机房UPS供电系统设计方案

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机房UPS系统施工方案设计

机房UPS系统施工方案设计

机房UPS系统施工方案设计UPS(Uninterruptible Power Supply)系统是一个为计算机机房和其他关键设备提供电源保护的设备。

在机房中,UPS系统的作用是保证当电网停电或电压波动时,计算机和其它设备能够继续正常运行,以避免数据丢失和设备损坏。

在进行UPS系统施工方案设计时,需要考虑以下几个方面。

1.选取合适的UPS设备:根据机房的电源负荷和设备数量,选择适合的UPS设备。

常见的UPS设备有在线式UPS、线交互式UPS和脱机式UPS。

在线式UPS能够提供最高的保护级别,但成本较高;线交互式UPS的保护级别较低,但成本相对较低;脱机式UPS的保护级别最低,并且切换时间较长。

2.良好的电源布线:对于机房UPS系统的施工,电源布线是至关重要的。

保证UPS设备与计算机等设备的电源连接正确,并且电源线路稳定可靠。

合理的布线可以减少电源线路的阻抗和电压损耗,提高UPS系统的运行效率。

3.合理的设备配备:根据机房的负载要求和运行环境,合理配置UPS设备。

通常情况下,主要的设备包括UPS主机、蓄电池组、静态开关等。

蓄电池组一般选用铅酸蓄电池或锂离子电池,要根据设备的持续电力供应需求和备用时间来选择合适的蓄电池组容量。

4.做好防雷接地工作:机房中的UPS系统施工方案设计需要考虑防雷接地。

根据实际情况,合理设置地线,将UPS设备与地线连接,并确保接地电阻符合要求。

如果机房位于高地区或雷电活跃地区,还可以考虑使用雷电保护装置。

5.实施维护计划:UPS系统施工方案设计完成后,必须建立健全的维护计划,并定期进行检查和维护。

维护包括定期检查蓄电池状态、检查设备运行状况、清洁设备等。

此外,还需要建立正确的操作规程,培训机房工作人员,以确保UPS系统的正常运行。

在实际施工中,还需要与工程师和供应商合作,确保UPS系统施工方案设计的有效实施。

此外,需要遵守相关的法律法规和标准,例如电力监管机构的规定和国家电气安全标准。

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。

机房UPS设计方案

机房UPS设计方案

引言概述:在现代信息技术高速发展的背景下,机房作为一个数据中心的核心设施,承载着各种关键任务。

而机房UPS作为保障机房稳定运行的关键设备之一,其设计方案的合理性对机房的安全与可靠性至关重要。

本文将介绍一种机房UPS设计方案(二),旨在提供更可靠的电力保障和更高的可扩展性。

正文内容:1.输出功率与电压稳定性的设计1.1输出功率要求:根据机房设备和负荷需求,确定UPS的输出功率要求,确保UPS能够稳定供应足够的电力。

1.2电压稳定性要求:根据机房设备对电压稳定性的需求,确定UPS设计方案中的稳压装置,确保UPS在各种负荷情况下能够提供稳定的输出电压。

2.输入电源设计和冗余方案2.1输入电源需求:根据机房的电源特点和电力配送系统的要求,确定UPS的输入电源设计方案,包括电压级别、频率范围、输入电源接口等。

2.2冗余设计:为了保障机房的可用性和连续运行,采用冗余设计方案,包括N+1冗余、并联红岭、双输入等方式,确保UPS在设备故障或维护期间仍能持续为机房供电。

3.电池组容量和备份时间设计3.1电池组容量计算:根据机房设备对UPS备份时间的需求,计算出所需的电池组容量,确保UPS能够在断电情况下持续为机房供电。

3.2电池组配置方案:选择合适的电池类型和配置方式,如串并联、高密度电池架等,以提高UPS的备份时间和可靠性。

4.故障监测与维护管理4.1故障监测系统:为了及时发现和排除UPS故障,设计故障监测系统,包括温度、湿度、电压等多个参数的监测。

4.2维护管理计划:制定UPS的维护管理计划,包括定期的巡检、保养和维修计划,以确保UPS的可靠性和稳定性。

5.可扩展性设计方案5.1容量扩展:设计UPS的可扩展性方案,包括支持并机、模块化设计等,以便随着机房规模的扩大而进行容量扩展。

5.2功能扩展:考虑未来的需求和技术发展趋势,设计UPS的功能扩展方案,如支持智能监控、远程管理等,以提高机房的运维效率。

总结:本文介绍了一种机房UPS设计方案(二),从输出功率与电压稳定性、输入电源设计和冗余方案、电池组容量和备份时间设计、故障监测与维护管理、可扩展性设计方案等五个大点进行了详细阐述。

机房及UPS系统方案

机房及UPS系统方案

机房及UPS系统方案则需进行防火、隔热等处理。

1.2.2机柜安装机柜是机房内最重要的设备之一,机柜的安装和布局直接影响到整个机房的使用效果。

在机柜安装方面,需要注意以下几点:A.机柜的安装位置应考虑到通风、散热和维护保养的便捷性。

B.机柜的布局应合理,不要堆放过多的设备,以免影响通风和散热效果。

C.机柜和地面的距离应适当,以便于维护保养和清洁。

D.机柜内的设备应按照规定的安装要求进行安装,避免乱拉乱接线缆,以免影响设备的正常运行。

E.机柜的接地应符合相关标准,以保证设备的安全运行。

F.机柜的安装应符合相关的规范和标准,以确保机柜的稳定和安全。

1.2.3UPS电源系统UPS电源系统是机房中必不可少的设备之一,它能够为各种设备提供稳定的电源保障,防止因电力波动或停电等原因造成的设备损坏。

在UPS电源系统的安装和使用方面,需要注意以下几点:A.UPS电源系统的选型应根据实际需要进行,以保证其能够为机房内的设备提供足够的电源保障。

B.UPS电源系统的安装应符合相关的规范和标准,以确保其稳定和安全。

C.UPS电源系统的维护保养应按照要求进行,定期检查电池组的状态和容量,及时更换损坏的电池,以保证其正常运行。

D.UPS电源系统应设置相应的告警系统,以便及时发现和处理故障情况。

XXX电源系统的接地应符合相关标准,以保证设备的安全运行。

1.2.4机房空调系统机房空调系统是机房中必不可少的设备之一,它能够为机房提供稳定的温度和湿度环境,保证设备的正常运行。

在机房空调系统的安装和使用方面,需要注意以下几点:A.机房空调系统的选型应根据实际需要进行,以保证其能够为机房提供足够的冷却和除湿能力。

B.机房空调系统的安装应符合相关的规范和标准,以确保其稳定和安全。

C.机房空调系统的维护保养应按照要求进行,定期清洁过滤器和换热器,及时更换损坏的部件,以保证其正常运行。

D.机房空调系统应设置相应的告警系统,以便及时发现和处理故障情况。

通信机房UPS供电系统配置方案

通信机房UPS供电系统配置方案

通信机房UPS供电系统配置方案通信机房UPS(不间断电源)供电系统配置方案是确保通信机房设备持续供电的重要方案。

在设计UPS供电系统配置方案时,需考虑通信机房的负载需求、容量要求、可靠性和效率等因素。

以下是一个示例的通信机房UPS供电系统配置方案:1.负载需求分析:首先需要对通信机房的负载需求进行详细分析和评估。

负载需求包括通信设备、服务器、网络设备、空调系统和机房照明等。

这些设备的功率需求和电流需求都需要考虑在内。

2.容量要求计算:根据负载需求的分析结果,计算出UPS供电系统的容量要求。

容量要求应包括负载需求的峰值和平均值。

峰值负载是指在特定时间内负载需求最大的峰值电流或功率,平均负载是指在一个时间段内的平均电流或功率。

3.可靠性需求评估:4.UPS系统选择:根据负载需求和可靠性需求评估结果,选择适合的UPS系统。

UPS系统的选择应考虑以下因素:输入/输出电压和频率、负载能力、可靠性等级、效率等。

5.UPS系统配置:根据实际需求配置UPS系统,包括并联配置、冗余配置和容量扩展配置等。

并联配置可以增加UPS系统的容量和可靠性,冗余配置可以避免单点故障,容量扩展配置可以适应未来负载需求的增长。

6.电池配置:UPS系统的电池是供电系统的重要组成部分,需要根据负载需求和持续供电时间的要求来配置。

7.过载和短路保护:UPS系统应具备过载和短路保护功能,以避免UPS系统损坏或导致通信机房设备故障。

8.环境监测系统配置:UPS供电系统应配置环境监测系统,以实时监测通信机房的温度、湿度和气流等因素。

这些数据有助于提前发现和解决潜在的问题。

9.系统测试和维护:UPS供电系统的配置完成后,需要进行系统测试和定期维护。

系统测试包括负载测试、电池测试和故障测试等,定期维护包括电池更换、传感器校准和设备清洁等。

通过以上的通信机房UPS供电系统配置方案,可以有效保证通信机房设备的持续供电,保障通信系统的稳定运行。

同时,在配置过程中应根据实际需求和可行性进行灵活调整和改进。

机房电源UPS间设计方案

机房电源UPS间设计方案

机房电源UPS间设计方案一、系统需求为保证信息系统的安全,UPS间的建设尤为重要。

由于供电系统中不可避免的存在如供电中断、电压浪涌、电压陷落、波形畸变、频率漂移、持续过压、持续低压、瞬间过电压和噪声干扰等情况,这些情况中的任一出现必将造成整个供电系统的不稳定,尤其是对通信网络信息设备轻则工作出错、通信失败,重则设备损坏、数据丢失、系统崩溃。

作为网络信息系统核心的服务器及通信设备能否稳定地工作,取决于电源系统能否提供高质量、稳定的电源。

设备最大功率统计如下:增加UPS主要为服务器等数据通讯设备提供后备电源,根据需求,对服务器等重要设备提供约为2个小时的供电时间。

同时,还要求UPS还具有网络监控功能,UPS的工作状况能被系统管理员随时掌握。

一旦UPS出现异常,可以通过多种方式通知把信号传达到工作人员办公室、保安室;同时采用短信息方式通知相关负责人。

二、UPS设计概述2.1、编制目的本文件用来描述xxxx机房电源解决方案,主要对保证监控中心服务器设备、网络设备及视频设备的用电安全。

对UPS设计进行了总体说明,并作为甲方、监理、专家监督施工的依据。

2.2、编制依据1、《通信用不间断电源-UPS》YD/T 1095-2000国家信息产业部2、《信息技术设备不间断电源通用技术条件》GB/T 147153、《不间断电源设备》GB/T7260-19874、《通信电源设备安装设计规范》YD5040-972.3、设计原则1、高可靠性:这是系统设计最重要的基础、是用户设备稳定工作的重要保障。

2、技术的先进性:UPS系统应具备目前先进的技术,并能满足未来发展的需要。

3、良好的管理性:UPS具备直观的状态显示和方便的操作、具有远程监控和管理能力。

4、良好的维护性:UPS系统具备故障自动检测和报警能力;特别具有良好的维护性并保护用户对电池系统的投资。

5、最佳性能价格比:UPS系统具备良好的性能和相对较低的价格,满足用户的投资需求。

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通信机房UPS供电系统设计方案探讨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~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这~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范围。

一般地讲,大容量UPS主机输人电压范围应为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~定的范围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%,如果前级电源变化范围过大,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范围上达不到要求,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允许的范围内,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,增大连线截面积,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。

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