艾默生UPS电源UHA1R-0020L****
艾默生UPS有什么作用
大家通常对UPS电源的作用有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然,在此根据艾默生UPS电源特性给大家从新说明一下。
1、电涌(power surges):
指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。
2、高压尖脉冲(high voltage spikes):
指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
3、暂态过电压(switching transients):
指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。
4、电压下陷(power sags):
指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
5、电线噪声(electrical line noise):
系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。
6、频率偏移(frequency variation):
系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。
7、持续低电压(brownout):
指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。
8、市电中断(power fai1): 此项是最常用的
指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况。其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。
艾默生UPS系统中的电源解决方案
UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒电压、恒频率输出的不间断电源系统。对于整个系统而言,各功能电路的工作电源的重要性是不言而喻的,因为一旦工作电源出现故障,整个装置就陷入瘫痪状态,正常工作就无从谈起,因此工作电源必须可靠、**。
一、引言
UPS(Uninterruptible Power System),即不间断电源系统,是一种含有储能装置(通常为蓄电池),以逆变器为主要组成部分的恒电压、恒频率输出的不间断电源系统。主要应用于要求设备24小时供电的场合,如通讯设备、计算机网络系统或其它电力电子设备等。当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内储能装置的电能,通过逆变转换的方式向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
二、UPS系统介绍及过程分析
图1是个非常典型的UPS在地铁中的应用,从上图中可以明显看到,该系统包含配电柜、UPS电源和外置维护开关,终端负载为各机电系统,如信号系统、通信系统、综合监控系统、自动售检票系统、自动列车监控系统等子系统。配电柜的作用是对用电设备进行配电和控制,在电路出现过载、短路和漏电时,配电柜还可以进行断电保护;外置维护开关主要是在维护检测过程中闭合,旁路掉UPS的电路,使电能从外置维护开关的电路上通过,实现了在保证后端负载能够得到正常供电的情况下不影响对设备的维护;在市电异常,配电柜断电的情况下,UPS电源通过储能装置给后端的设备供电。 UPS的内部结构如图2,主要由五部分组成:电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器,进行DC/AC变换的逆变器,输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流能量的功能外,对整流器来说就像接了一只大容量电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。
下面结合UPS的内部结构,分析市电供电和断电两种状态下UPS的工作过程:
1、市电正常时,交流电通过主电输入端口,交流电输入经整流滤波变换成直流后,再通过SPWM逆变器逆变,然后交流电供给输出,最后通过逆变静态开关切换到用户负载,形成整个供电的通路。在UPS系统中,之所以在市电供电的情况下还需经过整流、逆变等电路,而不是直接由市电给后端的用户负载供电,其目的是提高供电、用电的质量。同时,通过整流后的直流也给予电池组充电,详细过程见图3,工作路线见图中的标示。
2、当市电异常(断电)时,主电输入端口已经没有电能输入,而是由电池输入,通过SPWM逆变器逆变出交流电供给输出,通过逆变静态开关切换到输出给用户负载,完成整个供电的通路。详细过程见图4,工作路线见图中的标示。
US11T系列单相小型UPS 提供优异电气性能,友好直观的操作界面,对您设备的保护一步到位,满足您对高可靠及高可用性的全面要求;紧凑、时尚的外观设计,轻松匹配您的设备环境;长延时机型的提供满足供电质量不佳地区对大容量电池的需求和管理。
高可靠性
创新的精简结构设计,特别适用于IT类负载(办公终端、服务器、存储器、VoIP、宽带接入……)确保负载安全可靠运行。
优良的供电质量
高性能的浪涌抑制,可吸收电网污染输出纯正弦波。
友好的人机界面
具有自诊断功能,更以LED指示灯与声讯警报器结合使用,轻松获取状态信息,实时显示电池容量与负载容量。
方便易用
为UPS提供输入过流保护和过载保护,关键时刻轻松实现保护。
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US11T不仅保护计算机,还能够为计算机外设提供互联网访问浪涌保护功能。
延长电池组寿命
超宽输入电压/频率范围有效减少电池放电几率;超强充电能力,有效缩短电池回充时间,延长寿命。UPS原来分旋转发电机式和静止变换式,静止变换式工频机结构UPS技术出现在上个世纪60年代后期,比旋转发电机式晚一些,毫无疑问在当时属**技术,几十年间也为IT技术领域作出了不朽的贡献,有口皆碑。然而任何技术的先进性是针对某一个时期的,是相对而言的,即任何先进的产品也有其一定的适用期。随着IT技术的出现与发展,工频机UPS逐渐暴露出它的许多缺点,比如体积大、重量大、功耗大、破坏电网和输入功率因数低下等不利因素,这不但大大影响了数据中心的PUE(能耗比)和可靠性,而且对节能减排的社会效益也是背道而驰的。
在历史发展中总是遵循这样一个规律:每当一种技术阻碍生产力发展时,就会有一种新的技术产生出来将其代替。毫不例外,新一代产品高频机UPS技术问世了。为了区别以前的UPS,就起了一个高频机UPS的名字。原来那种输入输出都工作在50Hz并且有输出变压器的老电路结构就称作工频机结构UPS;而这种输入输出电路都工作在20kHz以上且没有输出变压器的电路就称之为高频机或高频机结构UPS。
高频UPS除了具备工频机UPS那些技术指标外,另外还有着更高的性能和指标,有些是工频机UPS所望尘莫及的。
1、输入功率因数高
工频机UPS一般在400kVA以下的输入电路都采用标配了可控硅6脉冲整流,输入功率因数不超过0.8,谐波电流有30%之大。如果前面接发电机,发电机的容量至少要3倍于UPS功率;如果是单相小功率UPS,发电机的容量至少要5倍于UPS功率。三相UPS为了提高输入功率因数,就前面加无源或有源谐波滤波器,或做成12脉冲整流、24脉冲整流整流等,即在一个周期中有12个或24个整流电流脉冲。但同时也带来了体积庞大、结构复杂和价格昂贵的问题。
而用IGBT整流的高频机UPS,在一个周期中有成百上千个整流电流脉冲,所以任何容量的高频机UPS在前面不加任何滤波器的情况下,它的输入功率因数都可做到0.99甚至以上,谐波电流小于5%,前置发电机的容量理论上和UPS功率相同,大大缩减了投资和占地面积,也符合了节能减排的国策等。尤其是对市电的充分利用具有良好的经济意义和社会效益。
2、本身功耗小
在同样指标下,比如要求输入功率因数为0.95以上时,工频机UPS就必须外加谐波滤波器或改为12脉冲整流,就是说前面要增加一个设备,再加上输出变压器,就比高频机UPS多了两个串联环节,如图1所示。由于此二者的影响,使得工频机UPS的效率比高频机UPS
图1 高输入功率因数下的工频机UPS和高频机UPS结构方框图
至少低5%。在同样是100kW的容量时工频机UPS每年要比高频机UPS多消耗5万度电!
3、对外干扰小
干扰有两种,一种是听得到的机械噪声,一种是听不到的电噪声,这两种噪声工频机UPS都有,形成了对设备和对人的伤害。电噪声影响机器的稳定度,机械噪声影响人的身心健康,降低工作效率。而高频机UPS由于工作在20kHz以上,20kHz是人的耳朵听不到的频率,使工作环境安静下来。又由于而高频机UPS的输入功率因数高达0.99以上,几乎是线性的,所以对外干扰几乎可以忽略。
4、体积小、重量轻
工频机UPS由于有了输出变压器和适应50Hz的电感电容等低频器件使得体积重量都很大。比如某品牌6脉冲蒸馏输入的300kVA工频机 UPS 重1600kg,输入功率因数仅0.8(实际测量大多数低于此值)为了将输入功率因数提高到0.9以上,就升级到12脉冲整流加11次谐波滤波器,增加了600kg,变成了2200kg!而同是这个容量的300kVA高频机 UPS 重量只有830kg,并且输入功率因数比它还高。
5、全数字技术
工频机UPS开始是模拟技术,现在一般为数字与模拟相结合的技术。模拟技术的可靠性要比数字技术低。而高频机UPS技术是一种全数字化技术,不言而喻,可靠性是很高的。