В центре обработки данных используется большое количество компьютеров, сетевого оборудования и других выпрямительных нагрузок, из-за чего вся система электропитания имеет ярко выраженные нелинейные характеристики, то есть напряжение и ток не увеличиваются и не уменьшаются линейно в фиксированной пропорции, а сопротивление может изменяться. Для этого необходимо, чтобы основной источник питания, источник бесперебойного питания (ИБП), резервный генератор и другое оборудование центра обработки данных могли адаптироваться к характеристикам нелинейных нагрузок и имели соответствующие пиковые факторы.
Для отладки и выявления пик-фактора источника питания необходимо смоделировать рабочее состояние источника питания центра обработки данных с нелинейной нагрузкой. Однако большинство центров обработки данных используют традиционный банк нагрузки моделирования RLC для отладки и тестирования источника питания. Нагрузочная группа моделирования RLC имеет явно линейные характеристики, которые не могут в полной мере отражать производительность сетевого источника питания в реальной работе.
Группа нелинейного моделирования нагрузки RCD продвигается вперед, чтобы заменить группу нагрузки RLC при обнаружении электропитания в центре обработки данных. Основные различия между нагрузочными блоками RCD и традиционными нагрузочными блоками RLC включают::
1. Значение сопротивления группы нагрузок RCD является нелинейным и регулируемым. Благодаря настройке специального аналогового импедансного контура RS состояние группы нагрузок точно регулируется, чтобы генераторная установка или ИБП работали в заданном состоянии нагрузки, что позволяет проводить точное обнаружение и понимать показатели производительности генераторной установки в различных состояниях.
2. Нагрузочная группа RCD имеет независимо разработанное программное обеспечение верхнего уровня, которое может быстро вводить мощность без утомительного ручного управления и может реализовать автоматическую многоступенчатую непрерывную нагрузку.
4. Нагрузочная группа RCD может определять динамические электрические параметры генераторной установки или ИБП, включая переходное напряжение, регулирование частоты, содержание гармоник и т. д. В частности, он может обнаруживать изменения основных параметров электропитания в центре обработки данных при различных значениях сопротивления и коэффициентов мощности.