发电机组与不间断电源
电力专用不间断电源(UPS)的原理及应用(讲稿)

电力专用不间断电源(UPS)的原理及应用UPS是英语Uninterruptiable Power Supply的缩写,译为不间断电源。
由20世纪60年代的旋转发电机发展到目前的具有一定智能化程度的静止式全电子电路,它也是随着电子技术特别是功率器件和自动控制技术的飞速发展而日趋成熟的。
能经常接触的就是在计算机的应用当用,保护意外断电数据丢失的一种备用电源设备,可以在交流电断开的情况下,提供一定的时间供电以使安全关机.在国内,比较出名的品牌有以下的:山特powerware 山顿APC 台达科技四通ATA等品牌UPS介绍:其基本功能是:市电中断供电时,能不间断供电;始终向负载提供高质量的交流电源,达到稳压.稳频.抑制浪涌.尖峰.电噪音.补偿电压下陷.长期低压等因素干扰。
动态式UPS由引擎与发电机组构成,它是靠交流市电驱动交流电动机旋转,从而带动同轴的交流发电机和惯性飞轮同速旋转运行,由发电机向负载供电。
市电波动时由于惯性飞轮对短时间的电压突变后干扰无反应,保证了输出电压的稳定;市电断电靠飞轮的惯性将额定电压供电再延长5秒钟,由于保存数据信息。
后来发展到内燃机式UPS 系统,但这类UPS体积大噪音大.效率低,在目前应用不多。
就目前用得最多的,最常用的UPS还是静态式UPS,现在一般讲的UPS也是指静态式UPS,但在概念上还是应分清楚。
动态式UPS因应用较少,所以在人们通常所指的UPS大都指静态式UPS。
静态式UPS根据供电方式可分为在线式(ON-LINE),后备式(或称离线式,OFF-LINE/BACK-UP)及线上交互式(LINE-INTERACTIVE)三类。
真在线式UPS电源的定义是:当输入,负载和UPS本身都正常工作时,UPS电源将输入的交流市电先通过整流器变成直流电,然后通过逆变器将直流电逆变成交流电,输出标准的稳定的纯净的正弦波电源,也即在一切都正常的情况下,负载得到的是由逆变器输出的高质量的正弦波电源。
消防电源从哪里来的原理

消防电源从哪里来的原理消防电源是指在火灾等紧急情况下,为保证消防设施正常运行而设置的电源系统。
它主要包括供电系统、配电系统和应急照明系统。
消防电源主要用于供应消防水泵、消防疏散通道照明、消防控制中心、消防报警控制器等重要消防设备的电力需求。
消防电源的供电系统通常是由多种电源组成,为了确保消防设备始终能够正常工作,通常会采用备用电源和不间断电源(UPS)作为主要供电方式。
备用电源主要是指备用电源发电机组,在正常情况下不供电,只有在主电源出故障或停电时才启动。
不间断电源系统则是指当主电源失效时,电池组能够自动接管供电,并保持一定时间内的电力供应。
消防电源的供电系统还包括配电系统,它将电源供应到不同的消防设备和电器装置上。
为了确保供电系统的稳定性和可靠性,通常会采用明线和暗线双回路供电方式,以防止单一回路出现故障导致消防设备失效。
同时,还会对配电系统进行划分和分类,以确保供电系统的灵活性和可控性。
应急照明系统是消防电源中的重要组成部分,它主要用于消防疏散通道和关键区域的照明,为人员疏散提供必要的照明条件。
应急照明系统通常采用低功率、长寿命的LED灯具,能够在主电源中断时自动切换到备用电源供电。
消防电源的供电原理主要依赖于备用电源和不间断电源系统。
当主电源故障或停电时,备用电源发电机组会自动启动。
发电机组启动后,通过自动切换设备将主电源切断,并将备用电源连接到配电系统。
当主电源恢复正常供电时,自动切换设备会将备用电源切断,重新将主电源连接到配电系统,保证系统正常运行并充电备用电源的电池组。
不间断电源系统则通常由整流器、蓄电池组和逆变器组成。
整流器将主电源的交流电转换成直流电,为蓄电池组充电。
蓄电池组将电能储存起来,当主电源故障时,通过逆变器将直流电转换成交流电,继续供应消防设备的电力需求。
整个不间断电源系统利用了电能的转换和储存,保证了主电源失效时的连续供电能力。
总之,消防电源的原理主要是依靠备用电源和不间断电源系统来保障消防设备的正常运行。
防止厂用电中断确保设备安全运行措施正式版

防止厂用电中断确保设备安全运行措施正式版为了防止厂用电中断,并确保设备的安全运行,我们可以采取以下措施:1.建立备用电源系统:配置UPS(不间断电源)和发电机组作为备用电源系统。
UPS可以在电力中断时提供短时间的电力供应,以便设备能够正常关机;发电机组可以在长时间停电或电力中断期间提供稳定的电力供应。
2.定期检查设备:定期对设备进行维护和检查,确保其正常运行。
检查包括检查电线、电缆、插头和插座的接触情况,防止因接触不良或线路老化等原因导致电力中断。
3.建立设备运行记录:建立详细的设备运行记录,包括设备使用时间、运行状态、维护情况等。
通过这些记录可以及时发现设备可能出现的问题,并采取相应的措施进行维修或更换,避免设备故障导致电力中断。
4.建立紧急保障措施:制定紧急保障措施,包括设备快速切换系统和事故应急预案。
设备快速切换系统可以在电力中断时快速从主电源切换到备用电源,确保设备连续供电;事故应急预案包括设备故障排查、设备备件储备和紧急维修等,以最小化电力中断对生产过程的影响。
5.培训员工:对相关员工进行培训,提高他们的电力知识和应急处理能力。
员工应当了解设备的基本操作和常见故障处理方法,能够在电力中断发生时快速反应并采取正确的措施。
6.建立监控系统:安装监控系统对设备及电力供应进行实时监测。
监控系统可以及时发现电力中断的情况,提醒相关人员采取措施,同时也可以对设备运行状态进行监测,提前发现设备故障的迹象并进行处理,减少电力中断的风险。
7.建立预防性维护制度:建立设备预防性维护制度,定期进行设备的检修和维护,对可能导致电力中断的设备进行检查和维护,以防止设备故障导致电力中断。
总之,为了防止厂用电中断,并确保设备的安全运行,我们需要建立备用电源系统、定期检查设备、建立设备运行记录、建立紧急保障措施、培训员工、建立监控系统和建立预防性维护制度等措施,以提高设备的运行可靠性和安全性,减少电力中断造成的影响。
医院供电方案

医院供电方案随着科技的发展和医疗设备的更新换代,医院对供电的需求变得越来越高。
良好的供电方案对于医院的正常运转和病患的生命安全至关重要。
本文将从供电的稳定性、能源的可持续性和应急电源方面探讨医院供电方案。
一、供电的稳定性医院作为一间特殊的公共场所,对于供电的稳定性有着严格的要求。
一旦发生停电情况,将导致手术、检查、治疗等医疗行为的中断,进而危及病患的生命安全。
因此,医院供电方案应当具备以下特点:1.备用供电系统医院需要设立备用供电系统,以应对突发情况和计划停电。
这包括备用发电机组、UPS(不间断电源)等设备,能够在供电中断时自动切换,并无缝提供电力。
在供电故障时,备用供电系统能够保证医院关键区域和关键设备的正常运转,保障病患的安全。
2.稳定的电网连接为了确保医院的稳定供电,与电网的连接应当是可靠、稳定的。
配备双路供电线路,电缆材料应具备良好的绝缘和防火性能,以降低电气故障和火灾的风险。
此外,应定期进行巡视、检测和维护,及时发现和解决潜在问题。
二、能源的可持续性随着全球环境保护意识的增强,医院供电方案也应考虑能源的可持续性。
转向可再生能源将有助于减少对传统燃料的依赖,降低二氧化碳的排放,并为医院节约能源费用。
1.光伏发电系统光伏发电系统利用太阳能将光能转化为电能,具有清洁、可再生的特点。
在医院屋顶或停车场等合适的场所安装光伏板,可为医院提供一定的电能供应。
在阳光充足的地区,光伏发电系统能够实现医院部分负荷的供电,减少对传统电网的依赖。
2.蓄电池储能系统蓄电池储能系统能够将通过光伏发电系统或电网充电的电能储存起来,以备不时之需。
在停电或电网不稳定时,蓄电池储能系统能够为医院提供短暂但迅速的备用电力,确保医疗设备和紧急照明的正常运行。
三、应急电源在医院运转过程中,应急电源的重要性不可忽视。
应急电源能够在紧急情况下为医院提供连续可靠的电力支持,确保医疗设备和生命维持系统的正常工作。
1.应急发电机组应急发电机组是医院应急电源的核心设备之一。
自备应急电源常识(11)..

⑥一般情况下选择柴油发电机的容量,应同时满足以下三个条 件: a、发电机的连续运行额定功率大于或等于稳定用电负荷的计 算功率; b、发电机的备用运行功率大于或等于用电负荷的尖峰功率; c、在最大的电动机启动时,发电机的瞬时电压降不大于15%~ 20%。 ⑦当用电负荷容量小于1500kW时,宜选用单台机组,当用电负 荷容量在1500~2000kW时,宜选用两台机组,当用电负荷更 大时,发电机组宜分散设置发电机房,使其深入用电负荷中 心。 总之,我们一般普通电工人员,掌握普通用电负荷(也 就是三级负荷)场所的应急电源配用的柴油发电机的选用就 可以了。大型配电场所(一级负荷、重要负荷、特级负荷、 二级负荷)的应急备用电源选用是由专业人员来完成的。我 们只需了解就可以了。
3、EPS应急电源装置:主要用于恢复供电时间在0.1s及以上的 应急照明等各种用电设备的供电。其特点: ①静态,无噪声、无排烟、无火灾隐患。 ②自动切换快,可实现无人值守。 ③节能,非应急供电时,基本不耗电。 ④性能稳定,安全可靠。⑤可实现远程网络监测。 常见EPS应急电源装置见图3-18所示。
②EPS用于动力:有消防动力设备和普通动力设备,其中消防动 力设备为消防状态时的动力设备供电。应根据消防部门对消 防动力设备的要求确定相应的电源切换时间和备用时间。普 通动力设备为非消防状态时动力设备供电。可根据负荷的重 要性确定相应的电源切换时间,备用时间可根据用户的要求 及相关规定确定。 (3)EPS按输出方式分类:有直流和交流两类。 ①直流主要用于照明,其特点是:产品简单、可靠性高、负 载类别有限制。 ②交流主要用于照明、动力(包括普通动力型和变频动力 型)。 用于交流照明时的特点:技术较成熟、负载类别范围较宽。 用于交流动力时的特点:普通动力型根据启动电流及容量配 置蓄电池容量。变频动力型可根据电机容量配置蓄电池容量。
燃油发电机与UPS有什么区别

燃油发电机与UPS有什么区别
燃油发电机组属自备交流供电设备的一种,即由燃油内燃机带动发电机发电。
对于家用小型燃油发电机来说,其机组价位较低,一般在几千元至1万元之间。
但一般为了降低成本,装配比较简单,在使用中可能会出现因电器增减而使电压波动和频率不稳定、噪声较大等情况。
同时由于燃油燃烧不完全,可能产生大量废气。
UPS(uninterrupted power supply)译为不间断电源。
它是一种带有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。
由蓄电池供电经电转换路,把直流电转变成交流电供电器使用。
UPS使用时基本无噪音,也没有废气排放,但单位功率造价高,使用成本高,只适应部分要求高的电器配用,如电脑和通信设备。
不间断电源工作原理

不间断电源工作原理
不间断电源(UPS)是一种能在电源中断时提供临时电力的设备,它在许多领域都有着广泛的应用,比如电脑、通讯设备、医疗设备等。
那么,不间断电源是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍不间断电源的工作原理。
不间断电源的工作原理主要包括三个部分,整流器、蓄电池和逆变器。
首先,当市电正常供应时,整流器将市电转换为直流电,并用来为蓄电池充电。
这样可以保证蓄电池始终保持充足的电量,以备电源中断时使用。
当市电中断时,蓄电池会自动接管供电,这样就能保证设备在电源中断时继续正常工作。
最后,逆变器将蓄电池提供的直流电转换为交流电,以供设备使用。
不间断电源的工作原理可以简单概括为,在市电正常供应时,整流器为蓄电池充电;在市电中断时,蓄电池为设备供电;逆变器将蓄电池提供的直流电转换为交流电。
这样就能保证设备在电源中断时继续正常工作,从而保障设备的安全运行。
不间断电源的工作原理虽然看似简单,但其中涉及的技术和原理却十分复杂。
不同类型的不间断电源在工作原理上也会有所不同,比如在线式不间断电源、脱机式不间断电源、双变换式不间断电源等。
不同类型的不间断电源在市电中断时的响应速度、输出波形、效率等方面都有所差异,因此在选择不间断电源时需要根据实际需求进行合理选择。
总的来说,不间断电源通过整流器、蓄电池和逆变器三个部分共同协作,能够在电源中断时为设备提供临时电力,保障设备的正常运行。
不间断电源的工作原理虽然复杂,但其应用却十分广泛,为各行各业的设备提供了可靠的电力保障。
希望本文能够帮助大家更好地理解不间断电源的工作原理,为正确选择和使用不间断电源提供参考。
机房供电方案

机房供电方案一、引言随着信息技术的迅猛发展,机房作为重要的信息处理中心和数据存储中心,其供电系统对于其正常运行和数据安全起着至关重要的作用。
为了确保机房的稳定、安全和可靠运行,需要建立一套科学合理的机房供电方案。
本文将围绕机房供电系统进行设计和分析,为机房建设和运维提供参考。
二、机房供电需求分析机房供电是指将电能供给机房内部的所有设备和系统,如服务器、网络设备、存储设备等。
为了满足机房的供电需求,我们需要进行供电需求分析。
1. 供电容量分析供电容量是机房供电系统的重要指标,它直接影响到机房的电力消耗和机房设备的正常运行。
为了确定机房的供电容量,我们需要根据机房内设备的功耗和数量进行计算,并预留一定的冗余。
此外,还需要考虑未来机房扩容的需求,保证供电系统的可扩展性。
2. 电力负载特性分析不同的设备和系统对电力负载的需求是不同的,有些设备对电压的稳定性要求比较高,如服务器;而有些设备对电源波动的容忍度相对较高,如网络设备。
因此,我们需要对机房内各设备的电力负载特性进行分析,为供电系统的设计提供依据。
3. 电源备份策略机房的供电系统需要具备一定的备份能力,以应对突发的停电或供电故障。
常见的电源备份策略包括UPS(不间断电源)和发电机组。
UPS能够在短时间内提供稳定的电力,用于过渡到备用电源,而发电机组则可以提供长时间的备用电力。
根据机房的需求和预算,我们需要合理选择备用电源和备份策略。
4. 供电系统的可靠性和可维护性需求机房的供电系统需要具备高度的可靠性和可维护性,以确保机房的连续运行和故障快速修复。
在供电系统的设计中,我们需要考虑系统的冗余设计、设备的可靠性和故障检测机制等因素。
三、机房供电方案设计在进行机房供电系统的设计时,我们需要根据机房的实际需求制定相应的方案。
以下是一个典型的机房供电方案设计:1. 供电系统结构设计在供电系统结构设计上,可以采用冗余设计,即将主电源和备用电源相互独立,以防止单点故障导致的停电。
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发电机组与不间断电源
柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证UPS对负载可靠供电。
本文就发电机组与UPS配套中常出现的问题及克服办法作一简要介绍,以期用户在选购、配套柴油发电机组时作为参考。
1 现代同步交流发电机现状
与现代柴油发电机组配套的同步交流发电机包括引进和成套进口的有:新时代(史坦福)、利莱松马、马拉松、西门子等,由于性能及结构的特点,普遍采用自励恒压型式,其结构如图1所示。
图1(a)为自激式同步交流发电机,(b)为PMG(永磁发电机)激励式同步交流发电机,它们的根本区别是:自激式的同步发电机从发电机的电枢绕组给AVR同时提供功率源及信号源,而PMG式AVR功率源从副励磁机电枢绕组取得,发电机电枢绕组
只提供信号源,AVR功率输出至励磁机磁场绕组,并控制其电流,通过励磁机电枢绕组、旋转整流器、磁场绕组,使发电机输出电压保持稳定。
前者AVR的功率输出受电枢绕组电势波形的影响,而负载性质特别是非线性负载对电枢绕组电势波形的影响比较明显;后者AVR的功率源取自于PMG的电枢绕组,与发电机电枢绕组的电势波形畸变无关。
2 UPS与同步交流发电机互相影响
非线性负载——UPS对发电机的影响,在多篇文章中已从理论上进行了说明,因而这里不再复述。
在应用中,当柴油发电机组与UPS选型不合理时,常发生以下现象:
(1)发电机组输出电压振荡:振荡范围高达额定电压±(10%-20%),当调整AVR达到最佳时,振荡仍大于2%。
(2)电流振荡:在UPS负载稳定的情况下,发电机输出电流在±(20%—50%)范围内振荡,且电流振荡无法调整。
(3)频率(转速)振荡:一般的情况下,频率振荡比电压、电流振荡范围小,但影响比较大,导致UPS处于频繁切换及非正常工作状态。
频率振荡一般在±5%以内,柴油机由于负载有规律的忽大忽小,造成其工作也忽强忽弱,柴油发电机组振动加剧,加速机械磨损,甚至机件严重损坏。
频率振荡最明显特征之一,即柴油机工作噪声有规律的忽大忽小,因此必须引起高度重视。
(4)UPS工作不正常:一是频繁切换,当频率、电压振荡变化超出UPS输人工作范围时,由蓄电池供电,而发电机在无UPS负载时陕复正常,随即UPS又自动投入以至交错进行;二是
容易造成UPS旁路工作,对负载造成一定影响。
3 常规配置对发电机组的影响
根据UPS容量,一般配套发电机组的容量为UPS容量的2—2.5倍。
而事实上,U1)S一般工作在50%~80%额定容量,而对发电机组来说,其发出的功率可能为额定容量的30%左右。
这样不但造成发电机组的容量不能充分利用,增加了设备的投资,造成了“大马拉小车”的现象,而且使发电机组更容易产生故障,增加了维护量,降低了发电机组的工作可靠性,其原因是:
(1)根据柴油机的特性,如果在小负荷下长期工作,气缸内温度较低,正常进人气缸内的润滑油不能完全燃烧,而燃油也不能充分燃烧,造成活塞环处、喷油嘴处积炭严重,气缸磨损加剧,因而使上述部位加速故障的产生,使柴油机工作性能下降,排气冒黑烟。
(2)柴油机处于30%额定负载以下,经济性变差。
综合各种因素,发电机组要求负载必须在60%以上额定负载的情况下工作,对柴油机较为有利。
4 发电机组与UPS的配置
实际上UPS与发电机的功率比可在1:(1—2.5)之间配套,其关键是要考虑发电机组中现代同步交流发电机的激励方式。
当采用图1(a)中的发电机,其功率比至少应为1:(2—2.5),但仍不能排除发电机组不受UPS的影响,当采用图(b)的PMG发电机时,功率比可取1:1,且能保证发电机组正常工作。
常见UPS一般在200kVA以下,而交流无刷发电机为PMG型式的一般为500kVA以上,但PMG可在任何容量的机型中装配,同时需要更换AVR,因而在选型时必须认真考虑。
5 结语
在发电机组与UPS的配套中,其功率比完全可以做到1:1,而在发电机组的选型上,不但要考虑到功率配套适宜,更应当了解发电机的励磁型式,以便能适应UPS(非线性负载)而正常工作。