铁路信号净化UPS电源,UPS电源,柏克

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铁路信号净化UPS电源,UPS电源,柏克

广州市地山电力设备有限公司是国内领先的电源一体化方案供应商,地山公司向用户提供优质品质的 500KVA~800KVA 的UPS系列产品、500KVA~800KVA节能型应急电源、 500KVA-3200KVA稳压电源、变频电源、逆变电...


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广州市地山电力设备有限公司是国内领先的电源一体化方案供应商,地山公司向用户提供优质品质的 500KVA~800KVA 的UPS系列产品、500KVA~800KVA节能型应急电源、 500KVA-3200KVA稳压电源变频电源逆变电源蓄电池等产品及各种机房解决方案。柏克UPS不间断电源,值得您的拥有。

地山电力—节能型不间断电源厂家:

UPS不间断供电环境

在公共电网上存在各种形式的干扰。除了供电中断可以明显察觉外,绝大多数干扰都是不容易察觉的。然而,正是这种不易察觉的干扰对正常运行的电子设备存在着严重的威胁。高次谐波在零线上的干扰会严重影响高频通信设备的工作,使数字电路误操作,集成电源配电系统UPS电源,从而导致通信中断,信息系统数据丢失等严重后果。习惯上将电网干扰分为以下几种:

   1、低频干扰

   1)过压:电压持续高于额定值的10%以上。

   2)欠压:电压持续低于额定值的15%以下。

   3)断电:持续一个周期以上的电压为0,大于300ms的供电中断。

   4)浪涌:电压高于额定值的10%以上,持续时间1至数个周期。

   6)频率漂移:频率偏移正常值的±2%。

   低频干扰产生的主要原因有:大型电气设备的开、关机,电网负荷变化过大(超载或轻载)负载短路等。

   2、高频干扰

   1)尖峰:高于额定电压若干倍,有时可高达数千伏,持续时间为毫秒级的短时过压。

   2)毛刺:高于额定电压若干倍,有时可高达上万伏,持续时间为微秒级的瞬时过压。

   3)高次谐波:由于负载的非线性引起的电网波形的畸变。

   高频干扰产生的主要原因有:由于电网供电的非线性负载、高频工作方式的设备产生的辐射、雷电、电气设备启停瞬间等。

   由于供电网络和负载的复杂性以及自然界雷击、地电等的影响,供给负载的交流电并不是稳定的、标准的正弦波,会出现各种不良现象,通常所说的电网故障,使用者一般只知道停电、电压低等,这是两种最常见的现象。作为公共电网,上面连接着各种各样的负载,这些负载中有些不但从电网上得到电能,还会反过来影响电网本身,造成电网供电品质恶化。电网中经常发生并且对计算机和电子设备产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:

   1)电涌。指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备停止时,电网因突然卸载而产生的高压。而高压瞬态(由雷电、电子开关的工作、电焊设备、静电放电等引起)的电压峰值高达20000V,持续时间为0.5~5个周波。

   2)高压尖脉冲。指峰值达6000V,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压,这主要是由于雷击、电弧放电,静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。

   3)暂态过电压。指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其产生及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。

   4)电压下陷。指市电电压有效值介于额定值的80%~85%之间的低压状态,并且持续时间达一个或多个周波。大型设备开机或大型电力变压器接入都可能造成电压下陷。

   5)电磁噪声。指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其他各种高频干扰,叠加在正常波形上的高频电压,频率超过400Hz,幅值大于额定幅值的1OO%。电动机的运行、继电器的动作、电动机控制器的工作、广播发射、微波辐射、电磁风暴等,都会引起电磁噪声干扰。

   6)频率偏移。值市电频率的变化超过3Hz以上,这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。

   7)持续低电压。指市电电压有效值低于额定值,智能数字化,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、线路过载等。

   8)市电中断。指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况,其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障等。

   9)波动。持续的高电压或低电压,其产生原因包括:电力变压器的调节能力差、负载重时电压降低、负载轻时电压升高。


广州市地山电力设备有限公司是国内领先的电源一体化方案供应商,地山公司向用户提供优质品质的 500KVA~800KVA 的UPS系列产品、500KVA~800KVA节能型应急电源、 500KVA-3200KVA稳压电源变频电源逆变电源蓄电池等产品及各种机房解决方案。柏克UPS不间断电源,值得您的拥有。

地山电力—节能型不间断电源厂家:

UPS电源并机冗余运行方式的选择


    在通信局(站)中,通信设备是不允许停电的,为了提高UPS电源系统的可靠性、便于UPS电源系统的扩容和定期检 修维护,铁路信号净化UPS电源,常采用并机冗余运行方式。冗余连接方式有多种,各有优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式。当前并机冗余运行方式大致可分为两大类:

   1、热备份(即串联冗余)。UPS电源有主机和从机之分,其基本原理是:主机正常时1OO%地承担负载电流,故障时由从机提供后备电源。由于备用UPS电源是在主机旁路处在等待工作状态,故称为热备份。此系统结构及控制简单,但存在以下缺点:主机长时间工作,而从机处于长期待机状态,两机的元件老化程度不均匀,且从机所配蓄电池长期处于浮充状态,影响蓄电池寿命;在从机供电的状态下,主机静态旁路故障时将可能中断整个系统供电,出现瓶颈故障;系统负载不能超过单机容量且以后无法扩容。

   2、并联冗余。将多于两台同型号、同功率的UPS电源,通过并机柜、并机模块或并机板,把输出端并接而成。目的是为了共同分担负载功率,其基本原理是:正常情况下,两台UPS电源均由逆变器输出,平分负载和电流,当一台UPS电源故障时,UPS电源,由剩下的一台UPS电源承担全部负载。三机并联也是常用的一种方式,比如对于60KVA的负载,我们可以考虑三台30KVA并联,即使一台UPS电源出现故障,另两台UPS电源仍然可以承担全部负载,此为N+1并联冗余。

   并联冗余的本质,是UPS电源均分负载。此种方式目前常有两种结构,一种是UPS电源通过外加并机柜方式并联,并机柜提供同步及多机均流控制,同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS电源内安装一套逻辑控制板,控制各台机器的同步及均流输出。

   此方案的优点是易于扩容(采用并机柜方式时应将并机柜按终期考虑),通过冗余备份提高供电可靠性。但也存在一些缺点:采用并机柜方式,一般会使并机柜成为系统的公共瓶颈点,一旦其内部失控或故障,会导致整个系统供电失败;此外由于各台UPS电源输出量参数难以保持完全一致,也会导致各UPS电源在向负载供电同时,还在UPS电源内部的逆变器间形成环流,当环流过大,将直接危及逆变器安全;如果各UPS电源向负载供电的电流差异过大,将使逆变器的功率放大元件老化速度失衡,也会引发故障,一般来说,供电系统中并机数量越多,UPS电源系统发生故障的概率也越大。



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