深圳山特UPS电源C1KS-C3KS使用说明书

1、简介

  本系列UPS是一种双转换在线式,单相输入,单相输出的不间断电源设备。产品具有高效率和高可靠性,为您的设备提供可靠、的交流电源。城堡系列1~3kVA UPS体积小巧,方便客户使用,特别适合、电信、、交通、制造、教育等用户的基础设备。

本手册适用于CASTLE 6G系列产品,包括:

  C1K: 内置1A充电器,2节9 Ah电池。

  C1KS:内置6A 充电器,电池外接。

  C2K: 内置1A 充电器,4节9 Ah电池。

  C2KS:内置6A 充电器,电池外接。

  C3K: 内置1A充电器, 6节9 Ah电池。

  C3KS:内置6A 充电器,电池外接。

  说明:“ S ”表示长效型。

2、安装

  拆包检查

  1. 拆开UPS 包装,目测机器外观,检查其是否在运输中有碰撞损坏。

  2. 如发现运输损坏现象或随机附件缺少,请立即联系经销商或承运商。

  安装注意事项

  1. 放置UPS 的区域需有良好通风,远离水、可燃性气体、腐蚀剂等危险物品,安装环境应符合产品规格要求。

  2. 不宜侧放,保持前面板进风孔、后盖板出风口、箱体侧面出风孔通畅。

3. 机器若在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象,一定要等到机器内外完全干燥后才可安装使用,否则有电击危险。

  4. 将UPS放置在市电输入插座附近,任何紧急情况下,立即拔掉市电输入插头、断开电池输入,所有电源插座应连接保护地线。

  接线

  UPS输入输出接线

  1. UPS输入接线方式

  UPS 输入电源线的连接请使用有过流保护装置的合适插座,注意插座容量,C1K(S)、C2K(S)分别为10A以上,C3K(S)为16A以上。市电输入线一端已与UPS相连,另一端接市电插座即可。

2. UPS输出接线方式

  C1K(S)、C2K(S) 、C3K(S) UPS都可采用插座输出,将负载电源线插入UPS输出插座即可。同时总输出功率不得超过1kVA/0.8kW(0.9kW), 2kVA/1.6kW(1.8kW),3kVA/2.4kW(2.7kW)

  C3K(S)除了使用插座输出外,还提供端子排方式输出,当输出电流大于10A时建议用端子排为负载配线,其配线步骤如下:

  1) 将端子排盖板取下;

  2) 采用AWG14或2.1mm2的线材进行配线;

3) 配线完毕后,请检查连接的线材是否牢固;

  4) 将端子排盖板装回箱体。

  长效型UPS外接电池接线

  电池连接程序非常重要,若未按照程序进行,可能会有电击危险,所以请严格按照下列步骤进行:

  1. 先串连电池组确保合适的电池电压, C1KS为36VDC, C2KS为72VDC, C3KS为96VDC。

  2. 取出长效型UPS附件中的电池连接线,该线一端为插头用以连接UPS,另一端为开放式三根线用以连接电池组。

3. 电池连接线先接电池端(切不可先接UPS端,否则会有电击危险)红线接电池正极“+”,黑线接电池负极“-”,黄绿双色线接保护地。

  4. 将电池连接线插头插入UPS后面板上的外接电池插座,完成UPS的连接。

3、运行操作

  1、开/ 关机键

  开/关机键的主要功能为:开机:按开/ 关机键1 秒以上即可开机,开机成功UPS会发出一声鸣叫。关机:当UPS处于市电模式、电池模式时,按开/关机键1秒以上即可关机.清除故障:按开/关机键3秒以上即可清除故障状态。

  2、功能键

  功能键的主要功能为:电池自检:在市电模式下,按功能键2秒以上可启动电池自检,执行电池自检操作。电池模式下的消音:按功能键2秒可消除电池模式下的告警声,再持续按功能键2秒以上,告警音恢复。所有模式下的消音:持续按功能键10秒以上实现静音功能,再持续按功能键10秒以上,告警音恢复。按键音与电池放电截止电压告警声(一秒一叫)不在静音范围内。

3、LED 指示灯

  包括故障指示灯、负载/ 电池容量指示灯、旁路指示灯、市电指示灯、逆变指示灯、电池指示灯。

  运行模式

  市电模式

  市电模式下运行的面板指示灯如下图所示,此时市电指示灯与逆变指示灯会亮,负载指示灯会根据所接的负载容量大小点亮。市电模式

  1. 市电指示灯闪烁,表示零、火线接反或者没有接大地,UPS仍工作于市电模式;若同时电池指示灯亮,表示市电的电压或频率已超出正常范围,UPS已经工作在电池模式下。

2. 若负载容量超过100%,蜂鸣器半秒叫一次,它提醒您接了过多的负载,您应该将非必要的负载逐一去除,直到UPS负载量小于100%。

  3. 若电池指示灯闪烁,则表示UPS未接电池或电池电压太低,此时应检查电池是否连接好,并按功能键2秒,进行电池自检。确认连接无误,可能是电池故障或老化,请参见第六章故障处理表。

  电池模式

  电池模式下运行的面板指示如下图所示,此时电池指示灯和逆变指示灯亮;若接入异常之市电,市电灯会同时闪烁。电池容量指示灯会根据电池容量的大小点亮,注意电池模式下的负载指示灯会作为在后备时间内的电池容量水平指示。

1. 在电池模式运行时,蜂鸣器每隔4秒鸣叫一次,若此时持续按功能键2秒以上,UPS执行消音功能,蜂鸣器不再鸣叫报警,再持续按功能键2秒以上,报警恢复。

  2. 当电池容量减少时,发光的电池容量指示灯数目会减少,当电池电压下降至预警电位时(此时可保持大于2分钟的备用时间)蜂鸣器每一秒鸣叫一次,提示用户电池容量不足,应抓紧进行负载操作并逐一去除负载)。

  3. 可以通过UPS不接市电以检验后备功能。

  旁路模式

  通过WinPower设置UPS使其工作在旁路状态。旁路模式下运行的面板指示如下图所示,市电指示灯与旁路指示灯亮,负载指示灯会根据所接负载容量大小点亮。UPS两分钟叫一次。

1. 若市电指示灯闪烁,表示市电的电压或频率已超出正常范围或市电零、火线接反或者没有接大地。

  2. 其他面板指示灯与市电模式描述一样。

  3. UPS工作在旁路模式下时,不具备后备功能。此时负载所使用的电源是直接通过电力系统经滤波供应的。

  操作

  开关机操作

  1. 开机操作开机操作分为:接市电UPS开机和未接市电UPS直流开机

1) 接市电UPS开机接通市电,持续按开/ 关机键1 秒以上,UPS 进行开机。开机时UPS会进行自检。此时,面板上负载/ 电池容量指示灯会全亮,然后从右到左逐一熄灭,几秒钟后逆变指示灯亮,UPS已处于市电模式下运行。若市电异常,UPS将工作在电池模式下。

  2) 未接市电UPS直流开机无市电输入时,持续按开/ 关机键1 秒以上,UPS 进行开机。开机过程中UPS动作与接市电开机时相同,只是市电指示灯不亮,电池指示灯会亮。

  2. 关机操作关机操作分为:市电模式、电池模式

  1) 市电模式下UPS关机持续按开/关机键1秒以上,UPS进行关机。若用WinPower设置市电逆变关机UPS转待机模式,UPS 无输出电压,若市电正常连接,市电灯亮,若市电断开,10s后面板上负载/电池容量指示灯会全亮并逐一熄灭,面板无显示,UPS 无输出电压。

2) 电池模式下的UPS关机持续按开/关机键1秒以上,UPS进行关机。关机时UPS会进行自检。此时,面板上负载/电池容量指示灯会全亮并逐一熄灭,面板无显示,UPS 无输出电压。

  电池自检操作

  UPS运行期间,用户可通过手动启动电池自检来检查电池状态。启动自检的方法为:

  1. 通过功能键在市电模式下,持续按功能键2 秒以上,直到听到蜂鸣器“嘀”的一声响,7#~10#指示灯循环闪烁,UPS转电池模式,进行电池自检。电池自检默认持续时间10秒(用户也可通过WinPower 设置)。电池自检期间,如发生电池故障,UPS 将自动转市电模式工作。

  2. 通过后台监控软件用户也可通过后台监控软件启动电池自检。

绿色能源护航冬奥

   “一想到冬奥会用上了我们的‘风光’,我打心眼儿里自豪。”2月6日,北京冬奥会开幕后的第二个比赛日,看着电视直播中驰骋赛场的奥运健儿,吉电股份华北区域公司风电专工郝志友感慨良多。郝志友全程参与了公司在张家口的百万千瓦新能源基地建设,从2017年开工到2021年底并网投运,他经历了基地从无到有的全过程。“从没觉得冬奥会离我这么近,参与风电项目建设,绝对是值得我骄傲一生的经历。”
  让郝志友们更骄傲的是,凭借中国能源人自己的努力,北京冬奥会三大赛区26个场馆全部实现了100%绿色供电,在奥运史上尚属首次,为人类可持续发展打造了一个前所未有的“绿色”样本。

清洁电力保驾护航

  一度绿电,能让冬奥会颁奖广场的主舞台亮22秒左右;一度绿电,能为太阳能充气保障帐篷的电暖器供电约30~40分钟……这是冬奥保电队员在工作中总结出的数据。
  这些源源不断的绿色电力,其中有很大一部分来自河北省张家口市的可再生能源示范区。2015年7月,国务院正式批复《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》,同意设立张家口可再生能源示范区。通过可再生能源示范项目,张家口张北地区丰富的风、光资源转化为清洁电力,保障了北京、延庆、张家口三大冬奥赛区稳定运行。在不久前召开的外交部例行记者会上,外交部新闻发言人赵立坚说:“绿色的电能不仅点亮一座座奥运场馆,也点亮北京的万家灯火。这个故事叫,‘张北的风点亮北京的灯’。”
  为了充分利用“张北的风”,国家能源集团、中国华电、中国华能等多家能源央企响应国家号召,投身当地风电开发。金风科技、远景集团、中国海装、运达风电等众多整机商精益求精,全力打造高质量风机产品。一座座风电场接连并网,一度度清洁绿电跨越山川,奔赴北京。
  大规模可再生能源装机的背后,是不容小视的电源间歇性和波动性问题,而要同时实现冬奥会供电的可靠性和清洁性,必须借力绿色的调节电源。2021年12月30日,世界装机规模最大的河北丰宁抽水蓄能电站首批2台机组投产,相当于给电网配备了一个“超级充电宝”。
  据中国电建所属中国水利水电第七工程局有限公司丰宁机电安装标项目负责人彭兵介绍,丰宁抽水蓄能电站总装机360万千瓦,装机容量、储能能力、地下厂房规模和地下洞室群规模四项指标均创世界第一。目前,首先投产的1号、10号机组可提供60万千瓦出力,能显著增强华北电网的新能源消纳、系统调节、电力保供能力,为北京冬奥会提供安全可靠的绿色动力。

柔直电网工程惊艳世界

  为了让张家口的绿色电力与北京冬奥会成功“牵手”,世界首个实现风、光、储能多能互补的直流电网工程——张北柔性直流电网试验示范工程(以下简称“张北直柔工程”)应运而生,全部核心技术和关键设备均为中国首创。
  “张北柔直工程建有4座换流站,输电线路长度666公里,把张北地区上百家风电场、近千家光伏电站连成了一个有机整体。”国网冀北电力超高压公司特高压交直流运检中心副主任李振动表示,张北柔直工程充分利用了区域内大规模风、光的互补特性与丰宁抽水蓄能电站的灵活调峰特性,打造出灵活智能的能源交互平台,每年可以向京津冀地区输送清洁电能140亿千瓦时,相当于北京市用电量的1/10,可全面满足冬奥场馆每年总计1亿千瓦时的用电量需求。
  据了解,截至2021年底,张北柔直工程已累计完成冬奥场馆绿电交易电量2.37亿千瓦时,其中1.52亿千瓦时送至北京及延庆赛区的冬奥场馆。北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣指出:“2022年北京冬奥会将在奥运历史上首次实现全部场馆绿色电力供应,向世界生动讲述中国电网技术创新故事,成为绿色奥运的最大亮点,令全球瞩目和赞叹。”
  为保证北京冬奥会100%绿电供应,在有形的输电网背后,还有一张无形的绿电交易网络正在发挥作用。在《张家口零碳冬奥绿色电力交易实施办法》《张家口四方协作机制用户准入规定》《京津冀绿色电力市场化交易规则》等一系列政策支撑下,冬奥组委办公区、国家体育馆、国家游泳中心、延庆场馆群等多家市场主体获得了绿色电力交易市场准入资格。

氢能应用崭露头角

  北京冬奥会的“绿意”无处不在,清洁电力全覆盖只是其中之一。
  在北京冬奥会开幕式上,中国石油自产自供的氢气,点燃了冬奥圣火。不仅如此,奥运火炬“飞扬”使用的燃料也是氢气。据了解,为了让火炬一方面呈现出饱满的火焰状态,另一方面确保小型储氢罐中的氢气可以燃烧足够长的时间,研发团队引入高性能树脂,与碳纤维一起制成碳纤维复合材料。中国石化上海石化公司副总经理黄翔宇表示,通过工艺调整,将火炬上半段燃烧端在1000℃以上高温中进行特殊处理,有效解决了在高温制备过程中火炬外壳起泡、开裂等难题,同时实现了火炬外壳在高于800℃的氢气燃烧环境中正常使用。
  在北京冬奥会期间的交通服务方面,氢能亦开始崭露头角。搭载国家电投氢燃料电池系统的氢能客车,在零下30℃的室外依旧可以正常运行。与传统化石能源客车相比,氢能客车每行驶100公里可减少约70千克二氧化碳排放。同时,在冬奥会三大赛区周边,河北太子城加氢站、北京福田加氢站、北京金龙综合能源服务站、河北崇礼北油氢合建站等保障站点建成投用,充分保障了车辆的用氢需求。
  此外,紧扣冬奥供电保障的实际需求,国网北京电力还创新应用了国内首台大容量在线并网式400千瓦氢能源电池发电车,其不间断供电和应急发电的能力为北京冬奥绿电供应再添保障。
  低碳理念指引,点滴细节汇聚,北京冬奥会将“绿色奥运”从理念变成现实。正如国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席胡安·安·萨马兰奇所称赞的,北京冬奥会将是第一个实现“全绿色”的奥运会,对举办地乃至更广范围内的绿色、可持续发展都具有标杆作用。

  来源:科学导报煤炭周刊

#香山调试直播# 香山芯片调试目标完成!

记录一些流水账:

2021年6月22日,香山在RISC-V中国峰会上第一次亮相,这是当时公开的国际上性能最高的开源RISC-V处理器核设计,受到国内外的很多关注,如今在GitHub上已有近2500个Star,250多个Fork。虽然我们的报告是中文的,但却有不少英文报道,甚至还有来自俄罗斯的关注。可以说,香山成为国际上最受关注的开源芯片项目之一。

2021年7月15日,第一代香山“雁栖湖”流片。但接下来由于受到全球芯片产能影响,我们不得不经历漫长的等待期。因为许久没有回片后的消息,有一些关注香山的朋友发来小心翼翼的询问:“香山是不是流片失败了?”流片失败,就是指香山无法点亮,也就意味着它就是一块石头。

2022年1月20日,等待了整整半年,香山终于回片了。硬件调试存在很大不确定性,很可能1个bug就会需要耗上1-2个月才能解决。而硬件问题解决不了,软件调试就会受到影响。尽早发现硬件问题,此时的香山就如同刚从医院拿回来的一份尚未打开的检查报告——面对它心中充满忐忑,不知道结果是好是坏。如果要等春节假期结束后才能看报告,这个年我们会过得心里很不踏实。另外,还存在一个不确定性,就是疫情防控。前段时间北京出现疫情,导致不少同学无法回家。但另一方面,由于冬奥会、两会等一系列活动,如果其他地方出现疫情,也可能导致离京后一段时间内甚至整个2月不能返京,那就会再空耗一个月。

我们希望能尽早消除一些不确定性,否则过年心里也不踏实。时间,对于香山调试非常宝贵。于是,香山团队的多位小伙伴(徐易难、李作骏、王诲喆、勾凌睿、张紫飞、蔺嘉炜、李乾若、甄好)决定留在北京攻关调试,加上唐丹和我,组成了一支攻关调试小分队。其中有几位是因为老家疫情而留在了北京,也有本来就是北京人,除了这些这些线下的小伙伴,还有全国各地的老师和同学一起在线参与。

1月26日开始,采用香山枫叶红底色的主板陆续从深圳寄到北京。此前,1月22-24日,深圳团队的蔡晔老师、刘彤、何伟等已经在深圳焊好主板,完成了初步的调试,包括系统时钟、串口、Flash等,验证IO通路正确。

1月29日,调试攻坚战正式打响了。调试过程一开始出乎意料地顺利,虽然有些小曲折,但都很快解决。到1月30日,我们取得了不错的战果:
•CPU频率从24MHz切到1GHz;
•DDR4-2400初始化成功,并稳定运行;
•Linux正常启动进入Shell;
•CoreMark成功运行,5.3分,与仿真完全一致。

1月30日晚上,收到了中国科学院大学公共管理学院刘继安老师的消息,是她和博士后徐艳茹希望观摩香山调试。晚上9点,徐博士先来到了调试现场,拍了几张照片,然后便跟我们说,她春节也不能回去过年,希望能全程观摩香山的调试过程。我们觉得应该很快就可以结束调试了,便欣然答应。但任何事情都不要高兴太早!

1月31日,大年夜。就在我们认为可以“牛年事、牛年毕”,可以在牛年就能跑出SPEC CPU2006分值、初步完成调目标时,现实狠狠地打了我们的脸——在运行SPEC CPU2006时,DDR4-2400稳定性存在问题,会导致返回数据出现随机错误。DDR是芯片调试过程最麻烦的问题,看来我们终究还是要面对。

我们分头吃年夜饭。下午2点,唐丹老师回家和家人一起吃了顿年夜饭;下午4:30,唐老师又过来和我们一起吃了一顿年夜饭,然后回到调试作战室放松:春晚,PS5,瓜子……晚上7点,我再回家和家人又吃了一顿年夜饭。一个难忘的大年夜!

大年初一到初三,大家休息了三天。

初四,重新整装上阵。内存专家李作骏全力攻占DDR稳定性问题,其他人全力配合。全志D1-H项目负责人孙彦邦提到当时在全志时DDR调试也是难点,他推荐了在Linux下的memtester来测试内存。

初五,徐易难很快便在Linux下编译好memtester,并开始测试。初步测试访存确实不稳定,内存在作Bit Flipping时会出现8KB数据不正确。于是开始尝试修改CPU频率,1GHz提高到1.1GHz,1.26GHz,但都不稳定;那就给CPU降频,降到800MHz、600MHz,似乎访存稳定性好一些,但还是会随机出错。

唐丹老师查看DDR PHY手册,发现PHY和DIMM的VRef配置不同步,修改后稳定性得到改善,但memtester还是会出现随机访存出错,只是出现概率降低了。但是,哪怕概率再低,也不可接受——对于理论上1GHz频率下每秒可运行60亿条指令的香山来说,哪怕是亿分之一的随机出错概率,也意味着每秒会出现几十次访存数据错误,这是不可接受的。我们必须要把访存调稳定。

初六,大家继续尝试——修改DDR Trainimg参数,修改Linux启动时内存容量,改变DDR供电电压……始终无法消除DDR访存的随机出错问题。我们怀疑DDR信号完整性问题,希望看一下DDR信号的眼图。开始一通打电话借设备,我们借到了一台DDR逻辑分析仪。这这台设备和HMTT很像,也是插在DIMM槽,但它内部提供高频采样时钟,可以直接抓DDR访存数据信号。我们花了半天的时间研究如何使用,当搞清楚后,发现在DDR-2400配置下采不到预想的信号。晚上9点多,打电话给设备代理商,被告知这台设备采购时没有选支持2400的模块,现在还支持DDR-1600。燃起的希望又熄灭了。

初七,唐丹老师又开始打一轮电话,又向郝沁汾老师借来一台示波器。有人建议看一下电源是否稳定,波动幅度是否太大,可以换一下精密电源。唐老师、徐易难立刻开始测试电源稳定性,发现真的会出现上下60-80mV的波动。那时,看到这个几十毫伏的波动,似乎大家心里涌出一丝欣喜,希望这就是DDR访存不稳定的问题所在。唐丹马不停蹄地区采购精密电源,不幸的是在换电源后,我们使用最多、相对最稳定的一块板卡“牺牲”了——烧了!来不及难过,立刻又切换到另一块板卡开始测试起来。结果有点沮丧,换了精密电源后依然无法消除访存随机性问题。

李作骏通过对DDR信号进行仿真,发现DDR DQS信号的ODT参数设置存在问题,同时把所有的访存性能相关的参数调到最保守设置。大家又寄希望于这次DDR参数修改。

此时,于是另一条调试网卡的战线开始启动,由王诲喆担任主攻手:测试网卡时钟信号、调整GMAC频率,设置设备树,修改驱动——网卡很快就被识别出来了,能看到网卡能收包了,但是问题是不能发包。

初八,跑了一个晚上的memtester,连续运行了12个小时,只有一个访存出错。这次稳定性得到了极大的提高,但还没有彻底解决,运行SPEC CPU依然出错。这时,大家决定尝试一下将DDR降频到1600。DDR-1600配置下,李作骏又对DDR Training做了优化,调高了Refresh Burst数量,激动人心的时刻发生了——之前跑不过的SPEC CPU应用都能跑完了!DDR访存稳定性问题终于解决了!

从初八开始,勾凌睿便开始用SPEC CPU2006程序烤机,香山频率设置为1GHz,DDR设置为1600,连续几十个小时的运行,再也没有出现过错误了。当然,这并不是最终目标,我们知道DDR访存性能对整个香山芯片的性能至关重要,接下来我们还继续优化DDR性能。

另一条战线,王诲喆仍然在调试网卡。在香山上用tcpdump能看到从另一台机器发过来的网络包,对比发送端的wireshark,内容正确。但是发送始终存在问题,ping依然不通。

初九,跑了一天的SPEC CPU,再也没有出错了,大家开始期待香山的SPEC CPU 2006分值了。网卡调试那边,手动修改了mac地址后,香山能收到ping,但是发送依然有问题。

初十,在修复了一个串口驱动小问题后,终于得到SPEC CPU 2006分值了,香山在1GHz频率、DDR-1600配置下,分值为5.97。这个数字对于香山来说,是一个里程碑。但我们知道,这并不是香山的真实性能,因为这是把DDR-2400降频为DDR-1600后得到的结果,从数据来看,很多访存密集型应用性能受到了很大的影响。如果把DDR进一步优化,香山性能还将进一步提升。我们根据Roofline模型推演访存性能优化目标。

正月十二,王诲喆也终于将网卡调通,香山功能基本完备。有了网络,大家就可以远程访问香山了。

正月十五,李作骏对DDR-1600时序进行了初步优化,之前受DDR访存的应用性能得到了大幅提升,比如bzip2-liberty的运行时间从483s降到了265s。这也意味着SPEC CPU2006分值即使在DDR降频的情况下还可以有很大的提升。

至此,历时近3个星期的香山攻关调试取得了圆满成功。香山调试直播完毕。

衷心感谢所有关注和支持香山的朋友!后续我们仍然会向大家介绍香山后续的性能优化进展。

—————

图1:调试攻关任务清单完成!
图2:与DDR访存稳定性战斗
图3:稳定运行SPEC CPU2006程序
图4:网卡正常工作
图5:SPECCPU 2006分值与对应配置
图6:Roofline模型推演访存性能优化目标
图7-9:香山调试现场


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