电缆直径、载流量该怎么计算?附超全对照表
1、综述
20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)
75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)
其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A
线损是与其使用的压降、电流有关。
其线损计算公式:P=V×A
P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)
2、铜芯线电源线电流计算法
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
3、铜芯线与铝芯线的电流对比法
2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线
4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线
6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线
<10平方毫米以下乘以五>
即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦;
4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦;
6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦
土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米
就是横截面积(平方毫米)
电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了 其标准:
0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...
还有非我国标准如:2.0
铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。(具体讲解请参照文章第五部分)
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,
二五三五四三界,
柒拾玖五两倍半,
铜线升级算。
给你解释一下:
就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧。
十下五,百上二 二五,三五,四三界 七十,九五二倍半 裸线加一半,铜线升级算 穿管,高温八,九折 说明:
1、“十下五”指导线截面在10平方毫米及以下,每1平方毫米安全电流为5安培。
2、“百上二”指导线截面在100平方毫米以上,每1平方毫米安全电流为2安培。
3、“二五,三五,四三界”指导线截面在25平方毫米及16平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培。导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培。
4、“七十,九五二倍半”指导线截面在70平方毫米和95平方毫米,每1平方毫米安全电流为2.5安培。
“裸线加一半,铜线升级算”指同截面的裸线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流。同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电p=ui42000/220=191A纯电阻性元件。建议用150平方电缆。
1平方塑料绝缘导线安全载流值: 明线──17安,
穿钢管:二根──12安,三根──11安,四根──10安,
穿塑料管:二根──10安,三根──10安,四根──9安。
护套线:二芯──13安,三芯四芯──9.6安。
橡胶绝缘线;明线──18安,穿钢管:二根──13安,三根──12安,四根──11安
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外,如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
线径(大约值)(平方毫米)
4、导线线径计算
导线线径一般按如下公式计算:
铜线:S= IL / 54.4*U`
铝线:S= IL / 34*U`
式中:
I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算。
★铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系(25度)
★铜芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系(25度)
5、载流量
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是:
2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是:
35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量, 可按25mm2铝线计算横截面积越大,电阻越小,相同电压下通过的电流越大。
家庭用电线,一般都是用家庭电路系统布置方法里的经验公式计算。导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为:导线截面(单位为平方毫米)≈I/4(A) 。
约1平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量≈4A ,2.5平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量约为10安。
其实导线的载流量多大主要要看导线散热条件和布线场所的重要性。
架空敷设导线的散热条件就好些,穿管、埋墙等封闭暗敷导线的散热条件就要差些;多根导线比单根导线散热条件差些,一根管里导线越多散热越差。同样大小的导线在散热条件好的情况下载流量可以大些,而散热条件差的情况下载流量就要小些。
布线场所很重要,安全要求高,载流量就小,不是很重要的场所载流量就大些。上面说的家庭布线导线载流量就很小。
严格要求就用导线截面积乘以4作为载流量。载流量小,导线就要得多,成本就高。为了降低成本,又保证安全,很多家装在不是封闭布线时就采用导线截面积乘以5倍或者6倍来提高导线的载流量。
这也是家庭布线的最大载流量,再大就不能保证家庭电器安全正常的使用了。如果是工业用电,是可以用到导线截面积乘以9倍左右的载流量。
用家庭布线经验公式来看2.5平方铜芯导线载流量就是2.5*4是对的,2.5*5也可以,也有用2.5*6的。但是工厂等散热条件好的地方也可以用2.5*9甚至2.5*10
总之,同一导线在不同的条件、不同的要求下是有不同的载流量。
下面给个导线长期允许载流量表给你参考,它的载流量也是有条件的,而且是最大的。
6、铜铝线每千米对应电阻
1、标称截面积/ (铜芯线)
2、标称截面积/ (铝芯线)
电阻公式:
压降=2X电阻X设备总电流-交流电压=设备供电电压
R=p*l/s
p—电阻率查表求;
l—电阻长度;
s—与电流垂直的电阻截面面积
两个电阻R串联会变大,成为2R,意味着长度增加1倍,电阻值增加1倍,电阻与长度成正比。
两个电阻R并联,1/2R,横截面积增加1倍,电阻值变为1/2,电阻与截面积成反比。
因此:R=pl/S. p=RS/l
金属丝就是一根水管,电流就是水管里的小鱼,当水管长时鱼就感觉从这端到那端阻力很大很困难,当然管子越细(截面小)感觉也越运动到另一端更困难。电阻率就是水对鱼的阻力这个性质的常数,无论你管子多长或者多细,水对鱼(电子)的阻力同类水的管子是一样的 铜的电阻率0.0175,铝的电阻率0.026。从载流量上来讲,4平方铜相当于铝线4*0.026/0.0175=4*1.485=5.94平方。
但由于铝的耐热性比铜差,所以4平方铜线可用电流能超过6平方铝线。
10平方两芯电缆,温度20时允许载流量为75A,电压降为4.67MV/米 在220V电压下可以带动16.5KW以内的电器截面1平方毫米长度1米的铜芯线在20摄氏度时电阻为0.018欧,R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米)电阻为0.72欧。
220V电压下线损的计算为:
P=I2R(p损失功率W,i设备电流,r电缆电阻)
设工作时设备电流为50A,则损失功率为50*2*0.72=72W。
电阻率应为
p=0.0175欧.mm^2/m =1.75*10^-8欧.m
L=6000mm=6m,S=6mm^2
R=pL/S=0.0175*6/6=0.0175欧
R=PL/S
R是电阻(单位是Ω),P是该种材料的电阻率(铜的电阻率为0.0175 ),L是导体在电流方向上的长度(单位是米m),S是导体垂直于电流方向的横截面积(单位是平方米)。
重量用M=PV来计算,M是重量(单位是kg千克)P是密度(铜的密度=8.9×10³千克/立方米)V是体积(单位是立方米)。
7、举例说明
若500W的功率用多少平方的线缆了? ?这个计算公式是什么?
这要看你用三相还是单相。
单相按P=UI
三相按P=1.732*UI
假设你是单相:P=UI I=P/U=500/220=2.27 安
假设你是三相 :P=1.732UI I=P/1.732U=500/1.732*380=0.75安
压降=电流*导线电阻
导线电阻=(导线长度*电阻率)/导线截面积
电流=用电功率/用电电压
铜的电阻率=1.75*10-8次方欧.米
1.5平方的铜线就是1.5mm2截面积的铜线,这样2000m长的铜线电阻(常温)为:
(2000m*1.75*10-8次方欧.m)/1.5*10-6次方m2 =23.33欧姆
这样如果你导线上通过1A的电流,则压降为23.3V。 也就每平方米对电压压降为0.0024mv。
假如你用电电器额定功率为1千瓦,额度工作电压为220V,则用这样的导线的话,压降为:71.5V (约有三分之一的电能都浪费到导线上了) 假如你接了个100瓦的功率,则压降为:10.1V (基本可以忽略了,不影响电器正常工作)
所以建议使用功率不要超过200W为好,超过200W了,你用电电器上的实际电压将低于200V。
分3档计算,说明负载情况,以电机为负载行算。
1、 电线长度: L=400米
电机功率:15kw+12kw+18kw=45KW,
电流:I≈90A,铜线截面:S=25平方,
铜线电阻率:ρ=0.0172
求400米距离线阻(单线):
R=ρ×(L/S)=0.0172×(400/25)≈0.275(Ω)
求400米距离电压降(单线):U=RI=0.275×90≈25(V)
该段线电压为:
380-25×2(双线)=330(V)
2、 电线长度: L=600-400=200米
电机功率:12kw+18kw=30KW,I≈60A
求200米距离线阻(单线):
R=ρ×(L/S)=0.0172×(200/25)≈0.138(Ω)
求200米距离电压降(单线):
U=RI=0.138×60≈8(V)
该段线电压为:
380-(25+8)×2=314(V)
3、电线长度: L=700-600-400=100米
电机功率:18KW,
I≈36A
求100米距离线阻(单线):
R=ρ×(L/S)=0.0172×(100/25)≈0.069(Ω)
求100米距离电压降(单线):
U=RI=0.069×36≈2.5(V)
末端电压为:
380-(25+8+2.5)×2=309(V)
举例: 如果用4平方(mm)铜线,线长:200m.(三相四线)。那么30日线的耗电有多少? 6平方(mm)的线又是多少?
1平方毫米等于1/1000000 平方米
(1平方毫米=0.01平方厘米=0.0001平方分米=0.0000 01平方米,1毫米=1/1000米
1平方毫米=1/(1000*1000)平方米 )
物体电阻公式:
R=ρL/S 式中:
R为物体的电阻(欧姆);
ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm²/m)。
L为长度,单位为米(m)
S为截面积,单位为平方米(mm²)
欧姆定律(I=U/R)
电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积(U=I*R)
功率计算公式P=U²/R(U代表电压、R代表电阻)
纯银线在0℃的电阻率是0.016 Ω.mm²/m(欧姆米 ), 纯铜线在0℃时的电阻率是0.0175 Ω.mm²/m(欧姆米),电阻温度系数是0.00393/℃。 纯铝线在0℃的电阻率是0.0283 Ω.mm²/m(欧姆米),
ρ=ρo(1+a*t) 式中
ρ——在t摄氏度时的电阻率
ρo——在0℃时的电阻率
t——温度
纯铜线在21℃度时的电阻率 =0.0175(1+0.00393*21)=0.0189 Ω.mm²/m) R=0.0175X200/4=0.875欧姆
30日的耗电量,如果是220V的电压,那么先要求出功率 P=U²/R=220²/0.875=55.314W
(这种状态是电线直接构成回路,也就是说不接任何家用电器。如果真这么做空开会直接跳闸!)
55.314X30X24÷1000=39.826度 (1度电=1千瓦时)
电压损失=∑(P*L)/(C*S)
P:电路总功率(KW) L:电源距负荷的距离(m) C:材料系数 (380V时,铜取77,铝46.3;220V时,铜取12.8,铝取7.75) S:导线截面积(mm)
8 、不同金属导体电阻率
几种金属导体在20℃时的电阻率
(1)银 1.65(欧) × 10-8(米)
(2)铜 1.75 × 10-8
(3)铝 2.83 × 10-8
(4)钨 5.48 × 10-8
(5)铁 9.78 × 10-8
(6)铂 2.22 × 10-7
(7)锰铜 4.4 × 10-7
(8)汞 9.6 × 10-7
(9)康铜 5.0 × 10-7
(10)镍铬合金 1.0 × 10-6
(11)铁铬铝合金1.4 × 10-6
(12)铝镍铁合金1.6 × 10-6
(13)石墨(8~13)×10-6
来源:网络
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浅谈家庭NAS的组装与应用 篇一:硬件选购篇
浅谈家庭NAS的组装与应用 篇一:硬件选购篇
前言
家里的移动设备越来越多,计算机的开机次数越来越少。要在移动设备上访问保存在计算机上的资料时,还得去特意开一下计算机。这样的情况次数一多,就感觉到不方便了。于是我才有了购入一台 NAS 设备,将 NAS 作为家庭数中心的想法。
简单的查过一些资料之后,我首先将目标锁定在了群晖 DS214play 和惠普 Gen8 上(小白阶段)。但是在深入了解之后,我最终放弃了这两款产品。原因有二:一是这两款产品的性价比不高(屌丝心态)。惠普 Gen8 虽然不算贵,可是后续投入却不少(换CPU、散热器、内存)。群晖主要是卖软件,硬件性能不强,而且塑料外壳总让人觉得花几千买这货实在是不值(苹果笔记本贵,但人家用的可是铝合金的外壳)。二是这两款产品似乎存在一些不太容易解决的问题(群晖产品问题P1、P2、P3、惠普 Gen8 问题),无法让人安心使用。纠结之下,我最终选择了自己 DIY 的道路(其实就是喜欢折腾)。
网上介绍如何攒 NAS 的文章不多,相关的内容也都很分散,没有给出完整解决方案的。我花了一些时间整理了一下这方面的内容,打算写一个系列发出来。本文这个系列的第一篇,主要是谈如何挑选硬件,希望能够对值友们有所帮助。
一、挑选机箱
我把 NAS 的机箱分为两类:一是价格较贵的 NAS 专用机箱,二是物美价廉的 ITX 全铝机箱
1.1、NAS 专用机箱
我认为,自己 DIY,最重要的就是要确保 NAS 的美观、小巧。某厂牌的 NAS 机箱傻大黑粗,搁在家里摆哪儿都觉得难看,白送给我都不会用的,更别说让我花钱买了。但是市面上销售的 NAS 机箱实在是太少,可以选择的产品不多,颜值高的更是没几个。下面推荐的几个都是我筛选出来的,颜值还不错的 NAS 专用机箱,不过体积大了些,摆在家里还是有点占地方。
迎广 IW-MS04-01(4盘位,宽262 x 高370 x 深282)
这款机箱产品其实是迎广在去年发布的,之前一直没有在国内上市,想买就只能海淘。到了今年 6 月,总算可以在国内买到了,目前在亚马逊上有第三方商家报价 799 元包邮。这款产品无论是外观设计还是内部结构,都和惠普 Gen8 非常相似。机箱内部的硬盘笼可以插入 4 块 3.5" 的硬盘,硬盘笼侧面还可以安装 2.5" 的 SSD(OS 有位置了)。自带 Flex ATX 规格的 265W 铜牌电源(不用额外购置电源了)。支持 ITX 规格的主板,可以使用半高的 PCI-E 显卡(然而电源只有 265W)。CPU 散热器的高度限制在 65mm 以内(原装风扇可用)。总体来说,我认为该机箱是目前市面上颜值最高、设计最合理的 NAS 机箱产品。用料虽然比较一般,但做工总算是还过得去。
联力 PC-Q25(7盘位,宽199 x 高280 x 深366)
联力 PC-Q25 在淘宝上的报价比迎广 IW-MS04 还贵 100 元,而且不包含电源,但是提供了更多的硬盘位。硬盘笼可以安装 5 个 3.5" 的硬盘位,底部则还可以安装 2 个 3.5" 的硬盘位。机箱的尺寸参数和 IW-MS04 相似,但是外观不如 IW-MS04 讨喜。主要是因为 IW-MS04 是方方正正的设计,而且 PC-Q25 是狭长的设计,摆在家里不够美观。
银欣 SST-DS380B(8盘位,宽211 x 高285 x 深360)
1.2、ITX 全铝机箱
除了选择价格较贵的 NAS 专用机箱,其实还有还另外一个解决方案,就是使用普通的 ITX 机箱。比如受到很多值友喜爱的,价格便宜量又足的乔思伯全铝机箱。
乔思伯 V2 全铝机箱(宽170 x 高200 x 深200)
乔思伯 V2 虽然比群晖 DS214play(宽108 x 高165 x 深233)大了一圈,但是因为是使用铝合金制制造的,所以无论是视觉感官还是真实手感,都比群晖 DS214play 的塑料外壳要更好。机箱正面无 LOGO,只有一个开关,非常简洁。机箱侧面的散热孔面积比自家的 C2 大了不少,背面还可以安装一个排热风扇,夏天使用让人倍感安心。背部左下角还开了一个 DC 电源接头的孔,便于部署 DC-ATX 供电方案,可以使用笔记本电源适配器为主机供电。
我认为把 NAS 里的硬盘需要拿出来的情况不会太多,万一真出什么问题了,直接打开机箱更换也不是很麻烦的事情,所以比起上面提到的那些 NAS专用机箱,我觉得乔思伯 V2 这样的全铝机箱更适合我。
乔思伯 C2 全铝机箱(宽200 x 高262 x 深224)
C2 与 V2 的宽度一致(官方参数是这么说的),高度则要高出 6cm(可以安置更多的硬盘)。这个机箱除了支持 ITX 主板之外,还能够安装尺寸在 245mm x 225mm 之内的 MATX 主板(不过机箱自带的硬盘架就无法使用了)。机箱正面有乔思伯的 LOGO,开关和前置 USB 接口则被安排在了左侧,有强迫症的我总觉得这样的设计有点别扭,还是左右对称的 V2 更美观。机箱侧面没有开像 V2 那样的散热孔,是个闷箱,散热令人担心。如果有淘汰的硬件,可以直接扔进这个箱子里。
乔思伯 V2 随手拍(落日时拍摄,颜色不正,凑合看吧)
乔思伯 C2 随手拍(同样落日时拍摄,变成土豪金了)
乔思伯 V2 与 C2 对比照(摆瓶康师傅对比下)
可是选择普通 ITX 机箱会有一个问题:ITX 机箱的硬盘位有限,如何装入更多的硬盘?
这个问题是很难解决的,直到我发现了立人 L04 硬盘架这个神器,这个问题才最终得到解决。立人 L04 硬盘架本来是立人推出给自家机箱使用的配件(吐个槽,立人自家的机箱真的是太磕碜了!),但是由于这个配件设计的太优秀了,开孔考虑到了各种需要,因此用在其他品牌的机箱上也是完全没有问题的。价格也不贵,大多数淘宝商家的报价都是 20 元包邮。
借助这个配件,就可以让原本只能安装一块硬盘的机箱装入更多的硬盘了。而且只要机箱内部有足够的空间,想装几块都没问题(当然主板得有多余的 SATA 接口才行)。
下面展示的是 3 块(或更多块)硬盘的组合方法(黑色的螺丝是硬盘架附带的)。按照这个方法,一对 L04 可以组合 3 块硬盘,两对 L04 可以组合 5 块硬盘,三对 L04 可以组合 7 块硬盘…… 并且非常结实、可靠,因为每块硬盘都使用了 4-6 颗螺丝来进行固定。
3 块 3.5" 硬盘组合在一起的实际测量高度是 82mm。
使用 SFX 电源时,借助立人 L04 硬盘架,乔思伯 V2 可以装下 2 块 3.5" 的硬盘。
乔思伯 C2 比 V2 的内部空间更大,可以装下 4 块 3.5" 的硬盘和 1 块 2.5" 的 SSD。
有了立人 L04 硬盘架这个神器,普通的 ITX 机箱也可以用来攒 NAS 了。
二、挑选电源
我把 NAS 的供电方案分为三种:一是 ATX 供电方案,二是 DC-ATX 供电方案,三是 DC 供电方案。
2.1、ATX 供电方案
选择这种供电方案的情况有三种:一是手里有多余的电源(旧机器淘汰的),二是追求性价比(200 元左右),三是想组装一台高性能的 NAS(我的情况)。除了这三种情况,选择这种供电方案没有任何好处,不但会占用机箱内部空间,还会影响散热,散热风扇旋转也会产生噪声。
可供选择的 ATX 规格的电源产品有很多,值友们可以根据自己的具体需求选择。SFX 规格的电源因为尺寸限制,貌似没有太安静的,可以在长城 GW-MATX220、超频三 M7、超频三 M3中选一个(都是 2 个 SATA + 2 个 4PIN 接口,装 4 块硬盘时需要使用转接线),功率足够用,价格也不贵。
我入的是银欣的 SX500-LG 全模组金牌电源,可以省去安装一些不用的电源线节省机箱内部的空间。SFX-L 规格,风扇比普通的 SFX 电源大上一圈,智能温控,平时使用风扇很少转,比较安静。
2.2、DC-ATX 供电方案
这种供电方案是借助 DC-ATX 电源模块,使用大功率笔记本电源适配为主板和硬盘供电。这种方案的好处是,不但可以节省机箱内部空间(安装更多的硬盘,提高散热效率),而且由于没有散热风扇,所以也不会产生噪声。
不过这种方案价格较贵,算上大功率笔记本电源适配器,大概需要花费 400 - 500 元。而且 DC-ATX 供电方案的产品不多,淘宝上销售的大部分产品都是个人 DIY 出来的,唯一的品牌产品,似乎就是 TUREMETAL 的 TL240了(我知道这个其实也蛮寨的,而且有比这货性价比更高的,但是没有品牌和型号真的是不便于购买啊)。
这款产品号称有 93% 的超高转化率,额定 240W 功率,提供 3 个 SATA 接口,1 个 4 PIN 接口(可转换为 SATA 接口),1 个 6+2 PIN 接口(这么多接口貌似是够用了)。但是仅支持输出电压 12V、接口孔径 5.5mm x 2.5mm 的笔记本电源适配器,购买的时候请注意。(我赌五包辣条,卖这货的网店肯定有)。
TL240 可以搭配同品牌电源挡板 Fit240 使用:先将 TL240 固定在 Fit240 上,再将 Fit240 固定在机箱的电源位。
不过 TUREMETAL 的这个电源挡板是 ATX 的,乔思伯 V2 是 SFX 规格的,怎么办?
好在我们有万能的淘宝,还可以找到其他的产品。
2.3、DC 供电方案
这种供电方案需要主板提供支持,就是可以直接把笔记本电源适配器插到主板上为主机供电。这类主板对笔记本电源适配器的要求一般是:输出电压 19V,额定功率 90W 以上,接头孔径 5.5mm x 2.5mm 或 7.4mm x 5.1mm。淘宝上符合这个要求的笔记本电源适配器有很多,但是质量如何不好说,挑选的时候还请多加注意。
绿巨能是比较靠谱的笔记本电源适配器品牌,下面两个型号的输出功率是 120W,给 i3 处理器 + 4G 内存 + 2 块 3.5" 硬盘 + 1 块 SSD 配置的主机供电是完全没有问题的。
三、挑选主板
我把 NAS 的主板分为三类:一是使用桌面处理器的主板,二是整合处理器的主板,三是 NAS 专用主板。
我对 NAS 的主板要求有二:一是可以至少有 4 个 SATA 接口,二是除了这 4 个 SATA 接口之外,还有可以安装 SSD 的接口(SSD 用来安装 OS)。
3.1、使用桌面处理器的主板
若是追求高性能,可以选择搭配 i3、i5 处理器使用的主板。性价比最高的是使用 B85 芯片组的主板,可以提供 4 个 SATA 接口,但是没有 RAID 功能。若需要 RAID 功能,可以选择更高端的,使用 H97 芯片组的主板。不建议选择使用 H81 芯片组的主板,只有 2 个 SATA 接口,作为 NAS 主板扩展性太差。
技嘉 GA-B85TN(4 个 SATA + 1 个 MSATA + 1 个 MINI PCI-E)
非常适合 NAS 使用的主板(好像不太容易买到了),使用笔记本电源适配供电。借助两对立人 L04 硬盘支架,在乔思伯 V2 机箱内部可以安置 4 块 3.5" 的硬盘。MSATA 接口可以安装 SSD(用来安装 OS)。
如果需要更多的 SATA 接口,还可以使用 MINI PCI-E 转 SATA3 扩展卡再获得两个 SATA 接口。
微星 B85I(4 个 SATA + 1 个 MINI PCI-E)
非常适合 NAS 使用的主板,搭配 DC-ATX 供电方案,借助两对立人 L04 硬盘支架,在乔思伯 V2 机箱内部可以安置 4 块 3.5" 的硬盘。MINI PCI-E 可以安装 SSD(不过这样的 SSD 不太好买)。
非常适合 NAS 使用的主板,提供了 5 个 SATA 接口,支持组建 RAID。搭配 DC-ATX 供电方案,借助两对立人 L04 硬盘支架,在乔思伯 V2 机箱内部可以安置 5 块 3.5" 的硬盘(最多就能装 5 块)。
我入的是华硕 H97I PLUS,理由有三:一是有 4 个 SATA 接口,二是支持 RAID(我做的 RAID1),三是有 M.2 接口(因为使用了 SFX-L 电源,乔思伯 V2 内部塞进去两块 3.5" 的硬盘之后就没多余的空间了,缺少固定 SSD 的位置,只好把 OS 装到 M.2 接口的固态硬盘里)。
3.2、整合处理器的主板
若是追求低功耗、零噪音,可以选择整合 Intel 赛扬 J1900 四核处理器的主板,TDP 仅 10W,无风扇,使用散热片散热,运行安静。不过处理器性能比较羸弱,J1900 在 cpubenchmark.net 上的分数是 1887 分,对比惠普 Gen8 自带的 G1610T 处理器的 2331 分,性能要更差一些, 不过想想是给 NAS 使用,其实性能也足够了。
华擎 Q1900DC-ITX(4 个 SATA + 1 个 MINI PCI-E)
非常适合 NAS 使用的主板,使用笔记本电源适配供电。借助两对立人 L04 硬盘支架,在乔思伯 V2 机箱内部可以安置 4 块 3.5" 的硬盘。MINI PCI-E 可以安装 SSD。
3.3、 NAS 专用主板
若需要连接更多的硬盘,那就不能用普通的 ITX 主板了。淘宝上可以找到一些 NAS 专用主板,不但提供了更多的 SATA 接口(最多的有 12 个),还配置了双网卡。整合的处理器是性能羸弱的赛扬 1037U,cpubenchmark.net 上给出的分数是 1738,比 J1900 还要差一点。使用风扇散热的,会产生一些噪声。使用 ATX 电源供电(可以使用 DC-ATX 供电方案替代)。这些主板貌似都是白牌的,价格不算贵,和普通的 ITX 主板差不多,只要几百元。不过质量如何就不知道了,到底要不要用,还请自行斟酌。
除此之外,华擎还出了一个型号是 C2550D4I 的服务器主板,这款主板提供了多达 12 个 SATA 接口(上图有两个 VGA 的那块主板也有 12 个 SATA 接口),支持组建 RAID,整合了 Intel Avoton C2550 处理器,使用散热片散热,供电使用 ATX 电源(可以 DC-ATX 供电方案)。规格感人的同时,价格也更高了,淘宝报价在 1800 元左右。
四、挑选硬盘
给 NAS 用的硬盘在可以分为两类:NAS 专用硬盘,非 NAS 专用硬盘。
NAS 专用硬盘的好处是从节能状态恢复时可以获得比较快的响应速度。而非 NAS 专用硬盘不能提供这样的响应速度(没错,就是在说绿盘),就会造成“掉盘”。将硬盘单块使用时,掉盘其实不会影响到硬盘上的数据,但是若组建了磁盘阵列,就可能导致数据丢失。
不过根据我的使用经验,西数的红盘其实也没那么靠谱,我用的那两块 WD40EFRX 就出现过一次掉盘(说真的,那次可是吓死宝宝了),幸亏我组的是 RAID1,花了一晚上的时间让系统重新同步下数据就好了。
而西数蓝盘的响应速度也是不错的,我在用 4 块西数 1T 的蓝盘组 RAID 时,从来没有出现过掉盘的情况(所以我对红盘还蛮失望的)。
对于硬盘的选择,其实真的没什么好选的。我建议等京东 999 元特价时入 NAS 专用的 WD40EFRX 西数 4T 红盘。不过要是选择非 NAS 专用硬盘,其实也没什么不可以的,比如希捷的 ST3000DM001 3TB 台式机硬盘,但是最好组建 RAID 以确保数据的安全性。
五、配置清单
为了方便值友,我根据上文提到过的配件整理了一份配置清单。清单中的价格主要来自京东,京东没有的配件报价来自天猫商城。
主板:华擎(ASROCK)Q1900DC-ITX 主板 —— 669 元
内存:威刚(ADATA)DDR3L 1600 4GB 笔记本内存 —— 149 元
机箱:乔思伯(JONSBO)V2 ITX 机箱 —— 169 元
电源:绿巨能(llano)19v 6.32a 120w 笔记本电源适配器 —— 99 元
支架:立人(E.mini)L04 硬盘支架 —— 19 元
挡板:辰雨定制 SFX 电源挡板 —— 40 元
合计:1135 元
这个价格差不多只有惠普 Gen8 京东报价的一半,性能却是更好(内存已翻倍),体积也更加小巧。而且同样可以支持 4 块 3.5 的硬盘,整机无机械散热装置(Gen8 有风扇),真正的零噪音(即使安装完机械硬盘也是非常安静的)。
硬件选完了,那么接下来呢?(括号爱好者表示括号里的字很重要)
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