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電腦機房ups是什么東西(全面解析讓你真正讀懂UPS)

瀏覽: 作者: 來源: 時間:2024-07-21 分類:
UPS是系統集成項目中常用到的設備,也是機房必備的設備。本文簡單介紹了UPS的種類、功能、原理,品質選擇與配置選擇方式,基礎維護等相關的內容。

本文主要內容:

  • UPS種類、功能、原理
  • UPS品質選擇與配置選擇
  • UPS基礎維護

一、UPS種類、功能、原理

1、什么是UPS

UPS-Uninterrupted Power System;利用電池化學能作為后備能量,在市電斷電等電網故障時,不間斷地為用戶設備提供(交流)電能的一種能量轉換裝置。

2、為什么用UPS

UPS的四大功能:

1、不停電功能,解決電網停電問題;

2、交流穩壓功能,解決網壓劇烈波動問題;

3、凈化功能,解決電網與電源污染問題;

4、管理功能,解決交流動力維護問題。

UPS的主要用處:

1、實現電網與用電器之間的隔離;

2、實現兩路電源的不間斷切換;

3、提供高質量電源;

4、壓變換和頻率變換功能;

5、停電后提供后備時間。

3、UPS種類

按工作原理不同,UPS分為:

離線式(后備式UPS、互動式UPS)

在線式UPS

按供電體系不同,UPS分為:

單進單出UPS

三進單出UPS

三進三出UPS

按輸出功率不同,UPS分為:

微型

小型6-20kVA

中型20-100kVA

大型>100kVA

按電池位置不同,UPS分為:

電池內置式UPS(標準機型)

電池外置式UPS(長延時機型)

按多機運行方式不同,UPS分為:

串聯熱備份UPS(用于中小功率機器)

交替串聯熱備份UPS(中小UPS)

直接并聯UPS(用于中大功率)

按變壓器特點不同,UPS分為:

高頻UPS(高頻機)

工頻UPS(工頻機)

按輸出波形不同,UPS分為:

方波輸出UPS

階梯波(準正弦波)UPS

正弦波輸出UPS

4、UPS系統結構及原理

UPS的基本原理

后備式UPS運行原理

有市電時,市電通過開關后直接供給負載,逆變器不工作;另外,市電通過充電器給電池充電。

停電后,啟動逆變器,把電池儲存的能量通過逆變器和開關供給負載。

功率等級0.25-2KVA左右

互動式UPS運行原理

在線互動UPS與后備式比,主要區別在于:逆變器與充電器合二為一;輸出通過變壓器的抽頭跳變,實現分段穩壓。

功率等級0.7-20kVA左右

在線式UPS運行原理

不管電網電壓是否正常,負載所用的交流電壓都要經過逆變電路,即逆變電路始終處于工作狀態。

功率等級0.7-1500kVA左右

Delta變換UPS運行原理

Delta變換器和補償變壓器實現穩壓功能,主變換器是雙向變換器。不能穩定頻率。

功率等級10-480kVA左右

5、UPS供電系統

一個完備的UPS供電系統,是由前端配電(市電,發電機,配電柜),UPS主機、電池、后端配電組成,附加后臺監控或網絡監控軟/硬件等單元。

6、UPS監控系統組成

UPS網絡監控系統=智能UPS+網絡+監控軟件

網絡監控軟件含以下三部分:

SNMP卡

監控臺軟件

安全關機程序

UPS監控組網

二、UPS品質選擇與配置選擇

1、UPS品質選擇

UPS-負載:輸出/整機指標

輸出電壓標準及精度(220/380VAC±1%)

輸出頻率標準及精度(50HZ±0.01%)

輸出功率因數(0.7-1)

輸出過載/抗短路能力(125%額定電流,10min150%額定電流,60s)

三相不平衡能力(100%不平衡負載,電壓不均衡<±5%)

動態響應(100%負載,瞬態電壓波動

效率(90-94%)

噪音(50-75db)

環境指標(溫度0~40℃),濕度,海拔

UPS整機指標-效率計算

UPS各部件效率:

SCR整流器99%

IGBT整流器98%

IGBT逆變器效率96%

變壓器效率98%

濾波器99%

傳統UPS的效率:

SCR整流(99%)×IGBT逆變(96%)×輸出TX(98%)=93%

12脈沖傳統UPS的效率:

輸入移相TX(98%)×雙SCR整流(98%)×IGBT逆變(96%)×輸出TX(98%)=90%

新型UPS效率計算:

IGBT整流(98%)×IGBT逆變(96%)=94%

UPS-電池:電池管理

充電保護(過壓及過流充電保護,溫度補償)

放電保護(關機截止電壓設定及調整,自動脫扣)

電池智能化管理(檢測和報警)

后備時間計算和顯示:額定負載后備時間T

75%額定負載1.6T;50%額定負載2.5T;33%額定負載4T

充電能力及充電時間:10%~25%額達容量充電能力

充電時間計算:T=AH/I充電×(充電效率80%)

2、UPS配置與選擇

UPS分類和選擇

工作方式:后備式、互動式、在線式;

容量:小功率(1~10kVA);中功率(20~60kVA);大功率(80~1000kVA)

適用環境:商業級、工業級、電廠專用、車載或船用

輸出變壓器:高頻機,工頻機

配電部分:線纜及開關

容量及機型選擇

用戶負載量,冗余度

負載性質:IT類、電感性負載、使用環境-諧波、變壓器

機房配電設計:進線方式

機型成本及競爭優勢。

用戶負載量;UPS輸出冗余度(70~80%)

負載峰值因素(3:1)不能超過逆變器過載能力

負載視在功率(KVA)不能超過UPS額定功率*功率因素折算系數

三相負載不平衡度

工業級UPS

惡劣的電氣和物理環境:電線路電壓/頻率波動、浪涌沖擊、峰值下陷、高頻干擾,環境溫濕度不穩、粉塵、腐蝕等。

結構:輸入輸出雙隔離、鋼板機箱、高IP防護等級。

適用領域:鋼鐵、化工、電力、汽車、造紙、煤炭、石油、隧道

負載類型:重載機械、生產線設備、DCS系統等。

UPS工作損耗、通風量、空調配置

滿載損耗(KW)=kVACos×(6~7.5%)空調制冷量

輸出功率折算-海拔高度,海拔每升高100米降容1%(典型UPS工作海拔高度:1000米)

電池計算和配置

精確計算:恒功率計算法

1、截止電壓確定:

1.67V/cell

1.83V/cell>放電60分鐘

2、計算每個Cell電池恒功率數據:

3、根據廠家恒功率放電數據表選擇滿足計算結果的電池規格。

配電部分:線纜及開關

輸入開關容量及線纜規格:

三相電工速算法:輸入電流(A)=1.8XKVA,開關系數X1.2

單相電工速算法:輸入電流(A)=5XKVA,開關系數X1.2

輸出開關容量及線纜規格:

三相電工速算法:輸出電流(A)=1.5XKVA,開關系數X1.2

單相電工速算法:輸出電流(A)=4XKVA,開關系數X1.2

電池開關容量及線纜規格:放電電流(A)=kVA?Cos/U電池電壓開關系數(X1.2)

電纜長度與壓降:如70mm線阻0.26?/km

零線及地線規格:零線=1~1.5倍相線,地線=相線

配電部分:電纜及開關規格

電纜額定電流簡單算法

空開規格:R10、R16、R20、R25、R32、R40、R50、R63、R80、R100、R125、R160、R200、R250、R320、R400、R630、R800、R1250。

隔離變壓器

高頻機加裝380V/380V輸出隔離變壓器:容量KVA=UPSKVA

選用△/Y0型隔離變壓器,輸出中性點接地,Y/Y型變壓器旁路反灌會造成DC電壓過高危險。

UPS加裝380V/220V輸出隔離變壓器:輸出容量損失20~30%對逆變器有干擾反饋,選用效率高,干擾小變壓器。

旁路隔離變壓器:實現零線電氣隔離。

三、UPS基礎維護

1、UPS維護的一般要求

1)UPS主機現場應放置操作指南,指導現場操作。

2)UPS的各項參數設置信息應全面記錄、妥善歸檔保存并及時更新。

3)檢查各種自動、告警和保護功能是否正常。

4)定期進行UPS各項功能測試。

5)定期檢查主機、電池及配電部分引線及端子的接觸情況,檢查饋電母線、電纜及軟連接頭等各連接部位的連接是否可靠,并測量壓降和溫升。

6)經常檢查設備的工作和故障指示是否正常。

7)定期查看UPS內部的元器件的外觀,發現異常及時處理。

8)定期檢查UPS各主要模塊和風扇電機的運行溫度有無異常。

9)保持機器清潔,定期清潔散熱風口、風扇及濾網。

10)定期進行UPS電池組帶載測試。

11)各地應根據當地市電頻率的變化情況,選擇合適的跟蹤速率。當輸入頻率波動頻繁且速率較高,超出UPS跟蹤范圍時,嚴禁進行逆變/旁路切換操作。在油機供電時,尤其應注意避免該情況的發生。

12)UPS應使用開放式電池架,以利于蓄電池的運行及維護。

2、UPS維護項目及周期表

1)UPS日檢項目:

主要內容有:檢查控制面板,確認所有指示正常,所有指示參數正常,面板上沒有報警;檢查有無明顯的高溫、有無異常噪聲;確信通風柵無阻塞;調出測量的參數,觀察有無與正常值不符等。

2)UPS周檢項目:

周檢的主要內容有:測量并記錄電池充電電壓、電池充電電流、UPS三相輸出電壓、UPS輸出線電流。如果測量值與以前明顯不同,應記錄下新增負荷的大小、種類和位置等。

UPS月、季、年維護項目:

UPS電源的電池管理

電池是UPS的重要組成部分,在UPS的諸多故障中,有很大比例是由于電池問題引起的,電池性能的好壞直接影響到系統的可靠性。為了保證電池的服務壽命,除了維持正常溫度和日常的維護外,電池的自動管理是至關重要的因素。

UPS電源對電池自動管理包括自動均浮充轉換控制、電池預告警關機、定期自動維護、手動電池自檢等多項可提高電池使用壽命的先進功能,同時還具備電池故障檢測、電池放電后備時間預測及電池特征曲線管理。

自動均、浮充轉換

電池充電過程能自動根據電池電流實現均充、浮充自動轉換,設定的均充轉浮充判據為:I≤0.01C。

電池浮充電壓溫度補償:(以2V電池為例)

電池在浮充狀態下,浮充電壓可以根據溫度進行補償,溫度補償以20℃為中心點,在10℃-40℃內全補償,計算公式:

溫度T>40,T=40;若T

電池平均單體電壓應調節為:V=V0+(20-T)×0.003

其中,V0為電池廠家給定的在20℃下的單體浮充電壓,可以根據不同電池在初次上電時進行設置,默認為2.23V。對均充電壓不補償,默認的單體均充電壓為2.35V。

3、均充限時:

如果連續12小時處于均充狀態,控制系統將強制轉浮充狀態,此設置的條件是均充時間達到設定值時,自動轉為轉浮充狀態。

4、放電管理:

設置電池放電的截止電壓為每單體電池1.8V,實際截止電壓會隨電池老化程度不同而在此值附近向下浮動,截止電壓為每單體電池1.8V的選取,已經考慮到了大功率放電情況下電池容量的衰減。

5、UPS電池自動測試

UPS蓄電池的容量測試可人工測試或利用UPS的電池自動測試功能實現。人工測試的方法可參考直流供電系統中蓄電池的容量測試方法進行。下面對UPS的自動測試功能進行介紹。

該測試只有在以下情況下才能進行:

逆變器在運行;

逆變器不超載;

備用電源(旁路供電)存在并且符合要求;

逆變器與旁路電源同步;

電池必須充足電。

UPS電池自動測試功能根據以下三點設置:

時間間距(測試周期可設定為10天―150天)

電池自動測試的日期和時間

電池有問題時默認的報警方式

啟動電池測試時,整流器電壓將下降到電池組額定電壓以下,而在逆變器關機電壓以上,如果電池在規定負載和規定時間內可以按要求放電,UPS就給出一個肯定的信號,表明電池是好的;如果電池在規定負載和規定時間內不能按要求放電,UPS就給出一個否定的信號,表明電池需要更換。但這時由于整流/充電器電壓大于逆變器關機電壓值,故整流/充電器電壓仍然向逆變器供電,使輸出電壓并不間斷。

3、UPS常見故障處理

1、市電有電時,UPS出現市電斷電告警

可能原因:

1)、市電輸入空開跳閘。

2)、輸入交流線接觸不良。

3)、市電輸入電壓過高、過低或頻率異常。

4)、UPS輸入空開或開關損壞或保險絲熔斷。

5)、UPS內部市電檢測電路故障。

處理方法:

1)、檢查輸入空開。

2)、檢查輸入線路。

3)、如市電異常可不處理或啟動發電機供電。

4)、更換損壞的空開、開關或保險絲。

5)、檢查UPS市電檢測回路。

2、市電正常時,UPS輸出正常;市電斷電后,負載也跟著斷電

可能原因:

1)、由于市電經常低壓,電池處于欠壓狀態。

2)、UPS充電器損壞,電池無法充電。

3)、電池老化、損壞。

4)、負載過載,UPS旁路輸出。

5)、負載未接到UPS輸出。

6)、長延時機型的電池組未連接或接觸不良。

7)、UPS逆變器未啟動(UPS面板控制開關未打開),負載由市電旁路供電。

8)、逆變器損壞,UPS旁路輸出。

處理方法:

1)A、在市電電壓正常時對電池充足電。

B、啟動發電機對電池充電。

C、在UPS輸入端加穩壓器。

2)、檢查充電器。

3)、更換電池。

4)、減少負載。

5)、將負載接到UPS的輸出。

6)、檢查電池組是否接對、接好。

7)、啟動逆變器對負載供電(打開面板控制開關)。

8)、檢查逆變器。

3、UPS無法啟動

可能原因:

1)、電池長期放置不用,電壓低。

2)、輸入交流、直流電源線未連接好。

3)、UPS內部開機電路故障。

4)、UPS內部電源電路故障或電源短路。

5)、UPS內部功率器件損壞。

處理方法:

1)、將電池充足電。

2)、檢查輸入交流、直流線是否接觸良好。

3)、檢查UPS開機電路。

4)、檢查UPS電源電路。

5)、檢查UPS內部整流、升壓、逆變等部分的器件是否損壞。

4、UPS在正常使用時突然出現蜂鳴器長鳴告警

可能原因:

1)、用戶有大負載或大沖擊負載啟動。

2)、輸出端突然短路。

3)、UPS內部逆變回路故障。

4)、UPS保護、檢測電路誤動作。

處理方法:

1)、A、負載投入時按先大后小的順序。

B、增大UPS的功率容量。

2)、檢查UPS的輸出是否短路。

3)、檢查UPS逆變器。

4)、檢查UPS內部控制電路。

5、UPS工作正常但負載設備異常

可能原因:

1)、UPS輸出零地電壓過高。

2)、UPS地線與負載設備地線沒接在同一點上。

3)、負載設備受到異常干擾。

處理方法:

1)、檢查UPS接地,必要時可在UPS的輸出端零地間并一個1-3kΩ電阻。

2)、將UPS地與負載地接到同一個點上。

3)、重新啟動負載設備。

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