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ups在线并机扩容功能
机房ups容量的规划,可以根据不同时期的负载容量要求采用逐步扩容的方案,使投资方案更经济,同时也能使ups工作于较佳的效率点。目 前中、大功率段的ups均已经具备冗余并机功能,不仅提高了系统的可靠性,同时也为机房扩容提供了条件。只要规划时在ups前后配电箱预留足量的空气开关,并在机房规划相应空间,即可实现ups并机扩容功能。关键是并机的过程处理,多种品牌ups并机时需要对ups的设置进行修正,此时要求ups在维修旁路状态工作,ups由市电直接带载,如果此时市电波动较大甚至停电,将造成系统的大面积瘫痪。所以并机扩容具备在线并机功能,即ups并机扩容时,只需将新增ups软件修改至与原ups系统一致后,在不关闭原有ups系统的情况下直接将新增ups并入原有系统即可,扩容前后,ups均工作于在线模式下,避免切换至旁路供电的高风险操作。
采用模块化ups实现逐步扩容
目 前,模块化ups已经开始在国内应用,模块化ups特点主要包括:可扩容、平均故障修复时间(mttr)短、可经济实现“n x”冗余并机。以台达c系~ijups为例,每个模块为20kva,整个系统大可扩容至160kva,可以根据机房的实际容量需求,逐步扩容,只要在机房初期规划好配电容量即可。同时,实现“n x”冗余比较划算,以60kva的容量要实现“n i”冗余为例,传统方案扩容一台60kvaups,而采用模块化ups,则只需扩容一个20kva的模块即可,节省大笔资金的投入。
降低输入电流谐波,提高功率因数
谐波产生的根本原因是由于电力线路呈现一定阻抗,等效为电阻、电感和电容构成的无源网络。由于非线性负载产生的非正弦电流,造成电路中电流和电压畸变,称为谐波。谐波的危害包括:引起电气组件附加损耗和发热(如电容、变压器、电机等);电气组件温度升高,效率低,加速绝缘老化,降低使用寿命;干扰设备正常工作;无功功率增加,电力设备有功容量降低(如变压器、电缆、配电设备);供电效率低;出现谐振,特别是柴油发电机发电时更严重;空开跳闸、熔丝熔断、设备无故损坏。ups对电网而言是一个非线性负载,在工作时会产生大量的谐波。以配置6脉冲整流器的ups为例,其输入功率因数一般为0.75左右,谐波大于30%。
并机共用电池组功能
共用电池组原理是通过特殊的整流器隔离故障,使并机系统中的2台或多台ups的整流同步,母线均流,使系统中的各台ups母线直接并联,然后将满足系统后备时间要求的电池并联后接人并联母线系统中,实现电池的共享,减少电池投资。以“1 1”为例,传统的ups方案,系统后备—小时,考虑其中一台ups故障时,ups2的电池不能为ups1使用,所以ups1和ups2各配置一套-4,时的电池组,才能保障系统在断电后还能备用一小时。采用共用电池组方案后,因为ups1故障后,系统中的电池仍能为ups2提供能量,所以整个系统仅需配置一套一小时电池即可。这不仅节省了电池直接投资,同时也节约机房在空间、承重及空调等方面的投资,也降低了对环境的污染。
数字化、智能化、网络化
数字化技术的优势在当今信息社会中愈加明显。在ups 产品的研发和制造过程中采用全数字化技术可有效缩小产品体积、降低生产成本、提高产品的可靠性及针对用户需求的匹配性;而数字化控制技术则会在ups 系统运行过程中准确及时地进行信号采样、处理、控制(包括电压电流环等)、通信等工作,并将各环节的控制参数优化统一后发送给ups 综合控制单元,从而使ups 系统的运行更具效率,实现更简单、更稳定的通信与均流,并获取优良的电磁兼容指标。智能化主要贯穿于ups 系统的控制、检测与通信过程中,完全由计算机管理。计算机及其外设能自主应付一些可预见的问题,进行自动处理和调整,发出预警、告警信息等。通信设施所处环境日趋复杂,增大了维护难度,对电源设备的网络化监控管理提出了新的要求。网络化技术可通过对ups 配置与计算机互连的软硬件接口,实现计算机网络系统及数据资料的双重保护、网络远程事件记录和监测控制、故障告警、参数自动测试分析等功能,使维护人员更为轻松、安全、地通过互联网进行数据查询、控制等维护工作。
优点介绍
不间断电源的主要优点,在于它的不间断供电能力。在市电交流输入正常时,ups把交流电整流成直流电,然后再把直流电逆变成稳定无杂质的交流电,给后级负载使用。一旦市电交流输入异常,比如欠压了或者停电了又或者频率异常了,那么ups会启用备用能源-蓄电池,ups的整流电路会关断,相应的,会把蓄电池的直流电逆变成稳定无杂质的交流电,继续给后级负载使用。这就是ups不间断供电能力的由来。
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