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提高ups自身能效,优化负载效率曲线 目 前ups均为在线式双变换构架,在其工作时整流器、逆变器均存在功率损耗。以一个容量为60kva的ups为例,每度电按1.2元计算,ups效率每提高1%,一年节省的电费为5045.76元。可见提高ups的工作效率,可以为数据中心节省一大笔电费,也是降低整个机房能耗的直接方法。因此采购ups应尽量采购效率更高的ups。 当然ups不仅仅是满载时,同时也具备一个较高的效率曲线,特别是在“1 1”并机系统时,根据系统规划,每台ups容量不得大于50%,如果此次效率仅为90%以下,就算满载效率达到95%以上,也是没有意义的,所以要求ups采取措施优化效率曲线,使ups效率在较低负载时也能达到较高的效率。 除了提高ups自身的效率之外,ups的一些功能也可加以利用。比如像eco经济运行模式,其原理是在较好的市电环境下,激活此功能,使ups由静态旁路直接供电,此时逆变器处于待机状态,正常工作但不输出能量,_旦市电异常,ups立即切换到逆变器供电状态,切换时间一般在1毫秒以内,由于逆变器处于待机状态,所以自身损耗很小,此时ups的整机效率可以达~1j97%以上,比正常模式减少3%以上的损耗。 使用eco模式具备2个条件:一是静态旁路采用两组高可靠晶闸管,不得采用接触器加晶闸管的组合,因为接触器吸合时接触点会打火,一般工作数百次之后就不能正常工作,而晶闸管则不存在此问题,同时可以缩短切换时间。二是建议在较好的电力环境下使用,比如供电单位等。
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。 
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%。
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