettura distribuita o di fila in c.c.

MET

Condotto schermato RETE (AC)

Collettore +

Autocommutatore

Collettore +

Autocommutatore

S.E. in c.c.

Vano Batterie

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Architettura centralizzata in c.a.

Apparati TLC

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BATTERIE DI ACCUMULATORI - COLLEGAMENTI

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ACCUMULATORI

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Stazioni di Energia in c.c.

-48Vc.c.

Da 30Ampere, ad alcune migliaia di Ampere

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Stazioni di Energia in c.a. (INV) - c.c./c.a.

230Vc.a.monofase o 400Vc.a.

Da 1500W, ad alcune centinaia di kW

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Gruppi di continuità (UPS)- c.a./c.a.

230Vc.a.monofase (da 400VA a 30kVA)

400Vc.a. Trifase (da 10 a 900kVA)

Cos'è un UPS?

Un gruppo statico di continuità o UPS (Uninterruptible Power Supply) è un sistema in grado di fornire energia elettrica di alta

qualità, senza interruzioni.

Un generatore non può essere considerato un UPS perché, in caso di disturbi elettrici, intercorrerà sempre un intervallo di

tempo tra l'interruzione dell'alimentazione elettrica e l'entrata in funzione del generatore in standby. Questo lasso di tempo è

necessario affinché un generatore ripristini l'alimentazione elettrica dopo un'interruzione di rete. Anche una breve interruzione

di corrente può comportare danni alle apparecchiature, perdita di dati e conseguenti perdite finanziarie, per questo è

necessario proteggere il proprio lavoro con i gruppi statici di continuità.

I sistemi UPS non solo offrono protezione da qualsiasi tipo di interruzione dell'alimentazione elettrica, ma sono anche in

grado di filtrare un'ampia tipologia di disturbi che colpiscono l'alimentazione di rete, offrendo ai carichi più sensibili

un'alimentazione perfetta.

In poche parole, l’UPS svolge due funzioni:

L'UPS filtra i disturbi provenienti dall'alimentazione di rete.

L'UPS fornisce alimentazione ai carichi in caso di interruzioni dell'alimentazione di rete.

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Schema a blocchi di un UPS

INGRESSO RADDRIZZATORE

BY-PASS MANUALE

INGRESSO RISERVA

BY PASS STATICO

INVERTER RADDRIZZATORE

BATTERIE

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GRUPPO ELETROGENO

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ASPETTI CIRCA:

• Ecocompatibilità e Ambiente

• Risparmio Energetico

• Impianti alternativi:

•Solare

•Eolico

•Celle a combustibile (H2)