UPS不间断电源,绿色节能,柏克(多图)

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UPS不间断电源,绿色节能,柏克(多图)

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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,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,集成电源配电系统,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,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,绿色节能,一般来说,UPS不间断电源生产厂家,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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UPS电源并联冗余的发展方向


UPS不间断电源并联冗余技术可以增加供电系统的容量,因而越来越受到人们的重视,成为大容量UPS供电系统的研究热点,本文小编将为大家说说UPS电源并联冗余的发展方向。

   1)并联单元数目多量化、并联控制方式多样化

   2)小功率UPS电源中以较低成本实现了较先进的并联策略 目前可并联逆变电源多为中、大功率UPS电源,因此为实现其并联运行,控制电路成本增加一些对总成本影响不会很大。而普通小功率UPS不间断电源的控制电路一般都较为简单,UPS不间断电源,性能也不如大功率好,因此要实现其并联运行,电路的设计就是比较困难的一件事情。

   3)采用新型的高利用性电源系统设计方案  今后的UPS电源系统大多以多模块化并联运行均流控制的模式为主,并采用热插拔维修的方式来提高整个系统的工作性能。

   4)采用高频链结构技术  为完成UPS不间断电源的并联,提高性能和减小模块的体积,大多采用高频链结构技术。逆变器中减少了工频变压器,装置的体积和重量大为减轻,同时也节约了成本,减少了装置的复杂性。

   5)采用新型的逆变电源控制技术  在新型功率开关器件技术逐渐成熟以后,为了进一步提高逆变器的动态和静态特性,相应提出了许多新的控制方法,如在瞬时值电压控制基础上的电流前馈控制、基于变结构理论的滑膜控制、在三相逆变电源系统中采用空间矢量控制、基于微处理器的无差拍控制、滞环电流控制等。这些新型控制方法在很大程度上提高UPS不间断电源的各项性能指标。

   6)采用全数字化控制技术  为了提高系统的控制性能和完成并联控制的复杂算法,UPS不间断电源的控制采用全数字化控制方案,如采用单片机或DSP来完成系统的检测、运算和控制。先进的控制技术对改进变流电路的效率和性能是必不可少的关键技术之一。变流电路控制技术的发展方向是数字化。数字控制使得各种复杂的控制算法容易实现,而且使设备的体积、重量进一步减少,精度和性能更为提高。



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