我在矿场供配电这个岗位上已经埋头干了八年时间, 其中最让人特别头疼的一个问题, 就是针对区块链设备的电源供应方面。
标称出来的功率数值和实际输出端能够达到的功率水平之间无法对应相符,这种状况简直就成为了常态表现, 而我本人则是通过先后烧毁了三台区块链计算设备这一惨痛教训, 才勉强将这个中的门道和关键窍门彻底给摸透弄清楚。
区块链设备电源功率多大
大家在进行矿机采购的时候, 几乎没有人会很较真地确认真铭牌上面所写的那个功率数据究竟代表的是峰值功率还是持续工作的功率。
我自己使用的一个方法是非常直接且明确的, 那就是通过实际测量的方式来进行判定, 具体操作是把设备置于满载的运行状态之下, 让其连续不间断地运行长达72个小时的时间跨度, 在这中间借助钳型电流表来测量设备输入端所产生的电流数值, 并将最终测得的交流电流数值与当前的电压水平进行乘法运算, 这样计算出来的数字才可以被称为真实功耗的准确数值。
我曾经就亲眼目睹过这样的情况, 即一台在电源铭牌上被明确标称为1200瓦特功率等级的区块链专用计算设备, 经过我上述严格的实测环节之后, 其实际的功耗数值竟然大幅度上升并飙升到了1450瓦特之高, 这种现象所导致的虚标情况, 其严重程度甚至已经接近两成的比例了。

还有一个容易被大家忽略的坑, 那就是PFC类型。因为主动式PFC和被动式PFC在实际使用中的效率差别是很大的, 这个差值大概会有五到八个点那么明显。
假設一个矿场里面部署了几百台矿机, 并且这些设备都全年无休地满负荷运行一整年, 那么由此产生的电费总支出差额, 是非常巨大的, 足足能多出好几万块钱之多。
区块链设备电源怎么选
大家在挑选电源的时候, 可不能仅仅只盯着那个品牌标志看。我用示波器实际检测过输出的纹波数据, 发现即便是同一个品牌的电源, 不同生产批次之间的差异也能达到将近一倍之多。
如果纹波数值超过了五十毫伏的话, 千万不要把它连到矿机上使用。因为长期的震荡现象对电解电容的寿命有很大的破坏作用, 所以故障率会翻着倍上来。
建议采用N加一的冗余配置方案, 这样在一台设备出现故障时, 其余的设备能够继续正常运行, 这笔费用确实不应该节省。
我目睹过这样的情况, 有人为了节省一台冗余电源的预算开支, 导致在凌晨时分发生电力跳闸, 致使整个机房的矿机全部停止运行, 而之后重新进行通电的操作所花费的成本, 比购买那一台冗余电源的费用高出十倍之多。
矿场的规模越来越大, 电源这块真不能凑合了。
