通信中断里有一类原因与链路无关,只是供电瞬间跌落。本文从可靠性设计角度说明 UPS 与双路供电的架构选择方法:先定容忍度,再算后备时长,最后把双路要求落到设备本身。

先确定系统能容忍断多久

层级通常分三档:完全不能断,需要两路电源在市电侧就互相独立,并配在线式 UPS;能容忍毫秒级切换,可用双电源设备加自动切换装置;能容忍秒级中断,单路加后备电源也能满足。切换时间要与设备重启特性对齐,很多收发器与光模块掉电后需要重新上电初始化,几十毫秒的中断就足以造成链路重新协商与丢包,这一点常被忽略。

后备时长按实际负载反推

不要拿电池标称容量直接估时长。粗略方法是电压乘以安时得到能量,除以实际负载功率,再乘 0.7 到 0.8 的老化与放电效率系数,得到的小时数偏保守才可用。负载统计要包含机架内全部设备与预留余量,一般建议留 30% 的增长空间。直流屏供电的场站按直流容量单独核算,与交流 UPS 混算容易出错。

双路要落到设备侧的四条要求

  • 设备本身支持双电源输入或外部切换,单电源设备只做配电双路并不算真冗余;
  • 两路来自不同母线或不同变压器,末端不再并联回同一配电柜;
  • 配电单元分组清晰,维护时能一眼判断哪些端口挂在同一路;
  • 集中供电的机架要把电源模块发热与槽位排布一起考虑,可参考 14槽盒式收发器机架 的供电与散热约束。

机房场景的双路改造一般与链路冗余一起做,可结合 数据中心高速互联解决方案 的分层结构考虑。EB-LINK 可按型号提供功耗与供电制式清单,便于核算容量,电话 0755-83179002。