通信行业机房UPS供电系统

合集下载

通信行业机房UPS供电系统的科学维护

通信行业机房UPS供电系统的科学维护

4 P 用的蓄 电池组的维护 )U S
密 封 免 维 护 蓄 电池 是 相 对 于 开 放 式 加 电解
障停机 ,可 以人工 通过 A7 转换 开 关将3 #油机 负荷
液蓄 电池而言。实践经验告诉我们 ,免维护蓄 电
池 并不 等 于 无 需管 理 , 由于 免 维护 蓄 电池名 称 的
转由1 #油机供 电( 如果l #油机容量不够 ,转换之 前可以减少部分 非重要负载 ,避免油机过负荷而
性 和可 靠性 。下面 分别 介 绍一 下 。
图 1 u s 间 断 电源供 电 系统 图 P不
信行业一般情 况下按3 分钟配备( 0 过去按 19钟配 5 备) 。但是 电力供 电系统一旦停 电,时间就很长 ,
光 靠 蓄 电池 组 很 难 长 时 间维 持 供 电。UP 供 电 系 S 统 如 图1 所示 。 UP 输 出要想 做 到 长期 不 间断 的供 电 ,它 需 S 要 外接 电源 ( 电或 油机 ) 市 的支 撑来 完 成 ,如果 外 接 电源 配 置 合理 ,使 UP 输 入 断 电的 时 间 缩短 ,那 S
() 3 1 变压器与3 B #油机互为备用 ,靠A 开关 6 自动转换来完成 ,给UP 供 电;() 变压 器与 S 2Bl
1 #油 机互 为备用 ,靠 A4 关 自动 转换来 完成 ,给 开 机 房 空调供 电 ;()4 3B 变压 器 处 于空 载状 态 ,为B 3 变压器 和B 变 压器 做备 用 。 4
个 完 整 的 UP 供 电系统 大 致 由 以下 几 部 分 S
组 成 :高压 、低压 / 油机 、UP 、蓄 电池 ,缺 一 不 S
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
以多台变压器/ 油机可 以互备的低压供 电系统

机房更换UPS设计方案

机房更换UPS设计方案

引言:机房是现代企业信息系统的核心设施之一,UPS(不间断电源)系统作为保证计算机等设备持续供电的关键设备,在机房中扮演着至关重要的角色。

随着科技的发展和机房设备的更新换代,机房更换UPS设备成为每个企业都必须面对的重要任务。

本文旨在探讨一种更换UPS的设计方案,以保证机房的稳定供电,并提高整体可靠性和效率。

概述:机房更换UPS设备需要从多个角度综合考虑,包括机房的规模,设备的功率需求,备份时间等因素。

本文将从设备选型、布局设计、冷却系统、配电系统和监控系统五个大点展开详细阐述。

正文内容:1.设备选型a.考虑机房规模和设备的功率需求,选择适合的UPS系统并确保拥有足够的备用容量。

b.选择高效率的UPS设备,以减少能耗和运营成本。

c.考虑UPS设备的可扩展性,以便将来的设备升级和扩展。

2.布局设计a.设计合理的机柜布局,确保UPS设备能够方便维护和管理。

b.留出足够的通道空间,方便维修和设备更换。

c.将UPS设备放置在离负载设备较近的位置,以减少能源损耗。

3.冷却系统a.选择适合机房的冷却方式,如空调和冷水系统。

b.设计合理的冷通道和热通道,以确保UPS设备在低温环境下工作。

c.定期检查冷却系统的性能和清洁度,确保UPS设备的正常运行。

4.配电系统a.选择高质量的变压器和配电盘,以确保UPS设备的稳定供电。

b.设计双路供电系统,以避免单点故障和增加供电可靠性。

c.定期检查并维护电缆和连接器,确保电力传输的可靠性。

5.监控系统a.安装UPS设备的监控系统,实时监测UPS设备的状态和运行情况。

b.设定报警机制,及时发现并解决潜在问题。

c.配备UPS设备的远程管理系统,方便远程监控和管理UPS设备。

总结:机房更换UPS设计方案是一个综合性的工程,需要从设备选型、布局设计、冷却系统、配电系统和监控系统等多个方面考虑。

通过合理的设计,可以保证机房持续稳定供电,提高整体可靠性和效率。

企业在更换UPS设备时,应结合现有的情况和需求,选择适合的设备,并与专业团队合作,确保方案的顺利实施。

数据中心高压直流UPS供电系统的分析

数据中心高压直流UPS供电系统的分析

数据中心高压直流UPS供电系统的分析以前的很多数据中心机房都是采用UPS供电系统来进行供电的,但是随着网络大数据时代的到来,数据中心业务量大大增加,越来越多的数据信息使得传统的供电系统已经无法满足使用要求。

长期以来,数据机房使用UPS供电系统供电,但传统的UPS供电系统存在结构复杂、安全性差、成本高、效率低、维护困难以及不易拓展等问题。

随着数据业务的高速发展,IT行业将增加大量新服务器,UPS设备应用规模不断扩大,导致使用UPS供电系统存在的问题变得越来越明显。

在通信行业节能降耗的背景下,高可靠性和低运行成本的高压直流供电系统将取代传统UPS电源为数据中心供电。

關键词:数据中心;高压直流;UPS;供电系统1高压直流UPS供电系统特点分析首先,常规UPS供电系统结构中存在DC/AC逆变器,因此功耗大大增加,占总功耗的5%左右。

高压直流UPS供电系统结构中不需要DC/AC逆变器、静态开关以及滤波器等设备,不仅能有效提高电源效率和供电设备运行效率,而且有效降低了设备成本。

其次,在数据中心使用的过程中,由于输入的是直流电,所以不会产生谐波以及功率因数的问题,这样就不会让谐波电流污染电网以及系统,从而维护整个系统以及电网的环境。

在设备中,由于使用相对来说比较稳定的直流电作为负载电流,所以会有效降低输入谐波的成分。

网络设备一般都会配备开关电源,所以使用稳定的直流电可以将30%的谐波成分降低至零,这样就不会产生谐波干扰设备的情况。

同时,由于没有谐波的干扰和影响,负载端也就很少甚至不会出现零地电压的问题。

再次,高压直流UPS供电系统提高了运行效率,主要是由于系统结构简单,通信技术更加先进,且可以并联多个模块,最大程度地利用了每个设备,避免了资源浪费。

常规的UPS供电系统通常使用2N或N+1冷却系统,因此常规UPS供电系统中任何UPS设备都可能具有高压,而且每个UPS设备都需要增加容量以满足负荷增加的容量,从而导致资源浪费。

数据中心机房用IT设备对UPS供电系统的技术要求

数据中心机房用IT设备对UPS供电系统的技术要求

数据中心机房用IT设备对UPS供电系统的技术要求为设计和构造一流的数据中心机房,应高度关注IT设备对UPS供电系统的以下关键技术要求和运行特性:允许的瞬间供电中断时间、输入电源的零地电压以及双电源输入的运行特性。

与此同时,IT设备所允许的输入电源的电压和频率的波动X围很宽。

鉴于当今安装于信息网络机房内的绝大多数IT设备(服务器、小型机、交换机、光端机、网关、磁盘阵列机和网络通信设备等)均采用带输入功率因数校正(PFC)功能的开关电源作为其CPU/存储芯片的直流辅助电源,以及IT设备供应商为提高IT设备的运算能力而设计出的体积越来越小、功率密度越来越高的IT设备,如在IDC机房中,常用的高功率密度的刀片式服务器和大容量磁盘阵列机的功率密度有可能高达20~30 kW/机柜,其IC芯片所使用的直流辅助电源的电压呈现出越来越低的发展趋势,如从DC 5 V逐渐下降到DC 3.3~1.7 V,因此,位于信息网络机房内的IT设备对UPS供电系统提出如允许的瞬间供电中断时间、输入电源的零地电压以及双电源输入等的技术要求。

IT设备对UPS输出电源的适应能力很强。

由于当今的IT设备输入电源都采用开关电源的设计方案,因此,它对输入电源的适应能力很强。

它所允许的输入电压和频率的波动X围相当宽,其典型值分别为380/220(1±20%)V和50(1±10%)Hz,如图1所示。

这意味着只要是正规UPS厂家所生产的产品均能完全满足这些IT设备对输入电源的技术要求。

这是因为目前UPS产品的典型输出电压的波动X围为:静态稳压精度<±1%,动态稳压精度<±5%,恢复时间<10~20 ms(UPS负载在执行0%-100%-0%的突然加载或突然减载操作时的运行特性)。

UPS的典型输出频率为:当输入电源正常时,UPS的逆变器电源同步跟踪于其交流旁路电源的频率。

此时的逆变器电源与交流旁路电源之间的相位差不超过1度~2度。

机房UPS的配电系统施工方案设计

机房UPS的配电系统施工方案设计

商务楼项目机房UPS配电系统施工方案1.机房供电系统建设技术方案1.1.概述1.1.1.工程内容本项目电气系统的建设包括UPS及电池系统的安装、配电柜的安装、电缆梯的安装、母线槽的安装、电缆的敷设和端接,以及机房接地系统的安装。

本项目安装UPS及电池系统主要包括:安装在一层和地下夹层的UPS系统1-4,共16台500KVA UPS和3264节1200AH2V免维护阀控式铅酸蓄电池;安装在 8 楼和 9 楼的 UPS 系统 5-7 和测试 UPS 系统 1 共有 15 节 500KVA UPS 和 3060 节 1200AH 2V 免维护 VRLA 电池。

本项目配电柜安装主要包括UPS输入输出配电柜(共210台(含有源滤波器))、精密配电柜(共128台)、电池开关柜的安装(共31套)。

其中UPS 输入、输出配电柜均为连机柜:1-7台UPS输入配电柜连9柜,输出柜连6柜;测试UPS系统1个输入配电柜为11个柜子相连,输出柜子由7个柜子相连。

连体机柜在安装时均采用铜排连接,对机柜的安装精度要求较高。

精密配电柜本身就是精密设备,设备自带隔离变压器,柜体质量比较大,安装技术要求比较高。

电池开关柜不仅有直流开关,一些UPS设备还需要在开关柜内安装电池采样控制模块,这需要UPS厂商和电池厂商密切配合。

本项目的电缆桥架和电缆架铺设主要包括UPS输入输出电缆和电缆桥架安装到各精密配电柜上部端口,以及连接空调设备(室内)的电缆桥架。

和室外机)从机房配电柜。

本项目母线槽安装主要包括安装一共38条母线槽,从底层配电室到1、8、9层UPS输入柜(UPS系统8、测试UPS系统2只安装到对应的UPS楼层配电室。

本项目接地系统包括地下夹层、1-10层和13层接地系统的安装。

1.1.2.工程特点本项目工程量大,安装技术要求高,合作设备厂家多,工期要求短,安装位置紧张。

因此,必须协调合理安排施工界面。

为此,我们将 UPS 系统 1、2、3、4 划分为一个工段,即地下夹层 1-5 楼、6 层的所有配电系统在一个工段,共16台UPS,3264节电池,104台UPS输入输出配电柜,64台精密配电柜,16台电池开关柜; UPS 系统 5、6、7 和测试 UPS 系统 1 分为另一个工段,即 6-10 6 楼和 13 楼的所有配电柜都在一个工段。

机房UPS的配电系统施工方案设计

机房UPS的配电系统施工方案设计

机房UPS的配电系统施工方案设计UPS配电系统设计方案一、设计背景和要求UPS(不间断电源)是一种用于在电网供电中断时提供紧急电源给设备的系统。

机房UPS的配电系统设计是确保机房设备在电网故障或停电情况下能够正常运行的重要一环。

本文将围绕配电系统的施工方案进行详细设计。

设计要求:1.确保UPS配电系统的高可靠性和高效性,以保证机房设备的持续供电和稳定运行;2.设计合理的电气布线和设备安装方案,以提高系统工作效率;3.保证配电系统与机房其他设施的协同工作,保障机房整体运行的稳定性。

二、设计思路和方案1.UPS选型和容量规划:根据机房设备的负荷需求和备用电源的容量选择合适的UPS设备。

同时,考虑到UPS的可扩展性,应根据未来的扩容需求进行容量规划。

2.电缆敷设和接线:根据机房布局和设备位置,合理安排电缆敷设路径和长度。

采用高质量的电缆和连接器,确保电能传输的稳定性和可靠性。

3.系统接地:在机房内设置统一的接地系统,确保电力设备的接地安全和信号传输的质量。

合理布置接地引线,避免电气干扰和接地阻抗过大的问题。

4.设备安装和布局:根据机房硬件设备的位置和工作方式,合理布局UPS、电池组和配电盘等设备。

考虑设备散热和维护的便利性,设置合适的通风和维修通道。

5.系统监控和报警:安装UPS和配电系统的监控设备,实时监测电力设备的工作状态和负荷情况。

设置报警系统,及时响应设备故障和异常情况。

6.平衡负载和备份机制:通过平衡机房设备的负荷分布,避免单一设备负荷过大。

设置备份机制,如并联备用电源或自动切换装置,以保证设备在故障时能够无间断地供电。

7.安全保护和防护措施:根据UPS的工作原理和配电系统的特点,设置过流、过压和过载保护装置,确保电气设备的安全运行。

安装火灾报警器和灭火设备,防止火灾对设备的损害。

三、施工方案1.施工准备:清理安装区域,确保施工区域的整洁和安全。

准备所需的设备、工具和材料,并对工程进行详细的预估和计划。

机房UPS系统方案

机房UPS系统方案

机房UPS系统方案在一个现代化的机房中,UPS系统(Uninterruptible Power Supply,不间断电源系统)扮演着非常重要的角色。

UPS系统的主要作用是提供备用电力,在主电源故障或波动时保持系统的正常运行,并在停电时提供足够的时间使系统安全关闭。

下面将提出一个适用于机房的UPS系统方案。

一、需求分析在选择和设计UPS系统方案之前,首先需要进行需求分析。

对于机房而言,以下几点需要考虑:1.平稳的电力输出:UPS系统需要能够在主电源故障或波动时平稳地输出电力,以保证机房设备的正常运行。

2.可持续供电:UPS系统应该能够提供足够的电力,以支持机房设备在停电期间维持运行,并有足够的时间将系统安全关闭。

3.高度可靠性:UPS系统应该具备高度可靠性,以应对各种电力故障情况,并能够提供稳定的电力输出。

4.快速恢复能力:UPS系统应该能够在主电源恢复后快速切换,以保证机房设备的持续供电。

5.易于管理和维护:UPS系统应该具备易于管理和维护的特点,以降低运维成本。

基于以上需求,以下是一个适用于机房的UPS系统方案。

二、UPS系统方案设计1.UPS的选择:根据需求分析,选择高可靠性的UPS系统供应商,并确保其产品具备高效的电力转换效率。

同时,UPS系统应该具备较长的备用电池工作时间,在停电期间能够提供足够的时间进行安全关闭。

2.并联多个UPS系统:为了提高可靠性和可扩展性,可以采用并联多个UPS系统的方式。

通过在每个UPS系统上安装独立的集电池组,并将它们连接到共享的主电池线路上,可以确保在任何一个UPS系统故障时仍能提供持续的电力支持。

3.冗余设计:在UPS系统的每个关键组件上进行冗余设计,以防止故障导致的漏电和停电。

例如,采用双输入电源供电、冗余电池组和冗余转换器模块等设计。

4.自动切换:使用自动切换设备来实现UPS系统和主电源之间的快速切换。

当主电源故障或波动时,自动切换设备可以快速将供电转换到UPS 系统,并在主电源恢复后再切回。

通信专用UPS电源

通信专用UPS电源

我对通信专用UPS电源的见解作者:蒋雄伟目前全国通信运营商主要经营GSM数字移动通信、数据、IP电话以及多媒体业务。

随着信息化和电子商务的不断深入,机房也在不断地完善和扩充。

基站设备运行的安全稳定性能要求也就越来越高了。

作为通信运营商来讲,基站设备是运行信息的主要数据平台,它承载着庞大的数据业务,电源系统也承载着巨大的供电安全压力,对于直放站来说,基站里的传输设备和BBU+RRU 工作电源是交流电,没有后备电源,如果交流停电或电网不稳定,就会造成该直放站断站,它不仅给用户带来了语音和数据通信联络困难,也会给当地运营商带来不良的影响,甚至引起当地用户投诉,造成不必要的麻烦。

供电是基础,监控是手段,任何一环节出现故障,都将给运营商带来损失,因此创造安全可靠的供电系统,保障数据网络的可靠性和安全性,以及网络覆盖性、全面性,是各个运营商目前亟待解决的首要问题。

要网络覆盖各个盲点区域,各个运营商就不得不把更多的精力放在如何新建和改造一个又一个机房的供电系统。

目前各运营商在基站选址上都特别困难,投资也比较大。

所以在选择设备上就提出了小型化多功能,便于安装、维护、可跟据环境不同做成壁挂式或落地式,特别是电源设备还可根据传输设备、以及BBU或RRU的不同用电方式提供电源。

需求分析:传统的直放站机房一般面积都比较小,无法安装柜式电源和其他的柜式设备,无法安装后备电池组。

直放站机房的设备容量都不大,故配置一般都比较小,都在10KW以内。

传输、BBU和RRU的供电方式用的是交流供电,如果交流停电了,该基站断站了,用户手机无法实现通话了该怎么办?方案描述:停电了,发油机,油机噪音很大,还污染环境,也影响周边人的工作。

比较好的办法就是采用UPS供电。

UPS又分传统UPS和通信专用UPS,他们之间的区别是:传统UPS是在线方式供电,他的缺点就是寿命短,一般为10年,而且故障率高,出现故障后也影响给负载供电;通信专用UPS是采取后备式供电,市电正常时是由市电供电,在市电出现故障时才由专用UPS供电,所以它的寿命长,一般为20年。

  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)。

通信行业机房UPS供电系统
作者:中国联通北京分公司卫星局刘秀荣来源:UPS应用UPS在通信行业供电系统中得到了广泛的应用,要想让UPS长期稳定运行,科学合理的维护至关重要,文中对UPS供电系统的日常维护进行了阐述。

随着通信技术的迅猛发展,行业之间的竞争越来越激烈,随之而来的是要求供电的质量越来越高,给电源维护人员提出了更高的要求,保证电源供电“零”中断。

要达到“零”中断就必须使用UPS,所以UPS在通信行业的供电系统中得到了广泛的应用,要想让UPS长期良好地运行,维护工作至关重要。

如果设备配备合理、维护到位和认真操作,实现电源供电“零”中断也不是难事。

1 UPS在供电系统中的应用
UPS在供电系统中是必不可少的核心设备,但是它不能保证长时间不断电。

UPS的供电时间主要由所配备的蓄电池组容量和性能来决定,通信行业一般情况下按30min配备(过去按15min配备)。

但是电力供电系统一旦停电,时间就很长,光靠蓄电池组很难维持长时间供电。

UPS供电系统如图1所示。

图1 UPS供电系统
UPS的输出要想做到长期不间断的供电,它需要外接电源(另路市电或柴油发电机组,以下简称油机)的支撑来完成,如果外接电源配置合理,使UPS输入断电的时间缩短,UPS蓄电池组的容量配备就可以大为减小,既节省了占地空间也降低了成本,更主要的是提高了UPS所带负载供电的可靠性。

一个完整的UPS供电系统大致由以下几部分组成:市电、油机、UPS、蓄电池,缺一不可。

如果将市电转油机供电的时间缩短,蓄电池组放电的时间就缩短了,提高了UPS供电的安全性和可靠性。

2 变压器/油机供电系统——设备配备及运行方式
低压配电部分由用户自行配备,一般情况下凡是用UPS的用户,都配备柴油发电机组,一旦市电中断,就由自备的柴油发动机发电来向UPS供电,防止UPS蓄电池组长时间放电而电量不足,造成UPS所带负载供电中断。

为了节省资源以及根据机房的实际情况在油机配备上有多种形式,下面简单介绍一种形式:
以多台变压器/油机可以互备的低压供电系统为例,如图2所示。

图2 多台变压器/油机可以互备的低压供电系统图
(1)变压器/油机供电的负荷分配
①T3变压器与3#油机互为备用,靠开关S6自动转换来完成,给UPS供电;
②T1变压器与1#油机互为备用,靠开关S4自动转换来完成,给机房空调供
电;
③T4变压器处于空载状态,为T3变压器和T4变压器做备用。

(2)设备故障或检修时的操作程序
①当T3变压器或者T1变压器故障或检修时,可以转换为T4变压器供电,人工通过S3转换开关或者S1转换开关来完成;
②如果市电已经停电,运行中的3#油机故障停机,可以人工通过S7转换开关将3#油机负荷转由1#油机供电(如果1#油机容量不够,转换之前可以减少部分非重要负载,避免油机过负荷而停机);
③如果市电已经停电,运行中的1#油机故障停机,可以人工通过S5转换开关将1#油机负荷转由3#油机供电(如果3#油机容量不够,转换之前可以减少部分非重要负载,避免油机过载而停机)。

3 UPS供电方式的选择
UPS供电方式一般分为:单机供电方式;主从热备份/冷备份供电方式;主从(串联)冗余供电方式;并联冗余供电方式等。

以上方案都比较成熟,可以根据机房的实际情况进行选择。

但是,为了便于维护和应急供电最好外加一个维修旁路。

4 UPS用蓄电池组的维护
密封免维护蓄电池是相对于开放式加电解液蓄电池而言。

实践经验表明,免维护蓄电池并不等于无需管理,由于免维护蓄电池名称的误导,忽视了蓄电池必要的管理与维护,而引发UPS输出负载的中断,将会带来不可估量的经济损失和政治影响。

实践证明,随着UPS技术的不断发展,UPS本身的故障率在下降,而由蓄电池所引发的故障率占60%以上。

显而易见,正确地使用和维护好蓄电池是降低UPS总故障率的关键因素之一。

蓄电池组的维护工作要定期进行,及时发现和处理“落后”蓄电池,使蓄电池组保持应有的电能,停电时才能保证UPS的不间断供电。

蓄电池的维护项目如下:
4.1 投入使用前要做的项目
(1)安装前测量电压和内阻;
(2)密封免维护铅酸蓄电池在初次使用前不需要进行初充电但是应进行补充充电,最好充满24h;
(3)带交流假负载做一次容量实验;
(4)放电期间测量电池过桥压降和线路压降。

4.2 UPS 用蓄电池的日常维护
(1)日巡视
①每日记录蓄电池组的浮充电压和后备时间;
②巡视电池室情况;
③每次放电后认真巡视蓄电池的外观。

(2)月维护
①每月进行一次蓄电池组的清洁;
②每月测量并记录单只电池的端电压和环境温度。

(3)季度维护
①每季度进行一次均衡充电(UPS具备均衡充电功能的);
②测量每只电池的内阻。

(4)年维护
①检查引线及端子的接触情况,测量馈线、母线、电缆、电池过桥及软连接的压降;
②校正仪表显示;
③容量试验,更换落后电池。

5 UPS的维护
UPS要进行日巡视、月检、半年检、年检等工作。

以下简单介绍月检和年检。

5.1 UPS设备月检的维护内容
(1)观察UPS内部可目测的元器件的物理外观;
(2)根据现场环境的实际情况来安排散热风口、风扇及滤网的清洁;
(3)检查记录UPS的输入输出电压、电流及负载百分比;
(4)检查告警指示及显示功能;
(5)汇总分析设备运行数据。

5.2 UPS设备年检的维护内容
(1)设备清洁(将UPS脱离供电系统)
①整流器、逆变器、静态开关等控制板分离清洁;
②清洁所有连线及接口;
③清洁风扇;
④清洁变压器、电容及柜体;
⑤清洁蓄电池组;
⑥清洁输入、输出配电系统。

(2)关键值校正
①充电电流校正
充电电流校正是为了防止蓄电池过充电或欠充电,以免造成蓄电池因过充电而损坏或充电不足使放电时间不足而引起负载中断。

对更换了不同容量的蓄电池组更有必要调整此值。

②蓄电池组浮充电压校正
UPS长期运行此值可能发生变化,此电压高低都将影响蓄电池的放电容量及使用寿命。

③逆变器同步窗口校正
此值对于并机系统很重要,对于主、从机的系统尤为重要,如果此范围变宽,UPS转换问题不大,UPS所带负载会因频率越限而停机;如果范围变窄,UPS可能经常工作在内部振荡器;如果设备故障或需要转换时输出无法达到不间断转换,一般中断0.8s,负载将断电时间更长。

④整流器逻辑电源板校正
校正各逻辑板的供电电压值,避免损坏电路板。

⑤逆变器输出电压调整
调整输出电压在允许范围内,以保证负载供电电压质量。

⑥显示参数校正
调整仪表显示值与实测值一致,避免造成误判断。

⑦输入电压范围校正
调整输入电压范围,保证在市电变化范围内工作。

(3)检测
①检测滤波器;
②交流滤波电容测试;
③直流滤波电容测试;
④电感与变压器(绝缘性);
⑤测量散热用风机的风速、风温、轴承噪声;
⑥测试零线电流;
⑦测整机效率。

5.3 修复后,在UPS的检查测试中若发现问题应及时处理,填写机历
如果应用好和维护好UPS,配备和操作好两个系统(正常供电系统和
应急供电系统),就能保证电源供电“零”中断。

相关文档
最新文档