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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...


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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,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,UPS电源生产厂家,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,UPS不间断电源型号,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,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。


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地山电力—节能型不间断电源厂家:

选择合适UPS电源的考量重点

   对采购者来说,绝大部分单位和部门是首-次配置UPS,对技术和使用维护方面还显得生疏,这里就如何选择合适的UPS电源,以及根据使用要求合理配置适当的品牌等方面阐述应重点考量的因素。

   一、电气性能

   1、不要过份追求对UPS电源常规电性能指标的要求。

   诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等,对负载而言对这些指标的要求并不苛刻,事实上当前上市的各品牌的UPS不间断电源在这些指标上都可以满足负载的要求,不应该成为评定优劣的关键标准,更不应该作为是否选用的条件。至于抗干扰能力,这是必须具备而又难以检测的一项指标,使用者要考查UPS电源(包括在线式)电路结构中是否有高频滤波环节和配置。

   2、不应忽视对UPS电源输入功率因数和谐波电流大小的要求。

   输入功率因数低和输入电流谐波成份大意味着干扰破坏电网,对电网形成电力公害,影响在同一电网中其它用电设备的正常运行,加大电网以及供电系统中其它设备和部件的功率容量。特别是大功率UPS电源,一般都是双逆变在线式结构,由于输入端有整流电路,其输入功率因数只有0.8,而谐波电流高达25-30%,也就是说,如果UPS电源由电网引入的有功功率为80千瓦,同时也就有60千无功功率,在电网与UPS电源之间流动,这对电网的影响是相当严重的,如果由柴油发电机带动这样的UPS电源,稳定可靠,就需要发电机的功率容量是UPS不间断电源功率容量的2.5-3倍。

   3、应该重视对UPS电源输出能力和可靠性的考察。

   UPS不间断电源的平均无故障间隔时间MTBF仅仅是一个估算可靠性的参数,影响此数值的因素很多,是一个无法检测的参数,而UPS不间断电源输出能力的各项性能指标,都是可以量化的可靠性指标,在同等运行条件下,效率高、输出电流峰值系数和浪涌系数大、过载能力强的UPS不间断电源,其可靠性必然高,这是毋容置疑的道理。事实上,同真实的电网能力比较,以上这些指标实际上是UPS不间断电源对负载的限制,限制就意味着UPS电源本身能力的不足。具体的说,效率低意味着UPS电源本身损耗大,发热量大,这会加快主要功率半导体器件的老化,降低使用寿命。输出电流浪涌系数低迫使UPS电源在负载启动的瞬间转旁供电,待启动过程完成后,再转回逆变器供电,这个过程是存在转换时间的,同时增加了故障的几率。输出电流峰值系数只有3:1是不够的,为了满足特殊负载的要求,此系数应提高到5:1。至于输出功率因数为0.7(容性),这就意味着当负载为纯阻或者感性时,UPS电源的输出能力就大幅度地降低。

   二、从可靠性/可用性角度的考虑

   可靠性对于UPS不间断电源来说,其最重要的使用特性无疑是UPS不间断电源产品本身的可靠性。UPS不间断电源技术发展到现在的阶段,各种品牌UPS的电压/电流输出,转换时间,频率稳定等参数全部都能满足所带计算机设备的需求。用户更需要比较的是产品本身质量和设计方面的因素所带来的可靠性差别。

   可用性使用UPS的根本目标是为了保证用户的设备或负载达到最-高的可用性,即确保系统的不间断运行。同样,UPS设备本身的可用性也成为用户选择UPS设备的最重要的衡量指标。从UPS电源的内部结构来看,传统的UPS电源在工作时,一方面通过外部电源向内部电池或电池组充电的同时,也要通过电池或电池组向计算机或其它设备进行供电。所有的电池或电池组对于UPS系统来说是一个整体,在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS管理系统不能对它进行及时的关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换,如果未能进行及时的更换和修复,就会发生电力供应的中断。在更换电池或电池组的时候,需停止UPS的工作,此时由UPS电源所支持的计算机系统的工作便也需要暂停。所以,如何实现UPS的真正不间断工作一直是困扰业界的一个难题。在传统的6-20KVA即中型UPS电源产品中,一直存在着单台UPS容易出现单点故障、容错能力低于网络部件的问题,唯—的保障措施是多购买一台UPS不间断电源以作备用。这样存在着两个问题:价格昂贵,这是显而易见的,因为为同样的负载提供电源保护,你需要化双倍的钱;另一个问题在你的系统有变化或扩展时便会遇到,那就是无法扩展。冗余热备份技术是保证设备可用性的重要途径,选择具有冗余性UPS不间断电源系统是解决上述问题的最有效的办法。

   三、全面保护

   由于企业级用户对网络系统的可用性要求很高,所以网络系统需要全面的电源保护方案,而不是简单地做一个'后备电源'。这个保护方案应该在保障'不间断供电'的原则下,尽可能地提供基于电力供应的全方位的保护,如消除电网杂讯、抑制电网波动、防雷击等,并很大限度地与信息系统的其他部件实现技术或物理模块上的整合,形成一个智能的、层层递进式的立体保护网。

   对应组成网络的四个主要组成部分,网络电源保护也分为对关键业务服务器的电源保护、对工作站和PC的电源保护、对网络互连设备的电源保护和对数据传输线路的电源保护四部分。该策略主要有以下几个内涵:

   1、对于单纯的硬件而言,UPS不间断电源电源保护不是最重要的,真正重要的是对网络可用性的保护。

   2、网络系统更加复杂,数据要求更加严格,对关键设备的保护更加重要。

   3、在设计电源保护方案时应该综合考虑对关键服务器、工作站和PC、网络互连设备、数据传输线路等方面的保护,优化对整个网络的电源保护。

   4、在设计电源保护方案时,应关注电源保护系统的管理。能将有关信息通过网络传递给操作系统或网络管理员,便于进行远程管理,节省时间和资金。


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