通信机房UPS供电系统设计方案与对策探讨

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数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案随着互联网的飞速发展,数据中心的重要性不断凸显。

而对于数据中心机房UPS供电解决方案而言,更是至关重要的一环。

因为一旦出现断电,将会给数据中心带来灾难性的影响,甚至可能导致数据的丢失和损坏。

为了避免这种情况的发生,数据中心机房需要采用尽可能完善的UPS供电解决方案,以保障其持续运行的稳定性和可靠性。

以下是一些值得注意的方面:1. 选择合适的UPS设备数据中心机房的UPS设备可以根据电源类型分为两类:交流电供电和直流电供电。

交流电供电采用UPS技术,即电源转换器->稳压器->电池组->输出稳压器,直流电供电采用UPS技术,即稳压器->电池组->输出稳压器。

选择UPS设备时,需要综合考虑多种因素,如机房的负载特点、电源稳定性、运行环境和成本等。

比如,对于负载重、功率需求大的机房来说,可以选择并联多台UPS设备以达到备份电源多种形式、纠错能力较强的效果。

2. 选择合适的电池组UPS的电池组是机房UPS供电解决方案中关键的一部分,因为只有在电网停电的情况下,电池组才能发挥出其作用。

因此,电池组在容量、工作环境和寿命等方面都需要综合考虑。

在容量方面,需要选用适合负载和设备数量的电池组。

在工作环境方面,需要考虑到温度、湿度和通风等因素,以避免电池因受过度热、过湿等外界因素而过早失效。

在寿命方面,则需要选用优质电池,以保障其使用寿命。

3. 实施在线监控UPS供电解决方案实施后,需要实时监控UPS设备和电池组的状态和性能。

为此,可以采用各种在线监测技术和工具,如传感器、报警系统、远程控制台等,以帮助机房管理员对UPS系统进行跟踪监控和预警提醒。

通过在线监控,可以及时发现UPS设备和电池组的故障和异常情况,并采取措施进行维护和修复,保障UPS系统的稳定运行和可靠性。

4. 做好UPS系统维护UPS设备是数据中心机房设备的重要组成部分,因此需要对其进行定期的维护和保养。

机房ups电源解决方案

机房ups电源解决方案

机房ups电源解决方案
《机房ups电源解决方案》
随着科技的不断发展,机房在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。

机房是各种电子设备的集中运行场所,因此保障机房的稳定电源供应至关重要。

UPS(不间断电源)作为一种电源
保障设备,在机房中扮演着非常关键的角色。

在机房中,UPS电源可以有效地解决电力波动、瞬时停电及
短时断电等问题。

当电网供电不稳时,UPS电源可以立即自
动转换至备用电源,保障机房内设备的正常运行。

因此,选择适用于机房的UPS电源解决方案至关重要。

在选择UPS电源时,首先需要考虑的是机房的具体需求。


同规模的机房对UPS的需求也不同,有些需要小功率UPS,
有些则需要大功率UPS。

其次,还需要考虑UPS的品牌和质量。

选择知名品牌的UPS,可以保障其质量和售后服务。

最后,还需考虑UPS的功能和性能,例如是否支持智能监控、
远程管理和故障自动排除等功能。

此外,对于大型机房来说,还需要考虑UPS的并联和冗余配置。

通过多台UPS并联,可以提高整个系统的可靠性和容错
能力,确保在一台UPS发生故障时,其他UPS可以自动顶替,保障机房的稳定供电。

总之,机房UPS电源解决方案需要根据机房的具体需求来选
择,并且选择品牌、性能优良的UPS设备。

只有这样,才能保障机房的稳定供电,确保机房内的设备可以正常工作。

数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案随着信息化时代的发展,数据中心的重要性越来越凸显,为了确保数据中心的稳定运行,保证数据的安全和可靠性,UPS(不间断电源系统)供电解决方案成为数据中心建设中的关键环节。

一、UPS供电的重要性数据中心是企业重要的信息基础设施,它承载着公司的各种业务应用系统、大量的数据存储和处理,一旦停电,将造成严重的损失。

为了确保数据中心的持续稳定运行,UPS 供电解决方案必不可少。

UPS供电系统可为数据中心提供稳定的电力支持,确保在突发停电情况下保持设备的正常运行,并进行有序关机,保障数据的安全和完整性。

1. 双转换在线式UPS系统双转换在线式UPS系统是目前较为常见的一种供电解决方案,其特点是将输入的交流电源经过整流器转换为直流电池供电,同时并转换为交流供给负载。

在电网供电正常的情况下,UPS系统起到了一个过滤作用,稳压、稳频的电源特点。

在电网出现故障的时候,UPS系统立刻自动切换为内置的电池供电,对设备进行保护。

这种UPS系统可以大大减小因电网故障造成的影响。

2. 高密度UPS系统随着数据中心设备的不断增加,传统的UPS系统已经无法满足数据中心的用电需求,而高密度UPS系统则可以为数据中心提供更为稳定、高效的电力支持。

高密度UPS系统可以在相同的机架空间内提供更大的功率输出,帮助数据中心更好地应对不断增长的用电需求。

数据中心的用电需求可能随着时间不断增长,可扩展性UPS系统可以根据实际需要进行扩展,满足不同阶段的用电需求。

这种UPS系统可以为数据中心带来更高的灵活性和可靠性,帮助企业更好地应对未来的电力需求变化。

三、UPS供电应用案例1. 互联网数据中心金融数据中心承载着大量的金融交易数据和客户信息,对数据安全和可靠性有着极高的要求。

为了确保数据中心的持续稳定运行,金融数据中心通常会采用高密度UPS系统,确保数据中心能够应对不断增长的用电需求,保障金融交易的安全和稳定。

四、UPS供电解决方案的发展趋势1. 绿色环保随着人们对环保意识的不断提高,UPS供电解决方案也向着绿色环保的方向发展。

机房更换UPS设计方案和对策

机房更换UPS设计方案和对策

机房更换UPS设计方案和对策UPS(不间断电源)是机房中必备设备之一,其作用是在电网供电中断时为关键设备提供备用电源,保证机房的正常运行。

为了保证机房UPS的稳定运行,确保关键设备的安全,有时需要对UPS进行更换或升级。

本文将就机房更换UPS的设计方案和对策进行探讨,以确保更换过程顺利,且新UPS的性能满足要求。

一、更换UPS的设计方案1.选购UPS设备:在更换UPS之前,需要进行前期调研,了解市场上的UPS设备的品牌、性能和价格等因素。

根据机房的实际需求,选择适合的UPS设备。

关键点包括:容量大小、输出电压、备电时间和电池寿命等。

2.规划备用电源:更换UPS时,需要保障关键设备的供电不中断。

因此,在更换UPS前需要规划备用电源。

备用电源分为两种:一是其他UPS设备,为关键设备提供备用电源;二是发电机组,可以为整个机房提供备用电源。

3.制定更换计划:为了确保机房UPS的正常运行,需制定详细的更换计划。

计划中包括:更换UPS的时间和地点、更换步骤、更换过程中的风险评估和对策等。

计划书需提交给相关责任人,并在更换过程中密切配合。

4.安排人员:更换UPS需要专业的技术人员。

在更换之前,需要安排技术人员进行培训,熟悉新UPS的操作和维护等。

在更换过程中,需要安排工作人员全程监控,并与责任人保持沟通,确保更换过程中的所有问题得到及时解决。

5.更换步骤:更换UPS的步骤需谨慎执行。

具体步骤如下:首先,关闭关键设备的电源,将其连接到备用电源上,确保持续供电。

其次,充分了解原UPS的连接情况,保存好连接线路图等资料。

再次,根据UPS设备的要求,拆卸原UPS设备,并安装新的UPS设备。

最后,重新连接关键设备的电源,并进行测试和验证,确保设备运行正常。

二、更换UPS的对策1.预防性维护:为了确保UPS的稳定运行,应定期进行预防性维护。

包括:清洁设备、检查电池状态、定期校验UPS设备的性能等。

通过预防性维护,可以及时发现并解决设备问题,减少设备故障的发生概率。

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。

通信机房UPS供电系统设计方案及对策及对策探讨

通信机房UPS供电系统设计方案及对策及对策探讨

通信机房UPS供电系统设计方案探讨宁城县铁东街道办事处世罗志仓宁城县天义街道办事处“三网融合〞办公体系于2007年10月设计建成并投入使用至今,得到了街道领导和全体干部的一致认可,但随着时间的推移,暴露出了一个重大问题:当机房遭遇停电时,下级网络用户将无法登录客户端,造成网络办公、传递文件等受到致约,因此,在通信机房中安装UPS〔不连续电源〕供电系统变得越来越重要。

一个设计良好的UPS供电系统能给负开车提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。

因此,如何建立一个合理的、平安的UPS供电系统成为大家关注的问题。

本文对通信机房UPS供电系统的设计方案作了探讨,并在UPS容量确实定、后备电池的配置、冗余方式的选择等方面提出了自己的观点。

关键词UPS 供电系统容量电池冗余智能性1、引言计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS〔不连续电源〕供电系统变得越来越普遍。

一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。

因此,如何建立一个合理的、平安的UPS供电系统成为大家关注的问题。

本文将从UPS供电系统设计角度对一问题进展探讨。

2、对UPS前级供电系统的要求UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无连续。

但要做到这点,它的前级供电质量不容无视。

我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面:〔1〕前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常X 围。

一般地讲,大容量UPS主机输人电压X围应为380V±15%。

电压过低,将使UPS备电池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命,相反,电压过高,那么易引起逆变器损坏。

对于旁路输入,其电压和频率波动也有~定的X围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%,如果前级电源变化X围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被制止或有连续。

不间断电源(UPS)设计思路探讨

不间断电源(UPS)设计思路探讨

不间断电源(UPS)设计思路探讨随着通信事业的迅速发展,数据业务和 IT 业务也呈现越来越快的发展趋势。

数据业务采用刀片式服务器后,集成度高,目前数据机房已成为运营商单位功耗最高的机房,数据设备的供电也成为运营商最关注的问题,如何更好地为数据设备提供优质而可靠的供电保障,是目前急需探讨的问题。

本文就不间断电源(UPS)的设计问题进行了一些分析,经过比较并得出了结论。

1、现有 UPS 设计方案数据设备初建时,以使用交流电源为主,所以大多配置UPS 设备为其供电。

在配置UPS 设备时,由于要考虑用电设备扩容的需要,加之早期UPS 设备无法扩容,只能按数据设备远期负荷考虑配置。

这样就造成初期建设投资偏高,系统建成投产后,设备利用率又偏低。

下面以某枢纽楼BOSS 系统为例,2006 年,该枢纽楼新建BOSS 系统,设备负荷情况详见下表1、表2.表1 本期新增设备负荷情况表2 远期设备负荷情况根据以上设备负荷情况,还有UPS 厂商提供的UPS 输出功率因数为0.8(功率因数为有功功率与视在功率之比,以COSΦ表示。

在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到做功的一部分功率即有功功率则小于视在功率)。

同时考虑负载的功率因数(按0.8 考虑),当负载的功率因数与UPS 的输出功率因数不一致时,应注意保证UPS 的容量能提供给负载足够的有用功率和无用功率,并以此为原则计算UPS 的容量。

根据计算,需配置250kVA UPS,当时考虑支撑系统的重要性,采用了双母线配置方式,即配置了2 套250 kVA UPS 设备,每套按1+1 并机系统考虑。

由于UPS 设备本身谐波分量难以控制到要求的数值,必须配置滤波设备来降低谐波分量。

UPS 设备配置及供电系统见下表3 及图1。

表3 设备配置表图1 传统UPS(1+1)双母线系统图2、模块化 UPS 设计方案由于传统UPS 设计的局限性及设备本身的一些问题,如今一种机架式的模块化UPS 正在悄悄地引起一种革命性的变革,它的引入必将引起不间断电源新的革命。

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通信机房UPS供电系统设计方案探讨宁城县铁东街道办事处世罗志仓宁城县天义街道办事处“三网融合”办公体系于2007年10月设计建成并投入使用至今,得到了街道领导和全体干部的一致认可,但随着时间的推移,暴露出了一个重大问题:当机房遭遇停电时,下级网络用户将无法登录客户端,造成网络办公、传递文件等受到致约,因此,在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越重要。

一个设计良好的UPS供电系统能给负开车提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。

因此,如何建立一个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。

本文对通信机房UPS供电系统的设计方案作了探讨,并在UPS容量的确定、后备电池的配置、冗余方式的选择等方面提出了自己的观点。

关键词UPS 供电系统容量电池冗余智能性1、引言计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。

一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。

因此,如何建立一个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。

本文将从UPS供电系统设计角度对一问题进行探讨。

2、对UPS前级供电系统的要求UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。

但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。

我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面:(1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常X 围。

一般地讲,大容量UPS主机输人电压X围应为380V±15%。

电压过低,将使UPS备电池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命,相反,电压过高,则易引起逆变器损坏。

对于旁路输入,其电压和频率波动也有~定的X围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%,如果前级电源变化X围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断。

因此,如果通信机房的前级电网在电压X围上达不到要求,应在UPS前级配置合适的抗干扰交流稳压电源,但不宜采用电子管型交流稳压器或磁饱和稳压器,因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大,易造成UPS故障。

(2)前级供电系统中不应当带有别的频繁启动负载,比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等。

原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电压波形失真度过大,造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电路误动作,进而引起同步控制电路故障。

所以在条件许可下,宜将UPS电源尽可耀于电网输入的前端。

(3)前级供电系统中的交流发电机组容量应适当放大。

大多数通信机房都备有发电机组,以解决较长时间停电难以供电问题。

但在配置发电机组时,其容量应考虑不少于UPS电源额定输出功率的1.5-2倍,以保证发电机输出电压、频率正常,并改善其波形失真度。

3、UPS容量的确定根据负载容量及性质,选择适当的UPS,既可保证UPS的供电质量,降低故障率,又可节省投资,提高经济效益。

一般来说,UPS容量的确定主要是要满足当前负载的需要,同时,也要考虑几个因素:(1)负载性质对UPS输出功率的影响。

当前大部分UPS生产厂家在产品说明书中所给的输出功率都是指负载功率因数为一0.8(滞后)时的值,而UPS电源实际可带的负载量是与负载功率因数密切相关的,当负载为纯电阻性或电感性时,逆变器在额定机在功率下其有功功率将有所下降。

所以在考虑UPS容量时,对不同的负载功率因数要进行功率折算,通常可作这样的估算:假设负载功率因数为一0.8(滞后)时UPS额定功率为1KVA,则当功率因数为一0.9和-1.0时,输出功率分别约为0.9-0.92 kVA 和0.74-0.77kVA。

对于计算机类负载,只要负载的峰值系数在UPS允许的X围内,UPS基本上可以输出额定功率,对于电阻性或电感性负载,则需酌情加大UPS容量。

(2)UPS容量较负载不宜过大,使其过度轻载运行。

过度轻载运行虽有利于降低逆变器的损坏概率,但可能造成市电停电时,电池放电电流过小而放电时间偏长,在电池保护装置故障时,电池组被深度放电,而遭永久性损坏。

(3)UPS容量不宜过小,使其长期处于重载运行状态。

这样虽可节省一部分投资,但由于逆变器处于重载运行,其输出波形将发生畸变,输出电压幅值抖动过大。

这样既不能为负载提供优质电源,还极易造成UPS 逆变器的本级驱动元件损坏,所以,即使从经济角度讲也是得不偿失。

根据目前一些UPS厂家推荐,UPS负载量不宜长期超过其额定容量的80%。

(4)对于通信机房面积较大,负载不断分期扩容的情况,在首期配置UPS容量时,应适当考虑中远期发展趋势,并在选型中挑选可并机或多机运行的机型,以使中远期负载容量增大时,通过UPS并机扩大其输出容量。

相应地,配置UPS输入输出配电屏时,应预留多台UPS的输入开关和中远期的负荷分路开关,以便于今后扩容。

4、供电系统的电气隔离及接地一般来说,电网中经常存在差模噪扰和共模噪扰,这些噪扰对计算机正常运行存在着不同程度干扰。

另外,零线电位的偏移也会对计算机运行造成影响。

所以在考虑UPS供电方案时应采取措施把这些影响减少到最小。

传统的UPS通过内部的工频输入及输出变压器来实现负载和电网间的电隔离和电压匹配,抑制来自电网的共模及差模噪扰电压,使其不致耦会到计算机电源。

此类UPS的输出零点是取自隔离变压器次级Y型绕组的中性点。

为保证输出零点电压不偏移,应从通信机房的交流工作接地排上单独引线至该输出点。

为了解决通信机房面积窄小及楼板荷载能力不足问题,近年来,出现了采用高频链结构的不含输出隔离变压器的UPS。

由于采用了高频变压器代替工频变压器,其体积重量明显减小,但因为其输出瑞直接通过变换元件输出,一定程度上存在直流高压过人负载的危险,而且在三相负载不平衡情况下,还存在电压零点偏移问题。

中性线与地线间的电压可达十几伏甚至更高,大大超出一些计算机厂家的要求。

所以对于大型计算机网络等比较重要的负载,供电系统应尽量采用带工频隔离变压器的UPS。

5、正确配置UPS后备电池为保证电网停电时,也能利用UPS电源继续向计算机提供高质量供电,后备电池的配置尤为重要。

当负载不允许被中供电时,通信机房内UPS电池后备时间应大于从市电中断到恢复的时间或到发电机组正常供电所需时间(前级供电系统配有发电机组),若此段时间较长,则应配置外接的长延时的电池组,但此时应确认UPS内部整流器有能力对外接大容量电池组进行充电,否则应配置外接充电器。

电池容量选择应遵循以下原则:即电池必须在后备时间内供电给逆变器,且在额定负载下,电池组电压不应下降到逆变器所允许的最低电压以下。

在布置机房设备排列时,应尽量使电池组靠近UPS主机,缩短两者连线长度,增XX线截面积,以降低连线自感量和线路压降。

电池组可安装在电池柜内,也可安装在敞开的电池架中,前者美观。

整洁,但对楼板承重要求较高,后者可分散承重,且散热性好,但占地面积多,易积尘,给维护带来不便。

6、通过冗余方式增加供电可靠性为了提高UPS供电的可靠性,可采用多种UPS冗余连接方式,各种方式都有优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式。

当前冗余连接方式大致有以下三种:、(1)双机主从式热备份。

将作为从机的UPS1输出接到另一台作为主机的UPS2的旁路输入,正常运行时由UPS2供电,UPS1处于备份。

当UPS2故障时,负载切换至UPS2旁路,由UPS1承担负载供给任务。

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;在从机供电的状态下,主机静态旁路故障时将导致系统供电失败;系统负载不能超过单机容量且以后无法扩容。

(2)功率均分并联备份。

该系统将两台或多台UPS逆变单元并联运行,正常时两台(或多台)逆变器同时向负载均分供电,当其中一台故障时,该UPS从系统中脱离,用户所需负载电流,由剩余逆变器按新的份额重新供电。

此种方式目前有两种结构,一种是UPS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,但也存在缺点:(a)采用并机柜方式的,并机柜成为系统的公共瓶颈点,一旦它内部失控或故障,会导致整个系统供电失败。

(b)由于各台UPS输出量参数难以保持完全一致,导致各UPS在向负载供电同时,还在UPS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。

此外,如果各UPS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,一般来说,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。

(3)并联热备份。

该系统将两台UPS的电池组输入,整流器输出及逆变器输出并联,并共用旁路,正常时两台整流器同时向两逆变器供电,并向两组电池充电,通过逆变器输出静态开关选择其中一台逆变器向负载供电,两台整流器和逆变器分别互为备用,只有当两台逆变器同时故障时,系统将负载切至共同静态旁路,由市电继续向负载供电。

该方案没有瓶颈故障点,任何一台UPS局部或整体故障,系统仍能继续向负载供电,由于真正输出只有一台逆变器,故也不存在逆变器间的环流,但由于此模式类似单机运行模式,带载能力相对差且不易扩容。

7、供电系统应具备智能性为了保证供电系统能长期不间断运行,UPS必须具有智能性,对运行中的UPS状态自动检测,对UPS故障及时发现。

诊断和处理,并减少因故障或检修而造成的间断,同时,作为通信机房动力系统的一部分,应提供通信协议,以便纳入动力集中监控网络内。

因此,在系统设计时,我们应考虑到这些因素。

一般来说,作为智能性的UPS应具备下列功能:(1)实时监测功能。

监视电路中各部分状态,随时获取主机工作时的有关参数。

(2)人机交互功能。

可按实际运行情况,通过程序修改,重新设置UPS内部的各种临界工作点阀值,也可读取UPS电源各种工作参数。

(3)故障诊断功能。

对监测到的不正常参数及时分析,及早发现故障苗头,显示其性质、部位,给出处理方法,并自动记录有关信息。

(4)远程监控功能。

提供一个远程计算机接口,能通过RS232或RS485接口经调制解调器实现与异地计算机终端通讯,达到遥测和遥信的目的。

8、结束语一个UPS供电方案的好坏,直接决定了通信机房内重要负载是否能正常运行。

在设计通信机房UPS供电系统时,我们既要节省投资,又要考虑系统的可靠性、灵活性,为通信设备及计算机负载提供有效的保障。

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