ups并机工作原理及扩容方案V1

合集下载

UPS工作原理

UPS工作原理

UPS工作原理UPS(Uninterruptible Power Supply)是一种用于提供电力保障的设备,它可以在电网停电或电压波动时提供稳定的电力供应。

UPS工作原理基于电池和逆变器的组合,它能够通过电池储存电能,并在需要时将直流电转换为交流电。

以下是UPS工作原理的详细解释:1. 电池储能UPS的核心部分是电池组,它用于储存电能以备不时之需。

电池组通常由多个蓄电池串联而成,以提供足够的电能储备。

当电网供电正常时,UPS会利用电网的电能为电池组充电,以保持电池处于充满状态。

2. 逆变器转换当电网停电或电压波动时,UPS会立即检测到这种变化,并切换到电池供电模式。

在这种模式下,UPS将直流电能从电池组中取出,并通过逆变器将其转换为交流电。

逆变器是UPS的另一个重要组成部分,它能够将直流电转换为与电网相同的交流电,以满足各种电力设备的需求。

3. 稳定输出UPS的逆变器不仅仅是将直流电转换为交流电,它还具有稳压和滤波功能。

在电网波动或电压不稳定的情况下,UPS的逆变器可以自动调整输出电压和频率,以确保接收到的电力符合设备的要求。

这样,即使在电网供电不稳定的情况下,UPS也能够提供稳定的电力供应,保护设备免受电力问题的影响。

4. 自动切换UPS还具有自动切换功能,当电网供电恢复正常时,它会自动将电力转换回电网供电模式。

在这种模式下,UPS会继续监测电网的电压和频率,以确保它们处于正常范围内。

如果电网再次出现问题,UPS会再次切换到电池供电模式,以保持设备的连续供电。

5. 告警保护除了稳定的电力供应,UPS还具有告警保护功能。

当电池电量过低或其他故障发生时,UPS会发出警报,以提醒用户采取相应的措施。

这些警报可以是声音、光线或其他形式的信号,以确保用户及时采取行动,保护设备和数据的安全。

总结:UPS工作原理基于电池和逆变器的组合,通过储存电能和转换电能的方式,为设备提供稳定的电力供应。

它能够在电网停电或电压波动时保持设备的连续运行,并具有自动切换和告警保护功能。

UPS工作原理

UPS工作原理

UPS工作原理标题:UPS工作原理引言概述:UPS(不间断电源)是一种用于保护电子设备免受电力波动和停电影响的装置。

它通过将电能储存在电池中,以便在电网停电时提供电力供应。

UPS工作原理是通过一系列复杂的电气和电子组件来实现的。

一、直流电源转换1.1 UPS的工作原理首先是将交流电源转换为直流电源。

1.2 交流电源通过整流器转换为直流电源,以便充电电池。

1.3 直流电源还会通过逆变器转换为交流电源,以供给设备使用。

二、电池充电和放电2.1 UPS中的电池起到储存电能的作用,以便在停电时提供电力供应。

2.2 UPS会不断监测电池的电量,并在需要时进行充电。

2.3 当电网停电时,UPS会自动切换到电池供电,保证设备的正常运行。

三、电力过滤和稳压3.1 UPS还具有电力过滤和稳压功能,以保护设备不受电力波动的影响。

3.2 电力过滤器可以消除电网中的噪音和干扰信号,确保设备获得干净的电力。

3.3 电压稳压器可以保持输出电压稳定,防止电压波动对设备造成损害。

四、自动切换和恢复4.1 UPS具有自动切换功能,可以在电网停电时自动切换到备用电源。

4.2 当电网恢复供电时,UPS可以自动切换回交流电源,同时继续充电电池。

4.3 自动切换和恢复功能可以确保设备在停电和恢复供电时不受影响。

五、故障保护和报警5.1 UPS还具有故障保护和报警功能,可以监测设备和电力系统的运行状态。

5.2 当检测到故障时,UPS会发出警报并采取相应的保护措施。

5.3 故障保护和报警功能可以及时发现问题并防止设备受损。

总结:UPS工作原理是通过将交流电源转换为直流电源,利用电池储存电能并在需要时提供电力供应,同时通过电力过滤和稳压保护设备免受电力波动影响。

它还具有自动切换和恢复功能,以及故障保护和报警功能,确保设备在电力故障时能够正常运行。

UPS在现代电子设备中起到了至关重要的作用,保障设备的稳定运行和数据的安全。

UPS的工作原理

UPS的工作原理

UPS的工作原理UPS(不间断电源)的工作原理是通过将交流电转换为直流电,并将其存储在电池中,以便在停电或者电压波动时提供电力供应。

下面将详细介绍UPS的工作原理。

1. 输入电路:UPS的输入电路连接到电网或者发机电,用于接收来自外部电源的交流电。

输入电路通常包括过滤器、稳压器和绕组等组件,以确保输入电源的稳定性和纯净性。

2. 整流器:输入电路将交流电转换为直流电,通过整流器实现。

整流器通常采用整流二极管或者可控硅等器件,将交流电转换为直流电,并将其传送到后续的电池充电器和逆变器。

3. 电池充电器:UPS中的电池充电器将直流电能传送到连接的电池组,以便将电能存储在电池中。

充电器通常具有恒定电流和恒定电压的充电模式,以确保电池在充电过程中的安全性和有效性。

4. 逆变器:当输入电源中断或者电压波动时,UPS的逆变器开始工作。

逆变器将存储在电池中的直流电能转换为交流电,以供应给与UPS连接的负载设备。

逆变器通常采用高频开关电源技术,以提供高效率和稳定的交流电。

5. 静态切换器:UPS中的静态切换器用于在输入电源中断时实现无间断的电源切换。

当输入电源中断时,静态切换器会迅速将负载从输入电源切换到逆变器输出,以确保负载设备的连续供电。

6. 控制系统:UPS的控制系统负责监测输入电源的状态、电池电量和负载需求,并根据需要控制整流器、逆变器和静态切换器的工作。

控制系统还可以提供故障诊断和报警功能,以确保UPS的正常运行和及时维护。

7. 输出电路:UPS的输出电路将逆变器输出的交流电供应给连接的负载设备。

输出电路通常包括过滤器、稳压器和绕组等组件,以确保输出电源的稳定性和纯净性。

总结:UPS的工作原理是通过整流器将输入的交流电转换为直流电,并将其存储在电池中。

当输入电源中断或者电压波动时,逆变器将存储在电池中的直流电转换为交流电,以供应给负载设备。

静态切换器实现了无间断的电源切换,控制系统监测和控制UPS的工作状态。

UPS的工作原理

UPS的工作原理

UPS的工作原理UPS(不间断电源)的工作原理是通过将电能转化为其他形式的能量存储起来,在电力供应中断时释放这些能量来供应给关键设备,确保设备的正常运行。

下面将详细介绍UPS的工作原理。

1. 背景介绍UPS是一种电力设备,用于提供瞬时或者持续的电力供应,以保护关键设备免受电力中断、电压波动或者电力质量问题的影响。

它被广泛应用于各种领域,如数据中心、医疗设备、通信基站等。

2. UPS的组成部份UPS主要由以下几个组成部份构成:- 整流器:将交流电源转换为直流电源,并用于充电UPS内部的电池。

- 电池组:存储电能的装置,通常由多个电池组成。

- 逆变器:将直流电源转换为交流电源,以供应给关键设备。

- 静态切换器:在电力中断时,将电源切换到UPS提供的电能上,以保持设备的供电。

3. UPS的工作原理当电力供应正常时,UPS采用以下工作模式:- 整流器将交流电源转换为直流电源,并用于同时为关键设备供电和充电电池组。

- 电池组存储电能,以备电力中断时使用。

- 逆变器将直流电源转换为交流电源,并通过静态切换器将其供应给关键设备。

当电力供应中断时,UPS采用以下工作模式:- 静态切换器检测到电力中断后,迅速将电源切换到UPS提供的电能上。

- 逆变器将电池组中储存的直流电源转换为交流电源,并通过静态切换器将其供应给关键设备。

- 电池组为关键设备提供电能,以保持其正常运行。

4. UPS的自检和保护功能UPS具有自检和保护功能,以确保其正常运行和设备的安全:- 自检功能:UPS会定期进行自检,检查电池组的充电状态、整流器和逆变器的工作状态等,以确保其正常运行。

- 过载保护:当关键设备超过UPS的额定负载时,UPS会自动切断电源,以保护设备和UPS本身。

- 电池低电压保护:当电池组电压过低时,UPS会自动切断供电,以防止电池过度放电。

5. UPS的类型和应用UPS根据其输出波形和应用场景可以分为以下几种类型:- 离线式UPS:适合于对电力质量要求不高的设备,如个人电脑、家用设备等。

ups并机工作原理及扩容方案V

ups并机工作原理及扩容方案V

u p s并机工作原理及扩容方案VDocument number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】并机工作原理及扩容方案1. 负载均分的工作原理1.1. 并机的基本条件两台或多台UPS能够实现交流输出的并联运行,必须做到:输出电压、频率、相位保持基本一致。

在这种情况下,如果参与并机的所有UPS又有相同的输出阻抗,则它们就可以均分负载。

如下图所示:当参与并联的UPS电压、相位以及输出阻抗不完全一致时,他们就不能做到输出电流的完全一致(即负载均分)。

如果差别较大还可能造成环流短路,损坏设备。

所以一般情况下,参与并联的UPS应是同等容量的,尽可能地保证所有UPS的电气参数基本一致。

对于不同容量的UPS,它们的电路参数差别较大,虽然说电路参数和运行效果可以通过校准在一定程度上使之接近,但这只是在稳定情况下得到的效果,一旦运行情况发生变化仍然会发生偏离。

1.2. 并机系统中UPS动作的控制参与并联的UPS之间有信号线,这些信号线将各个UPS的运行状态相互告知,所以并联中的UPS不仅知道自己的状态同时也知道对方的状态。

根据自己的状态和对方的状态,就可以控制自己可以做那些动作、不可以做那些动作。

比如当自己的整流输入没电了,电池可能要放电,如果电池放电结束,如果是单机UPS,这时应当转旁路。

但是当得知对方的逆变器正在运行后,它就不会向旁路转换,而只是停止自身逆变器的工作,等待市电的恢复。

所有可以预知的情况都已被写入控制程序当中,因此UPS不会发生错误的动作。

1.3. 并联UPS的接线为保证并联的UPS能可靠的运行并很好的均分负载,就要对并联UPS的输入、输出连线提出一些要求。

如下图所示:并机时,整流输入没有特殊的要求,但要求两台UPS的旁路必须来自同一路市电,并且尽量采用相同规格和长度的电缆。

来自同一路市电这对UPS的同步运行是尤其重要的。

首先来说,UPS转旁路运行时,如果两个旁路电源有较大的差别(幅值、相位、频率)就会出现较大的环流;如果是同一路电源就没问题。

ups并机工作原理及扩容方案

ups并机工作原理及扩容方案

v1.0 可编辑可修改并机工作原理及扩容方案1. 负载均分的工作原理. 并机的基本条件两台或多台UPS 能够实现交流输出的并联运行,必须做到:输出电压、频率、相位保持基本一致。

在这种情况下,如果参与并机的所有UPS 又有相同的输出阻抗,则它们就可以均分负载。

如下图所示:当参与并联的UPS 电压、相位以及输出阻抗不完全一致时,他们就不能做到输出电流的完全一致(即负载均分)。

如果差别较大还可能造成环流短路,损坏设备。

所以一般情况下,参与并联的UPS 应是同等容量的,尽可能地保证所有UPS 的电气参数基本一致。

对于不同容量的UPS ,它们的电路参数差别较大,虽然说电路参数和运行效果可以通过校准在一定程度上使之接近,但这只是在稳定情况下得到的效果,一旦运行情况发生变化仍然会发生偏离。

. 并机系统中UPS 动作的控制参与并联的UPS 之间有信号线,这些信号线将各个UPS 的运行状态相互告知,所以并联中的UPS 不仅知道自己的状态同时也知道对方的状态。

根据自己的状态和对方的状态,就可以控制自己可以做那些动作、不可以做那些动作。

比如当自己的整流输入没电了,电池可能要放电,如果电池放电结束,如果是单机UPS,这时应当转旁路。

但是当得知对方的逆变器正在运行后,它就不会向旁路转换,而只是停止自身逆变器的工作,等待市电的恢复。

所有可以预知的情况都已被写入控制程序当中,因此UPS不会发生错误的动作。

. 并联UPS的接线为保证并联的UPS能可靠的运行并很好的均分负载,就要对并联UPS的输入、输出连线提出一些要求。

如下图所示:并机时,整流输入没有特殊的要求,但要求两台UPS的旁路必须来自同一路市电,并且尽量采用相同规格和长度的电缆。

来自同一路市电这对UPS的同步运行是尤其重要的。

首先来说,UPS转旁路运行时,如果两个旁路电源有较大的差别(幅值、相位、频率)就会出现较大的环流;如果是同一路电源就没问题。

而且只要各并联UPS能较好地与各自旁路同步,就能满足并联的基本要求而不会出现环流增大的问题。

艾默生UPS并机扩容步骤

艾默生UPS并机扩容步骤

艾默生UPS系统扩容方案 (以单机系统扩容为并机系统为例)
1、观察面板,查看当前记录UPS1近期是否存在异常告警。

如果有排除完进行下
一步。

2、观察机器运行状态,UPS1是否处在正常逆变工作状态,当前输入、输出电压
是否正常。

如果正常进行下一步操作。

3、将并机系统切换至机器维修旁路工作,具体操作为:
a、将UPS逆变器关闭,此时该UPS1会转至UPS1内部静态旁路工作。

b、闭合UPS1外部维修旁路空开,负载短时间是由UPS静态旁路和外部市电
维修旁路联合供电。

c、断开所有UPS1外部输出开关,UPS1退出带载,负载工作在外部市电维修
旁路状态。

d、
4、将扩容UPS2接入,与UPS1并联运行调试:
a、连接UPS2的输入、输出电缆,连接UPS1与UPS2的并机电缆。

b、闭合UPS2输入开关,启动UPS2,对UPS 进行基本参数设置。

c、将UPS1与UPS2进行并机调试,保证输出的稳定。

5、UPS 系统投入供电系统带载,将UPS 由外置维修旁路切换至正常市电逆变工作系统状态:
a、闭合所有UPS 外置输出开关。

b、闭合UPS 外置主路输入、旁路输入开关
c、闭合UPS 内部主路输入、旁路输入开关、输出开关
d、启动UPS,UPS1及UPS2均处于旁路运行状态。

e、断开UPS 外置维修旁路开关。

f、开启UPS 逆变,将UPS 由旁路切换至正常市电逆变工作系统状态。

6、检查面板,查看UPS工作状态是否正常。

如正常,则系统扩容完毕。

ups并机公用电池组原理

ups并机公用电池组原理

ups并机公用电池组原理1. 什么是UPS并机?在我们的日常生活中,面对突如其来的停电,没什么比一台UPS(不间断电源)更让人安心了。

UPS就像一位默默无闻的护卫,随时准备着为我们提供电力支持,确保电子设备的正常运行。

说到这里,很多人可能会问:“那什么是UPS并机呢?”简单来说,UPS并机就是把多台UPS连接在一起,形成一个强大而又稳定的电力供应系统。

想象一下几位志同道合的英雄汇聚一堂,一起抵挡外来的攻击,完全不需要担心个别设备出问题。

好比聚餐时,每个人分工合作,最终让大家都吃得舒心,心满意足!1.1 UPS并机的好处说到UPS并机的好处,那可是相当多,简直可以数不胜数!首先,最明显的就是扩展了供电能力。

想象一下,单打独斗的UPS就像一只孤独的灯泡,而并机后的UPS 就犹如灯火辉煌的广场,能供给更多的设备,保证它们的正常运行。

这样一来,就算有突发状况,大家也都能保持镇定,完全不怕停电的“黑暗”来临。

还有,UPS并机系统真的是提高了可靠性!一旦某一台设备出问题,其他的UPS 就像好兄弟一样,立马站出来,承担起使命,绝对不会让你孤单一人。

这就体现出“团结就是力量”的真理,遇到困难,众志成城,总能找到出路。

1.2 如何实现并机听起来不错,但实施起来又是怎样的呢?实现UPS并机其实也不复杂!首先,咱们得准备好多台相同或相似型号的UPS,确保它们能够在一个平台上无缝协作。

然后,用适当的电缆把这些UPS连接起来,就像拼积木一样,轻松简单。

最后,做好相关的设置,让它们之间能够良好沟通。

完事儿后,就可以坐等“安静的电力时光”到来了。

当然,建议在并机时找专业的技术人员帮忙,因为毕竟电力是个技术活,随便玩玩可不行,搞不好可就“放大招”了,真让人捏一把汗。

2. 公用电池组的角色再来聊聊这一并机系统的重要配角——公用电池组。

哇,听到“公用”两个字,我就有种自豪感。

公用电池组可谓是“大义当前”的力量,通过给多台UPS提供电力,避免电源的单点故障,就像宇宙中的“黑洞”,吸引着各类设备的电力需求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

并机工作原理及扩容方案
1. 负载均分的工作原理
1.1.并机的基本条件
两台或多台UPS能够实现交流输出的并联运行,必须做到:
输出电压、频率、相位保持基本一致。

在这种情况下,如果参与并机的所有UPS又有相同的输出阻抗,则它们
就可以均分负载。

如下图所示:
当参与并联的UPS电压、相位以及输出阻抗不完全一致时,他们就不能做到输出电流的完全一致(即负载均分)。

如果差别较大还可能造成环流短路,损坏设备。

所以一般情况下,参与并联的UPS应是同等容量的,尽可能地
保证所有UPS的电气参数基本一致。

对于不同容量的UPS,它们的电路参数差别较大,虽然说电路参数和运行效果可以通过校准在一定程度上使之接近,但这只是在稳定情况下得到的效果,一旦运行情况发生变化仍然会发生偏离。

1.2.并机系统中UPS动作的控制
参与并联的UPS之间有信号线,这些信号线将各个UPS的运行状态相互告知,所以并联中的UPS不仅知道自己的状态同时也知道对方的状态。

根据自己的状态和对方的状态,就可以控制自己可以做那些动作、不可以做那些动作。

比如当自己的整流输入没电了,电池可能要放电,如果电池放电结束,女口果是单机UPS,这时应当转旁路。

但是当得知对方的逆变器正在运行后,它就不会向旁路转换,而只是停止自身逆变器的工作,等待市电的恢复。

所有可以预知的情况都已被写入控制程序当中,因此UPS不会发生错误的动作。

13并联UPS的接线
为保证并联的UPS能可靠的运行并很好的均分负载,就要对并联UPS的
输入、输出连线提出一些要求。

如下图所示:
并机时,整流输入没有特殊的要求,但要求两台UPS的旁路必须来自同
一路市电,并且尽量采用相同规格和长度的电缆。

来自同一路市电这对UPS的同步运行是尤其重要的。

首先来说,UPS转旁路运行时,如果两个旁路电源有较大的差别(幅值、相位、频率)就会出现较大的环流;如果是同一路电源就没问题。

而且只要各并联UPS能较好地与各
自旁路同步,就能满足并联的基本要求而不会出现环流增大的问题。

2. 1+1并机时空载环流的控制
实现UPS很好并联的另一个标准就是负载均分。

负载均分做的好,可以提高运行的可靠性,减小环流损耗。

并机运行负载均分控制原理如下图所示
玄换号沆________
「―I科电压调整电旦电
亟^ CKOZ
;l^PS 1
屯正孫金
-4 ------
C^ROZ
并机UPS在运行中会通过图中电流检测器件CT对输出电流进行实时的检测。

在负载均分时,两台UPS所检测到的电流是一样的。

如果由于某种原因致使输出电流产生差别,就意味着负载没有均分,UPS控制电路,会依据电流偏
差的大小和相位做反向的调整,最后使两台UPS的输出保持一致。

事实上,UPS在负载均分时,不仅要做到并联输出的KVA —致,同时也要做到输出的KW 一致。

这就需要对这两组参数分别进行调整。

如果能通过合理的控制和调整,使这两个分量都趋于零,就意味着这两台UPS对负载有着完
全一致的输出特性。

在实际控制过程中,分离电路将检测到的电流通过计算分解为有功部分和无功部分两个分量:无功分量用于调整逆变器功率器件IGBT触发信号的脉宽,从而减小或增大输出电压的幅值;有功分量用于调整逆变器功率器件IGBT
触发信号的相位,从而向前或向后移动输出电压的相位。

这就是负载均分控制的基本原理。

需要指出的是,在实现UPS并机过程中,大家遇到的问题是一样的,要达到的目的也是一致的,只是各公司的UPS控制方式不同而已
3. 双总线并机系统的合理负载量
北京电视中心采用了双总线并机系统,采用这种配置的目的是为了提高供电的可靠性。

在负载分配上需要保证每套2台并机的实际负载量不超过单台
UPS 额定容量、每套3台并机负载量不超过2台的额定容量。

对于双总线输出 采用STS 向负载供电的系统,要保证 STS 输出的负载不超过一套并机系统的 总容量。

这样才能保证系统供电的安全可靠性。

4. 并机系统增容方法
并机系统可以实现现场增容,但需要预先做好配电方面的预案。

常用的方
案如下图所示:
图中,UPS1、UPS2是正在运行的并机系统, UPSN 是未来要增容的 UPS 。

为避免做
增容时影响原系统的正常运行, KN1-KN2-KN3断路器必须预 先留好位置或预装,这样就可以实现不断电地将新 UPS 并入系统。

具体做法是,首先完成对 UPSN 的就位、连接,在不闭合 KN3的情况下 做单机的调
试试验,在确认 KN3断路器上下线之间电压差最小的时候,再闭合 KN3将新的UPSN 并入系统。

北京电视中心综合业务楼的 200KVA 双总线并机系统和400KVA 双总线并 机系统,在配电方案中已经考虑到未来系统增容的问题,在输入、输出配电柜 中已经预留了配电开关。

输入配电柜的 ATS 开关也是按照 3 台 UPS 的容量配 置的。

在将来需要增容时,新增加的 UPS 就位、输入输出接线,以及新 UPS
的测试试验均可以在不影响原系统运行的
情况下进行。

只要在正式投入运行之前不去闭合并机开关(上图中KN3 )。

系统增容的工作梅兰日兰已经完成过多次,对于双总线系统增容过程不存在任何风险问题。

相关文档
最新文档