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并聯UPS供電電源

并聯UPS供電電源指具有一臺或多臺逆變器的UPS和其他UPS工作單元的并聯運行。要求兩臺或多臺逆變器與市電旁路電源保持同步運行。正常運行時,兩臺逆變器同時向負荷供電,各供一部負荷。 

并聯UPS供電電源指具有一臺或多臺逆變器的UPS和其他UPS工作單元的并聯運行。要求兩臺或多臺逆變器與市電旁路電源保持同步運行。正常運行時,兩臺逆變器同時向負荷供電,各供一部負荷。

當一臺逆變器故障時,可經交流靜態開關自動切除逆變器面不影響系統供電,另一臺逆變器承擔全部負荷供電,在需要時用電負荷也可經交流靜態開關自動切換到市電旁路電源供電,但此時供電主要技術指標將取決于市電,供電質量將有所降低。

并聯UPS供電電源造價信息

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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
供電電源 品種:供電電源;編號:GNT-1505D;說明:詳見報價單; 查看價格 查看價格

楨田

13% 河南鄭福康電子科技有限公司
供電電源 ESDPC 查看價格 查看價格

13% 廣州嘉鴻交通設備有限公司
供電電源 E11 查看價格 查看價格

有暢通

13% 深圳市有暢通智能科技有限公司
供電電源 YT-4-P 查看價格 查看價格

躍天

13% 上海躍天電子科技有限公司駐福建辦事處
供電電源 品種:供電電源;編號:GNT-2403D;說明:詳見報價單; 查看價格 查看價格

楨田

13% 河南鄭福康電子科技有限公司
供電電源 CTDY-808A 查看價格 查看價格

有暢通

13% 深圳市有暢通智能科技有限公司
專用供電電源 DC24V/12V/5V 查看價格 查看價格

13% 廣西豐捷機電設備有限公司
供電電源 新增6.3KV間隔,包括有XGN2-12型高壓開關柜1臺,內裝630A 25kA真空斷路器、630A隔離開關、LZZBJ9-10 50/5A,及職能操控裝置 查看價格 查看價格

13% 珠海匯達豐電力發展(集團)有限公司
材料名稱 規格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區/時間
應急照明集中電源(集中供電型) 立柜式 查看價格 查看價格

珠海市2022年2月信息價
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珠海市2021年8月信息價
應急照明集中電源(集中供電型) 立柜式 查看價格 查看價格

珠海市2021年7月信息價
應急照明集中電源(集中供電型) 立柜式 查看價格 查看價格

珠海市2020年12月信息價
應急照明集中電源(集中供電型) 1.產品尺寸:L600×W400×H1000 mm 2.輸入壓:AC220V/50Hz 3.輸出壓:AC220V±3% 4.輸出功率:1KVA 5.輸出回路:1回路 6.應急時間:≥90min 查看價格 查看價格

珠海市2020年8月信息價
應急照明集中電源(集中供電型) 立柜式 查看價格 查看價格

珠海市2022年8月信息價
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珠海市2022年7月信息價
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珠海市2022年4月信息價
材料名稱 規格/需求量 報價數 最新報價
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供應商 報價地區 最新報價時間
UPS供電電源 C2K 220×(1±2%)在線式UPS 額定容量:2KVA|2個 0 查看價格 深圳山特耐普電源有限公司    2015-04-22
后備供電電源 UPS 3KVA|1套 1 查看價格 深圳市事必成電子有限公司 廣東  陽江市 2017-07-13
供電電源 C6K UPS不間斷電源,在線式穩壓,6KVA/5.4KW.|26套 1 查看價格 北京中恩時代科技有限責任公司 廣西  賀州市 2018-06-27
UPS不間斷供電電源 機架式,RACK 1KS,后備1小時(含:電源、蓄池、池柜)|19個 1 查看價格 中科之光(北京) 電力設備有限公司 河南  新鄉市 2022-10-12
UPS不間斷供電電源 機架式,RACK 6KS,后備1小時(含:電源、蓄池、池柜)|1個 1 查看價格 中科之光(北京) 電力設備有限公司 河南  新鄉市 2022-10-12
UPS供電電源 ZR-BV 3×6|65m 1 查看價格 廣州市宇洪電線電纜實業有限公司    2014-11-19
UPS供電電源 ZR-BV 3×4|45m 1 查看價格 廣州市宇洪電線電纜實業有限公司    2014-11-19
供電電源 24V2A|1個 1 查看價格 上海炎榮電子科技有限公司 全國   2018-11-05

并聯UPS供電電源常見問題

  • 單片機供電電源是否與plc供電電源一樣

    PLC 可以說是單片機的應用之一,單片機一般用5V或者3.3V供電,PLC由于有外設所以一般除了5V電源外還有24V電源,有的還需要220V交流。

  • 科帕奇收音機供電電源沒電

    我的點煙器接回來就沒電,忽有一日收音機和導航都沒電了。去問4S說是保險燒了,換一個就好,結果打開保險盒一看,保險沒燒,之后把擋把這一代都拆了,發現出廠時電線虛接了。整了3個多小時,把電線接頭全部重接才...

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并聯UPS供電電源文獻

城市供電電源 城市供電電源

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5 城市供電電源 5.1 城市供電電源種類和選擇 5.1.1 城市供電電源可分為城市發電廠和接受市域外電力系統電能的電源變電 站。 5.1.2 城市供電電源的選擇,應綜合研究所在地區的能源資源狀況、環境條件 和可開發利用條件,進行統籌規劃,經濟合理地確定城市供電電源。 5.1.3 以系統受電或以水電供電為主的大城市, 應規劃建設適當容量的本地發 電廠,以保證城市用電安全及調峰的需要。 5.1.4 有足夠穩定的冷、熱負荷的城市,電源規劃宜與供熱 (冷 )規劃相結合, 建設適當容量的冷、熱、電聯產電廠,并應符合下列規定: 1 以煤 (燃氣 )為主的城市,宜根據熱力負荷分布規劃建設熱電聯產的燃 煤 (燃氣 )電廠,同時與城市熱力網規劃相協調。 2 城市規劃建設的集中建設區或功能區, 宜結合功能區規劃用地性質的 冷熱電負荷特點,規劃中小型燃氣冷、熱、電三聯供系統。 5.1.5 在有足夠可再生資源的

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應急供電電源和備用電源 應急供電電源和備用電源

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評分: 4.8

應急供電電源和備用電源 本工程供電電源暫定采用雙路 35kV電源供電,兩路電源互為備用,可以滿 足一、二級負荷的供電電源要求。 地下車庫內部分疏散照明另采用自帶蓄電池做應急備用電源的燈具或采用 EPS集中供電電源系統做應急電源 ,以滿足應急照明的應急轉換時間要求。 由各變電所 10/0.4kV 變壓器低壓側開始設置獨立的應急電源系統和備用電 源系統,應急電源系統主要供保證人體健康和安全及避免對環境或其它設備造成 損失的的安全設施用電, 如安全防范系統設備用電及消防設備用電; 備用電源是 當正常電源斷電時,由于非安全原因用來維持電氣裝置的或其某些部分所需的電 源,如生產電力負荷及計算機系統設備用電, 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電 系統。 備用電源的容量按 16000kVA考慮,除滿足消防設備用電容量外 ,可滿足生產 電力負荷的需求,或由業主根據生產情況通過調度滿足容量要求。 10kV配電系

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在并聯冗余UPS系統中,在正常工作時,所有單機UPS并聯運行,均分負載。如果一個單機UPS故障,或者需要脫離系統進行維護,其余單機UPS有足夠的容量供給負載,能確保負載供電的不間斷,故不必將負載轉換到旁路電源。

1.并聯冗余UPS系統構成的條件

并聯冗余UPS系統構成的基本條件是:

(1)組成并聯冗余UPS的各單機UPS一般應為同容量、同廠家、同型號的產品。

(2)這些單機UPS必須同步運行才能并聯。即各單機UPS的逆變器的輸出頻率、相位必須相同,而且輸出電壓也必須相同。

(3)各單機UPS之間均分負載。各單機UPS之間無環流。

(4)各單機UPS出現故障時,應能自動脫離負載母線,即具有選擇性單機UPS跳機性能。

2.并聯冗余UPS系統的同步

(1)同步信號的選擇

一般來說,因為各單機UPS的輸出均同步于其旁路電源,如果各單機UPS的旁路電源是同一個市電電源,各單機UPS就會自然同步運行。但考慮市電停電時各單機UPS將同步于各自內部的晶體振蕩器,在這種情況下就不會自然同步了。為了保證在任何情況下各單機UPS都能同步運行和負載均分,常常采用以下同步方法:

1)主從同步。指定其中一臺單機UPS為主UPS,其余的為從UPS。在正常情況下,有市電時主UPS同步于市電,無市電時同步于自己的內部晶振;所有"從UPS"(可編號為1、2、3……)都同步于主UPS。如主UPS故障,1號"從UPS"自動變為主UPS。以此類推,2號、3號……UPS也可為主UPS。

2)無主從同步。即不指定主UPS,任何一個單機UPS都可以為主UPS,也可以為從UPS。一般按開機情況隨機確定主UPS,例如哪一臺先啟動完畢,即為主UPS,此主UPS故障時的替代方法同上述方法。

(2)鎖相環同步

為了使單機UPS的逆變器輸出電壓與同步信號(旁路電源電壓)的頻率和相位相同(同步運行),需要一種裝置用于檢測逆變器輸出電壓和旁路電壓電源的相位差,并將它們變為電壓信號去控制逆變器的相位和頻率,使逆變器與旁路電壓同步,這種裝置就是鎖相環。鎖相環是由鑒相器(PD)、低通濾波器(LPF)和壓控振蕩器(VCO)組成的。

鑒相器用于比較輸入信號Ui(t)(如旁路電源電壓)和從壓控振蕩器反饋回來的輸出信號Uo(t)的相位,鑒相器的輸出為正比于兩個信號的相位差的誤差電壓信號Ud(t)。

低通濾波器用于衰減Ud(t)中的高頻分量和噪聲,提高抗干擾能力,輸出控制電壓Uc(t)。

壓控振蕩器是輸出頻率受控制電壓Uc(t)控制的振蕩器。當控制電壓Uc(t)=0時,其輸出頻率固定不變,控制電壓Uc(t)≠0時,振蕩器的輸出頻率隨控制電壓Uc(t)而變化。

在鎖相環中,如果壓控振蕩器的頻率與同步信號的頻率差異在規定的范圍內,鑒相器輸出的誤差信號經低通濾波器后,可控制壓控振蕩器的頻率和相位向同步信號靠攏,當壓控振蕩器的頻率與同步信號的頻率完全相同,而且相位差達到恒定時,鎖相環進入鎖定狀態。

3.并聯冗余UPS系統的負載均分

在單機UPS系統中,只要旁路電源可用,逆變器總是與旁路電源同步,因此當逆變器故障時,可以通過靜態開關不間斷地將負載轉換到旁路電源。

在并聯冗余UPS中,每個單機UPS都與其旁路電源同步,由于各單機UPS的旁路電源是同一個市電電源,各單機UPS就會自然同步運行。但各單機UPS相位還會有微小的變化。為了保證各單機UPS之間均分負載,必須保證各單機UPS輸出電壓的頻率和相位上準確的匹配。為此,通常各單機UPS之間需要通信,進行必要相位調節。

先進的UPS采用無線并聯技術,各單機UPS之間不需要通信。每個單機UPS只需要監視自己的輸出功率,根據輸出功率的變化情況進行調節,保持與其他單機UPS同步運行和負載均分。無線并機的原理是利用并聯的單機UPS之間的相角差與每個單機UPS所承擔負載的關系,進行相位調節的。例如,兩個并聯的單機UPS的輸出波形匹配時,它們將均分負載。如果一個單機UPS波形超前另一個單機UPS,它將承擔較多的負載,而另一個單機UPS承擔比例較小的負載。兩個單機UPS之間的負載分配對兩單機UPS的相角差非常靈敏,1度的相角差將會引起50%的負載不平衡。

在無線并機UPS系統中,每個單機UPS都監視自己的輸出功率,并跟蹤從一個周波到下一個周波輸出功率的變化,兩個相鄰周波的功率差稱為ΔP。如果一個單機UPS的ΔP增加,表明該單機UPS的相角超前于另一個單機UPS,就需要稍微降低其輸出頻率,進行補償。這種頻率調節一般在幾個毫赫茲(milliHertz)的數量級。如果一個單機UPS的ΔP減少,表明該單機UPS的相角滯后于另一個單機UPS,就需要稍微提高其輸出頻率,進行補償。在穩態運行中,各單機UPS的ΔP為零,均不調節它們的輸出頻率。在突加和突減負載時,兩個單機UPS的輸出功率具有同樣的瞬變并進行一次頻率調節(反向或正向調節)。頻率調節量也是在幾個毫赫茲(milliHertz)的數量級。

4.并聯冗余UPS系統的故障單機UPS的自動跳機

下面介紹無線并機UPS的選擇性單機UPS跳機。當單機UPS故障,不能為負載供電時,它必須脫離負載母線。無線并機UPS的選擇性跳機性能包括如下兩個過程:檢測單機UPS故障和使該單機UPS從負載母線上斷開。

(1)不影響關鍵負載母線電源質量的故障

有些故障不會影響關鍵負載母線的電源質量,例如某單機UPS因其空氣濾清器堵塞引起過溫,因此不能繼續工作,必須從負載母線上斷開,原來由此故障UPS承擔的負載可以由其他UPS承擔。這類故障不會影響關鍵母線的電源質量,故障UPS從關鍵負載母線上斷開的時間也不是非常緊急。

(2)影響關鍵負載母線電源質量的故障

有些單機UPS的故障會影響負載母線,例如逆變器的元件IGBT短路,將會影響其輸出電壓,對負載母線電壓造成嚴重影響。對于這種故障應迅速識別并盡快從關鍵負載母線上斷開。

(3)選擇性跳機的方法

如負載均分的控制方法一樣,每個單機UPS只需要監視自己是否有故障,發現故障后立即從關鍵負載母線上斷開。為了識別單機UPS故障,控制電路檢測UPS輸出電壓和輸出電流相對于當前的輸出電壓和輸出電流數據的變化。每個單機UPS的控制器都存儲最后5個周波的每相輸出電壓和輸出電流波形。將最后5個周波的輸出電壓和輸出電流的平均值(VA和IA)與當前的電壓和電流波形(VN和IN)進行比較,計算電壓和電流的增量△V和△I(△V=IN?IA,△V=VN?VA),然后根據△V′△I乘積的符號確定是否有故障以及是否需要與負載母線脫離。

5.并聯冗余UPS系統的種類

根據旁路系統的配置情況,并聯冗余UPS系統可分為集中旁路和分散旁路的并聯冗余UPS系統。

(1)集中旁路的并聯冗余UPS系統

集中旁路的并聯冗余UPS系統的每個單機UPS都沒有靜態旁路和維修旁路。整個并聯冗余UPS系統配置一個集中的靜態旁路和維修旁路,安裝在一個獨立的并機柜中。并機柜為所有的單機UPS提供統一的同步信號和必要的檢測電路,確保各單機UPS同步運行。靜態旁路開關和維修旁路開關的容量應能滿足系統輸出容量的要求,即N+1并聯冗余UPS系統的旁路開關的容量應大于或等于N臺單機UPS的容量。

(2)分散旁路并聯冗余UPS系統

分散旁路的并聯冗余UPS系統的每個單機UPS內部都配置靜態旁路開關和維修旁路。不需要并機柜,各單機UPS可以直接并聯。

分散旁路并聯冗余UPS系統有正常方式、旁路方式、蓄電池方式、節能系統方式、可變模塊管理系統方式5種工作方式。其中節能系統方式和可變模塊管理系統方式是考慮提高系統效率和節能而提出的,兩者不能同時運行,根據設置情況,只能運行其中一種方式。

1)正常方式。在正常方式下,市電為每個單機UPS供電,每個單機UPS為負載提供穩定、可靠的交流電。各個單機UPS并聯運行,均分負載。如果市電中斷或超出規定指標,各單機UPS均自動轉換到電池方式,繼續不間斷地為負載供電。市電恢復后,各單機UPS自動返回正常方式。如果各UPS過載或故障,各單機UPS均轉換到旁路方式。當過載或故障清除后,自動轉換到正常方式。

2)旁路方式。在旁路方式下,負載直接由旁路電源(市電)供電。系統的旁路電源是從每個單機UPS的旁路電源經靜態開關引入的。從正常方式轉換到旁路方式的條件是系統過載或負載故障。在N+1并聯冗余UPS系統中,如果有一個單機UPS故障并脫離供電系統(離線)后,剩余的單機UPS還能夠支持負載,系統就不轉換到旁路,負載由剩余的單機UPS供電;如果多個單機UPS離線,負載必須轉換到維修旁路或關機。在N+0并聯冗余UPS系統(并聯無冗余UPS)中,如果有1臺單機UPS跳閘離線,其余的UPS均轉旁路。

3)電池方式。市電中斷或指標超出規定容限時,UPS系統將自動轉換為電池方式。在蓄電池方式下,各單機UPS中的蓄電池為逆變器提供應急DC電源,各逆變器繼續運行,不間斷地為負載供電。各單機UPS的逆變器并聯運行,均分負載。如果市電未能恢復,蓄電池將一直放電到逆變器允許的最低輸入電壓等級。此時,每個單機UPS將發出"2分鐘后關機"的告警。如果此時旁路電源可用,系統將轉換到旁路方式而不關機。如果蓄電池放電過程中的任意時間,市電輸入電源恢復可用,系統就轉換到正常方式,原來蓄電池承擔的逆變器的輸入功率逐漸由整流器承擔,同時給蓄電池充電。由于蓄電池再充電需要較大電流,整流器啟動后開始時可能會進入限流工作方式。

4)節能方式(ESS,EnergySaverSystemMode)。節能方式是指市電電源經靜態旁路開關直接為關鍵負載供電。運行在節能方式時,如果市電電源出現異常情況,就自動轉換到正常方式。當旁路電源電壓或頻率超出預定的范圍時,系統就轉換到蓄電池方式,然后轉換到正常方式,由逆變器為負載供電,典型的轉換時間為2ms。從節能方式向正常方式的所有的轉換均先轉換到蓄電池方式,然后再轉換至雙變換方式。當市電受到嚴重干擾時,系統從ESS方式轉換到雙變換方式并要在雙變換方式運行1h(可編程),1h后再回到ESS方式。如果在雙變換方式運行1h周期內,又檢測到市電嚴重干擾,則此1h記時將重新開始。

5)可變模塊管理系統方式(VMMS,VariableModuleManagementSystem)。在可變模塊管理系統方式下,UPS與傳統的雙變換UPS工作相同。但UPS根據負載的大小,有選擇地將負載移到少數的單機UPS中,以保證單機UPS的負載率較高,效率較高。當一個單機UPS被設置為VMMS方式時,此單機UPS將停止開通逆變器和整流器,但使其輸出接觸器閉合,以保持其輸出電壓與負載母線電壓相同并與之鎖相。在此方式下,此單機UPS監視重要負載母線,并保持其輸入接觸器閉合,在關鍵負載母線出現干擾和有階躍負載時,此單機UPS立即返回運行,為負載供電。在VMMS方式中,單機UPS可用的最大功率被限制到單機UPS額定功率的80%,如果負載超過了此極限,則需增加單機UPS,以承擔增加的負載。在市電嚴重干擾時,UPS將轉換到雙變換正常方式,所有的單機UPS運行1h,此1h終了時,UPS將自動轉換回VMMS方式。如果在此1h內有出現市電嚴重干擾,則1h定時器將重新啟動,UPS再重新開始在正常方式運行1h。

6.并聯冗余UPS系統的并聯臺數

采用并聯冗余UPS可以得到較高的可用性。一般可采用1+1或N+1并聯冗余UPS系統。1+1并聯冗余UPS系統可提供比N+1并聯冗余UPS更高的可用性,一般用于要求很高的應用中。在需要綜合考慮成本、可靠性和擴容性的場合,可選擇N+1并聯冗余UPS系統。

N+1并聯冗余UPS系統的可用性比單機UPS的可用性高。但是,N+1并聯冗余UPS系統的并聯臺數不是越多越好。1+1并聯冗余UPS系統的可用性最高,隨著并聯臺數的增加,N+1并聯冗余UPS系統的可用性會下降。當并聯臺數為大于4(3+1)臺時,系統可用性將會急劇下降。在實際應用中,隨著并聯臺數(包括蓄電池組)的增加,UPS系統故障率顯著增加;系統的成本和維護量也會增加,維護量的增加意味著人為干預增多,因而增加了系統故障的危險。

7.并聯冗余UPS的局限性

并聯冗余是獲得高可靠性和高可用性UPS的重要方法。并聯冗余UPS可以滿足各種關鍵負載的要求,所以得到了最廣泛的應用,但也有其局限性。

然而,對于單電源輸入的負載,如果為其供電的斷路器故障跳閘,必然會引起這個負載斷電。為此,可以采用靜態轉換開關STS,STS的兩路輸入由兩個分路引入,其中一個優先供電,當此路的斷路器或線路故障時,由STS將負載轉換到另一路供電。轉換時間一般在5ms內,故不會影響負載的工作(一般設備允許瞬間供電中斷的時間是8-20ms)。因此,采取STS的辦法,單電源負載也相當于雙電源負載,一個電源故障時也不會造成負載斷電。所以,一般來說,對單電源負載也沒有問題了。

但是,當并聯冗余UPS本身出現故障時,就造成關鍵負載的系統故障。在實際應用中,這種故障是時有發生的。

必須指出,并聯冗余UPS系統(單母線輸出)運行中,絕對不能出現超過20ms的停電或閃斷現象,才能保證負載的安全運行。但是,這是不可能避免的。

在下列情況下常常會導致并聯冗余UPS系統輸出停電或閃斷故障:

1)UPS的整流器的濾波電容器發生故障(爆炸)。

2)UPS輸出的配電電路發生短路故障。

3)UPS的整流器的SCR發生短路故障,或IGBT燒壞。

4)旁路靜態開關的SCR誤導通。

因此,并聯冗余UPS系統不是絕對可靠。

1.分布冗余UPS的特點

(1)可維性和故障容限高

分布冗余UPS系統的可維性和故障容限與單機UPS、隔離UPS、并聯冗余UPS相比,有了很大的改進。用戶可以將所有的負載都轉換到一個UPS供電的母線上,而另一個UPS及相關的開關、配電設備都可以脫離系統,進行維護。也就是說,用戶可以進行積極的維護工作,而不需要將重要負載轉換至旁路電源。因此,分布冗余UPS系統具有連續的可用性。

(2)系統簡單

分布冗余UPS系統比并聯冗余或隔離冗余UPS簡單、經濟,最普通的方法是從兩個單機UPS和一個LBS開始,構成雙母線“2N”UPS系統,不需要系統級的控制柜或開關設備。甚至對于每個分UPS系統也不需要維修旁路柜,因為每個UPS系統都可以作為另一個UPS的旁路。分布冗余UPS系統也是可擴展的,對于較大容量的應用場合,每個分UPS系統都可以采用常規的并聯冗余UPS系統(為提高可用性并聯,或為增加容量并聯)。

(3)可靠性高

由于分布冗余UPS系統的簡單性,它比隔離冗余UPS更可靠。冗余是并聯的,不是串聯的。由于有兩個配電網絡和下游靜態開關,關鍵負載設備(包括雙電源輸入負載和單電源輸入負載)具有雙電源設備的功能。采用分布冗余UPS,對于負責定期進行預防性維護的人員而言,其承擔的風險減小了。最重要的是,兩個配電網絡的獨立性保證了一個母線的故障不會擴展到另一個母線上。正常的負載仍然可以由正常的UPS和配電系統供電。

2.分布冗余UPS的負載母線同步

(1)分布冗余UPS的負載母線同步的概念

除非所有的負載設備都是雙電源負載,分布冗余UPS必須進行負載母線同步。即構成雙母線UPS系統的兩個獨立的UPS系統輸出必須同步運行。因為雙電源負載的一個電源故障時,負載仍能正常運行,故不需要進行電源的轉換。因此,如果雙母線UPS系統的負載全部是雙電源負載,兩個母線上的UPS可以不同步運行。然而,如果配電系統中還存在單電源設備,則必須進行同步。因為當一個UPS電源故障時必須經STS進行電源轉換。為了保證不間斷轉換,兩個UPS系統的輸出必須保持同步運行,以避免兩者之間進行非同步時的間斷轉換,造成負載斷電。實現這個要求的技術是采用“負載母線同步LBS(LoadBusSync)”控制器。LBS可以使兩個UPS輸出電壓保持出同步,甚至旁路電源不可用時或UPS工作于蓄電池時,使兩個UPS輸出電壓的頻率和相角相同或相差甚小。

(2)分布冗余UPS負載母線同步(LBS)的重要性

LBS可以使兩個獨立的UPS系統保持同步,甚至于當它們的輸入電源不同時。任何UPS都是同步于其旁路電源,只要兩個UPS連接到同一個旁路電源上,在正常情況下,它們就會自動地同步運行。然而,如果UPS工作于蓄電池、不同的備用發動機組或者是非同步的旁路電源,它們的輸出電壓將不會同步。LBS由一個在UPS上的接口板和一個小的墻掛式帶有簡單的選擇開關的控制板組成。每個UPS的邏輯和控制器之間無其他任何連接,這就保證了系統的最大的獨立性和隔離。LBS可以用于同步同一廠家的兩個UPS,也可用于同步不同廠家的兩個UPS。有的LBS還可用來同步3個或多個UPS。LBS有主動LBS和被動LBS兩種,實際應用中被動LBS應用較多。

(3)采用單變換UPS系統的雙母線UPS的負載母線同步

具有分布冗余UPS功能的UPS系統中的各個分UPS模塊必須在任何情況下都能相互同步,甚至在各UPS模塊工作于獨立的蓄電池或非同步的備用發動機時。只有雙變換UPS可以做到這一點(雙變換UPS有變頻的功能)。

單變換UPS(IEC定義為line-interactive)(包括Delta變換UPS)只能同步到為其供電的輸入電源上,不能在由一個AC電源供電時,而同步于另一個AC電源(或同步到另一個UPS電源,或由晶振產生的同步信號)。單變換UPS無變頻的功能。當采用Delta變換UPS構成雙母線供電系統時,如果各Delta變換UPS的交流輸入是兩路獨立的市電電源,則在正常情況下,一臺UPS不能同步到另一臺UPS的輸出。

采用Delta變換UPS構成分布冗余UPS時,必須采用同一路市電或同一臺油機,或者保證所有UPS上游的交流輸入電源同步(油機和市電),才能保證在市電或油機供電時,雙母線上的兩個UPS輸出同步。另一方面,必須采用系統間同步單元(ISU),才能保證在蓄電池供電時,雙母線上的兩個UPS輸出同步。

3.采用靜態自動母聯電路(SAT)的雙母線UPS系統

在有單電源負載和雙電源負載的雙母線UPS供電系統中,可以采用靜態自動母聯電路(staticautotie,SAT),原來為單電源負載供電的所有靜態轉換開關(STS)和末端轉換開關均可以取消。而單電源負載保護電源的可用性將大大提高。

在常規雙母線UPS系統中STS中的兩個靜態開關SS中的一個必須在全部時間內導通,而采用SAT的雙母線系統中的一個SS除了在轉換過程中導通外是不導通的,因而提高了系統的效率和可靠性。如果其中一個UPS發生故障,SAT將配電母線轉換到另一個UPS,配電系統的雙母線結構仍然保留。轉換后的配電系統是SAT和一個并聯冗余UPS的串聯組合。

4.雙母線UPS系統主輸入和旁路輸入交流電源的選擇

(1)雙母線UPS系統的LBS的作用

雙母線UPS系統的LBS可以保證連接到負載母線的兩個UPS電源同步運行。如果兩個UPS的旁路電源是同一路市電電源,兩個UPS輸出必然同步,此時LBS不起作用。如果兩個UPS的旁路電源不是同一路市電電源,而是兩路市電電源或是兩個獨立的油機發電機,LBS將使UPS1同步到UPS2(可調,也可能是UPS2同步到UPS1)。在此情況下,LBS將使UPS1內的旁路靜態開關關閉,假如UPS1有故障也不能轉向旁路(因為UPS1與其本身的旁路電源不同步)。但配電電路中的STS可以轉換,負載不會斷電。同步于其本身旁路的UPS在故障時可以轉旁路。

注:假設UPS1同步到UPS2的過程中,發現UPS1已在旁路上,則LBS將自動將UPS2同步到UPS1。

(2)UPS的主輸入電源和旁路輸入電源的選擇原則

綜上所述,假設采用被動LBS,UPS的主輸入電源和旁路輸入電源選擇的原則是:

1)UPS1、UPS2的旁路輸入電源最好采用同一路市電電源(同一變壓器,或高壓輸入相同且接線組別相同的兩個變壓器)。因旁路是引自同一個變壓器,或引入一路高壓輸入電源的局(站)的兩個接線組別相同的變壓器,故可以保證在正常情況下,LBS不起作用,而兩UPS可以自然同步。

2)UPS1,UPS2的主輸入電源的采用沒有限制(包含兩種情況:與旁路電源相同或不同的電源)。但要考慮如果一路市電電源故障或一個變壓器故障,另一路市電或另一個變壓器可以繼續供電,保證重要負載不會斷電。

(3)工程設計中UPS輸入電源設計方案

按以上原則,UPS輸入電源可以采用如下方案:

1)UPS1和UPS2的主輸入、旁路輸入采用同一路市電(同一個變壓器)。此方案也可保證平時LBS不起作用,而兩個UPS可以自然同步。但此變壓器故障時將會影響兩個UPS。

2)UPS1的主輸入和旁路輸入采用一路電源(同一個變壓器);UPS2的主輸入和旁路采用同一路電源(另一變壓器)。兩個變壓器的高壓側為同一電源且變壓器的組別相同時,可保證平時LBS不起作用而兩個UPS可以自然同步。而且,一臺變壓器檢修時,仍有一臺UPS的主輸入和旁路輸入電源正常,故總有一臺UPS可以正常使用。

5.雙母線UPS系統的AC配電電路

(1)配電電路的重要性

高可用性電源系統要求可靠性、功能性、可維性和故障容限。UPS和負載設備之間的AC配電將最終決定可維性和故障容限指標。實際運行的經驗表明,與電源有關的80%的停機故障是由UPS和關鍵負載之間的電路中斷引起的。人為操作錯誤、設備故障、負載故障、短路和各種特殊事件都會引起電源系統故障。設備總會出現故障,人為操作錯誤總會發生。因此,正確選擇UPS向關鍵負載設備配電的方法,妥善設計配電電路是非常重要的。

(2)雙電源負載的配電電路

具有雙電源線的負載,只要有任何一個電源線供電,該負載就可以正常運行。雙電源負載的每個機柜或機架都由來自兩個獨立的UPS電源供電,可以直接從UPS通過PDU到負載設備(服務器)。也可在PDU和服務器之間增加RDC(遠端配電箱),以簡化分支電路的布線。雙電源負載的供電不需要轉換開關,故不需要LBS。但是,考慮到后期可能增加單電源負載,故建議采用(LBS)。這種配電電路結構可以獲得連續的可用性。冗余可以擴展到每個負載設備的輸入端。任何一個UPS系統(及其所連接的PDU和RDC)都可以完全斷電進行維護,不會影響關鍵負載。配電單元(PDU)由輸入隔離變壓器、一個或多個配電板組件和電源監控設備的組成。

遠端配電柜(RDC)包括體積很小的配電板組件和電源監控設備。典型的RDC設計為適合標準的活動地板蓋板。RDC不包括輸入隔離變壓器,它接受PDU中的斷路器的電源。RDC可以配置為單輸入(所有的配電板由同一個電源供電)、雙輸入(由獨立的電源供電)或4輸入。

當使用PDU變壓器為STS供電時,兩個變壓器的中性線是有意的在一點連接在一起的,并進行中線對地的連接。這保證了STS進行轉換時不會產生地電位的偏移或引起中線電流在接地電路中流動(這有可能引起接地故障保護系統動作)。

大多數局站都有多個配電單元,每個都有一個或兩個PDU變壓器。每個PDU將有一個中線對地的連接,PDU的地將固定接在大樓的接地系統。這保證了每個PDU都為其所連接的設備提供了一個干凈的中線和地線的基準點。

(3)采用靜態開關的單電源負載配電系統

1)配電系統的組成

有些服務器是單電源輸入的,因此電源系統設計者必須采取適當的方法保證可維護性和故障容限。STS由兩個PDU變壓器供電。STS的輸出供給各個遠端配電柜(箱)(RDC),RDC為各個單個的機架或機柜供電。LBS使兩個UPS系統的輸出保持同步,因此負載可以在它們之間不間斷的轉換。

當需要維護UPS1及其PDU時,STS可以手動轉換到UPS2及其PDU。于是UPS1及其PDU可以完全斷電進行維護。UPS2及其PDU可以同樣進行維護。此外,如果一個UPS有故障,STS可以自動在它們之間轉換。這個配電電路的缺點是:冗余在STS的輸入端終止,STS下游的所有故障都是單點故障。

2)STS的安裝位置

在圖1中,靜態轉換開關放在一對PDU變壓器輸出的后面。也可以將STS用在單個PDU變壓器的輸入的前面,這樣成本會低一些,但存在變壓器磁化浪涌電流的問題。PDU變壓器在啟動時有磁化電流浪涌,這種浪涌電流可能達到穩態負載電流的8倍,如果輸入到變壓器的電壓短時下降(足以使STS轉換到其他的UPS),在STS完成轉換時,變壓器就需要重新磁化。對于大容量UPS,這可能不是問題。但是,如果多個STS同時進行從一個UPS向另一個UPS轉換,則變壓器激磁浪涌電流就可能成為一個問題。

因此,靜態轉換開關還是放在一對PDU變壓器輸出的后面好。

(4)采用“末端轉換開關”的單電源負載配電系統

將冗余擴展到更接近負載設備的一個方法是采用“末端轉換開關”的配電系統。“末端轉換開關”是專門用于單個配電箱的智能開關(smartswitch),這些智能開關可以安裝在活動地板下面或在負載設備的機架內。

采用智能開關可以使單電源負載設備和雙線負載設備同時安裝在同一個機箱內。兩種類型的設備截止至其輸入端子都具有冗余,因此具有最大的可維護性和故障容限。智能開關與STS不同,STS采用可控硅作為轉換裝置,而智能開關采用繼電器。這種方法的一個優點是具有較大的靈活性。系統設計者可以按全部是雙電源負載規劃和布線,并將雙電源線布放到每一個配電箱,因此雙電源負載可以接入。單個的配電箱和智能開關也可以按照雙電源負載的要求配置。這種配電系統需要LBS,以使每個UPS系統輸出保持同步。

(5)高可用性的雙母線UPS配電系統

在雙母線UPS供電系統中,RDC的每個輸入采用不同的STS供電。這些STS應使用不同的UPS系統作為它們的首選電源。這將避免100%的負載在一個電源上,而0%的負載在另一個電源上,因而抵消了冗余的優點的情況。

這種結構的硬件成本比其他的結構高些,因為需要額外的PDU變壓器和附加的靜態轉換開關。但整個電源系統完全可以維護,一直到負載設備和智能開關的輸入端。

1.普通供電電源電源

又可細分為:開關電源、逆變電源、穩壓電源、通信電源、模塊電源、移動電源、變頻電源、UPS電源、EPS應急電源、凈化電源、PC電源、整流電源、定制電源、加熱電源、焊接電源/電弧電源、電鍍電源、網絡電源、電力操作電源、適配器電源、線性電源、電源控制器/驅動器、功率電源、其他普通電源

2.特種供電電源電源

又可細分為:安防電源、高壓電源、醫療電源、軍用電源、航空航天電源、激光電源、其他特種電源

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