UPS电源该怎么选?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-04-26
如何正确选择UPS电源?

目前我国引进的UPS电源品种不少,不同的产品来源于不同的国家和厂家。这些UPS的工作原理、具体线路设计都不尽相同。特别是有的厂家为了商业上的需要,常常将有关集成电路型号的标志抹掉。所有这些因素都给使用和维护UPS电源带来一定的困难。尽管如此,对于一些常用的UPS电源使用规则仍可找到一些共性。下面对正确使用和维护UPS电源提出若干线索,供大家参考。

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(一)在后备式UPS电源设计中,为降低生产成本,它在市电供电和蓄电池供电时都使用同一主电源变压器。这种类型的UPS处于蓄电池供电时,它的交流输出火线和零线的位置是固定不变的,用户无法改变其相互顺序。又由于这种UPS电源的市电输入端的零线就是UPS电源控制线路的地线,所以用户在使用这种UPS时,务必遵守厂家产品说明书上的有关规定。
  (二)所有UPS中的蓄电池实际可供使用的容量与蓄电池的放电电流大小、蓄电池的环境工作温度、贮存时间的长短及负载性质(电阻性、电感性、电容性)密切相关。如果不能正确地使用UPS电源,往往会造成蓄电池实际可供使用的容量仅为蓄电池标称容量的很小一部分,为此用户在使用蓄电池时需注意以下各点:

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  A、蓄电池的过度放电和蓄电池长时间的开路闲置不用,都会使蓄电池的内部产生大量的硫酸铅,并被吸附到蓄电池的阴极上,形成所谓的阴极“硫酸盐化”,其结果是造成电池内阻增大,蓄电池的可充放电性能变坏。目前常用的M型密封式铅酸蓄电池的使用寿命大约为3-5年。
  B、对于目前的大多数UPS电源来说,当蓄电池每次放电完后,可利用UPS内部的电池充电回路对蓄电池进行浮充。为保证蓄电池被重新置于饱和充电状态,一般需要充电时间为10~12小时。充电时间不够会使蓄电池处于充电不充分状态。这时蓄电池的实际可供使用的容量远远低于蓄电池的标称容量。对于有的UPS电源而言,当市电电压低于200V时,就不可能利用UPS内部的充电回路对蓄电池进行饱和充电丁。

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  C、有的用户采用降低UPS电源实际负载功率或增大蓄电池容量的办法来延长蓄电池的放电时间。
  D、当UPS电源的蓄电池在使用中遇到下述情况之一时,要想复活蓄电池的可充放电特性,应采用均衡充电的办法来解决。所谓均衡充电是把每个蓄电池单元并联起来,用统一的充电电压进行充电的操作办法。需要对蓄电池进行均衡充电的情况有:
  •过量放电使得蓄电池的端电压低于蓄电池所允许的放电终止电压。对于12V的M型铅酸蓄电池而言,其放电终了电压为10.5V左右;

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  E、为保证蓄电池具有良好的充放电特性,对于长期闲置不用的UPS电源(经验数据是UPS停机10天以上),在重新开机使用之前,最好先不要加负载,让UPS利用机内的充电回路对蓄电池浮充10~12小时以后再用。对于后备式UPS电源的用户来说,若UPS长期工作在后备式工作状态时,建议每隔一个月,让UPS电源处于逆变器工作状态至少2-3分钟,以便激活电池。
  (三)对于绝大多数UPS电源来说,当它们处于逆变器供电状态时,一般要求它的负载特性为纯电阻或电容性的。当负载为电容性时,其功率因数要求大于0.8左右。因此,对于那些带电感性负载的用户来说,应注意调整其总的负载电抗,尽可能地满足功率因数大于0.9的条件。否则,UPS实际可承担的负载功率将有所下降。厂家建议:UPS的最大启动负载最好控制在UPS额定输出功率的80%以内。对于正弦波输出的UPS电源而言,当其负载小于UPS额定输出功率的30%时,它的输出电压波形失真系数会稍有增大。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在UPS电源额定输出功率的30%~60%范围以内是最佳工作方式。因此,那些对交流输入波形有所要求的用户应该注意这点。

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  (四)对于后备式UPS电源来说,当它处于由市电供电的后备工作状态时,虽然它具有抗干扰自动稳压功能,但它不具备输出短路自动保护功能(一般用交流输入保险丝来实现限流)。因此,对这种类型UPS电源用户来说,不得随意加大交流输入回路中保险丝的容量。只有当这种电源处于逆变器供电状态时,它才同时具有自动稳压和输出短路自动保护功能。
  (五)对于后备式方波输出的UPS电源来说,由于在它的控制线路中没有精确调整其方波工作频率的技术手段,因此,当这种电源处于逆变器供电状态时,有时它的方波工作频率很可能会明显偏离50Hz。此外,对于方波输出的UPS电源而言,当它处于逆变器供电时,不宜长期空载运行。

对公司采购者来说,绝大部分单位和部门是首次配置UPS电源,对技术和使用维护方面还是显得生疏,我们就如何评价一台UPS电源的优劣,以及根据使用要求合理配置适当的品牌等方面谈几点看法。

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(一)电气性能1.不要过份追求对UPS电源常规电性能指标的要求。诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等,对负载而言对这些指标的要求并不苛刻,事实上当前上市的各品牌的UPS电源在这些指标上都可以满足负载的要求,不应该成为评定优劣的关键标准,更不应该作为是否选用的条件。至于抗干扰能力,这是必须具备而又难以检测的一项指标,使用者要考查UPS电源(包括在线式)电路结构中是否有高频滤波环节和配置。2.不应忽视对UPS电源输入功率因数和谐波电流大小的要求。输入功率因数低和输入电流谐波成份大意味着干扰破坏电网,对电网形成电力公害,影响在同一电网中其它用电设备的正常运行,加大电网以及供电系统中其它设备和部件的功率容量。特别是大功率UPS电源,一般都是双逆变在线式结构,由于输入端有整流电路,其输入功率因数只有0.8,而谐波电流高达25-30%,也就是说,如果UPS电源由电网引入的有功功率为80千瓦,同时也就有60千无功功率,在电网与UPS之间流动,这对电网的影响是相当严重的,如果由柴油发电机带动这样的UPS,就需要发电机的功率容量是UPS电源功率容量的2.5-3倍。3.应该重视对UPS电源输出能力和可靠性的考察。UPS电源的平均无故障间隔时间MTBF仅仅是一个估算可靠性的参数,影响此数值的因素很多,是一个无法检测的参数,而UPS电源输出能力的各项性能指标,都是可以量化的可靠性指标,在同等运行条件下,效率高、输出电流峰值系数和浪涌系数大、过载能力强的UPS,其可靠性必然高,这是毋容置疑的道理。事实上,同真实的电网能力比较,以上这些指标实际上是UPS电源对负载的限制,限制就意味着UPS本身能力的不足。具体的说,效率低意味着UPS本身损耗大,发热量大,这会加快主要功率半导体器件的老化,降低使用寿命。输出电流浪涌系数低迫使UPS在负载启动的瞬间转旁供电,待启动过程完成后,再转回逆变器供电,这个过程是存在转换时间的,同时增加了故障的几率。输出电流峰值系数只有3:1是不够的,为了满足特殊负载的要求,此系数应提高到5:1。至于输出功率因数为0.7(容性),这就意味着当负载为纯阻或者感性时,UPS电源的输出能力就大幅度地降低。

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(二)从可靠性/可用性角度的考虑可靠性对于UPS电源来说,其最重要的使用特性无疑是UPS电源产品本身的可靠性。UPS电源技术发展到现在的阶段,各种品牌UPS电源的电压/电流输出,转换时间,频率稳定等参数全部都能满足所带计算机设备的需求。用户更需要比较的是产品本身质量和设计方面的因素所带来的可靠性差别。可用性使用UPS电源的根本目标是为了保证用户的设备或负载达到最高的可用性,即确保系统的不间断运行。同样,UPS电源设备本身的可用性也成为用户选择UPS电源设备的最重要的衡量指标。从UPS电源的内部结构来看,传统的UPS电源在工作时,一方面通过外部电源向内部电池或电池组充电的同时,也要通过电池或电池组向计算机或其它设备进行供电。所有的电池或电池组对于UPS电源系统来说是一个整体,在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS电源管理系统不能对它进行及时的关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换,如果未能进行及时的更换和修复,就会发生电力供应的中断。在更换电池或电池组的时候,需停止UPS电源的工作,此时由UPS电源所支持的计算机系统的工作便也需要暂停。所以,如何实现UPS电源的真正不间断工作一直是困扰业界的一个难题。在传统的6-20KVA即中型UPS产品中,一直存在着单台UPS容易出现单点故障、容错能力低于网络部件的问题,唯一的保障措施是多购买一台UPS电源以作备用。这样存在着两个问题:价格昂贵,这是显而易见的,因为为同样的负载提供电源保护,你需要化双倍的钱;另一个问题在你的系统有变化或扩展时便会遇到,那就是无法扩展。冗余热备份技术是保证设备可用性的重要途径,选择具有冗余性UPS电源系统是解决上述问题的最有效的办法。

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(三)全面保护由于企业级用户对网络系统的可用性要求很高,所以网络系统需要全面的电源保护方案,而不是简单地做一个"后备电源"。这个保护方案应该在保障"不间断供电"的原则下,尽可能地提供基于电力供应的全方位的保护,如消除电网杂讯、抑制电网波动、防雷击等,并最大限度地与信息系统的其他部件实现技术或物理模块上的整合,形成一个智能的、层层递进式的立体保护网。对应组成网络的四个主要组成部分,网络电源保护也分为对关键业务服务器的电源保护、对工作站和PC的电源保护、对网络互连设备的电源保护和对数据传输线路的电源保护四部分。该策略主要有以下几个内涵:1.对于单纯的硬件而言,电源保护不是最重要的,真正重要的是对网络可用性的保护。2.网络系统更加复杂,数据要求更加严格,对关键设备的保护更加重要。3.在设计电源保护方案时应该综合考虑对关键服务器、工作站和PC、网络互连设备、数据传输线路等方面的保护,优化对整个网络的电源保护。4.在设计电源保护方案时,应关注电源保护系统的管理。能将有关信息通过网络传递给操作系统或网络管理员,便于进行远程管理,节省时间和资金。

您好!

(一)电气性能
1.不要过份追求对UPS电源常规电性能指标的要求。
诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等,对负载而言对这些指标的要求并不苛刻,事实上当前上市的各品牌的UPS电源在这些指标上都可以满足负载的要求,不应该成为评定优劣的关键标准,更不应该作为是否选用的条件。至于抗干扰能力,这是必须具备而又难以检测的一项指标,使用者要考查UPS电源(包括在线式)电路结构中是否有高频滤波环节和配置。
2.不应忽视对UPS电源输入功率因数和谐波电流大小的要求。
输入功率因数低和输入电流谐波成份大意味着干扰破坏电网,对电网形成电力公害,影响在同一电网中其它用电设备的正常运行,加大电网以及供电系统中其它设备和部件的功率容量。特别是大功率UPS电源,一般都是双逆变在线式结构,由于输入端有整流电路,其输入功率因数只有0.8,而谐波电流高达25-30%,也就是说,如果UPS电源由电网引入的有功功率为80千瓦,同时也就有60千无功功率,在电网与UPS之间流动,这对电网的影响是相当严重的,如果由柴油发电机带动这样的UPS,就需要发电机的功率容量是UPS电源功率容量的2.5-3倍。
3.应该重视对UPS电源输出能力和可靠性的考察。
UPS电源的平均无故障间隔时间MTBF仅仅是一个估算可靠性的参数,影响此数值的因素很多,是一个无法检测的参数,而UPS电源输出能力的各项性能指标,都是可以量化的可靠性指标,在同等运行条件下,效率高、输出电流峰值系数和浪涌系数大、过载能力强的UPS,其可靠性必然高,这是毋容置疑的道理。事实上,同真实的电网能力比较,以上这些指标实际上是UPS电源对负载的限制,限制就意味着UPS本身能力的不足。具体的说,效率低意味着UPS本身损耗大,发热量大,这会加快主要功率半导体器件的老化,降低使用寿命。输出电流浪涌系数低迫使UPS在负载启动的瞬间转旁供电,待启动过程完成后,再转回逆变器供电,这个过程是存在转换时间的,同时增加了故障的几率。输出电流峰值系数只有3:1是不够的,为了满足特殊负载的要求,此系数应提高到5:1。至于输出功率因数为0.7(容性),这就意味着当负载为纯阻或者感性时,UPS电源的输出能力就大幅度地降低。

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(二)从可靠性/可用性角度的考虑
可靠性对于UPS电源来说,其最重要的使用特性无疑是UPS电源产品本身的可靠性。UPS电源技术发展到现在的阶段,各种品牌UPS电源的电压/电流输出,转换时间,频率稳定等参数全部都能满足所带计算机设备的需求。用户更需要比较的是产品本身质量和设计方面的因素所带来的可靠性差别。
可用性使用UPS电源的根本目标是为了保证用户的设备或负载达到最高的可用性,即确保系统的不间断运行。同样,UPS电源设备本身的可用性也成为用户选择UPS电源设备的最重要的衡量指标。从UPS电源的内部结构来看,传统的UPS电源在工作时,一方面通过外部电源向内部电池或电池组充电的同时,也要通过电池或电池组向计算机或其它设备进行供电。所有的电池或电池组对于UPS电源系统来说是一个整体,在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS电源管理系统不能对它进行及时的关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换,如果未能进行及时的更换和修复,就会发生电力供应的中断。在更换电池或电池组的时候,需停止UPS电源的工作,此时由UPS电源所支持的计算机系统的工作便也需要暂停。所以,如何实现UPS电源的真正不间断工作一直是困扰业界的一个难题。在传统的6-20KVA即中型UPS产品中,一直存在着单台UPS容易出现单点故障、容错能力低于网络部件的问题,唯一的保障措施是多购买一台UPS电源以作备用。这样存在着两个问题:价格昂贵,这是显而易见的,因为为同样的负载提供电源保护,你需要化双倍的钱;另一个问题在你的系统有变化或扩展时便会遇到,那就是无法扩展。冗余热备份技术是保证设备可用性的重要途径,选择具有冗余性UPS电源系统是解决上述问题的最有效的办法。

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(三)全面保护
由于企业级用户对网络系统的可用性要求很高,所以网络系统需要全面的电源保护方案,而不是简单地做一个"后备电源"。这个保护方案应该在保障"不间断供电"的原则下,尽可能地提供基于电力供应的全方位的保护,如消除电网杂讯、抑制电网波动、防雷击等,并最大限度地与信息系统的其他部件实现技术或物理模块上的整合,形成一个智能的、层层递进式的立体保护网。
对应组成网络的四个主要组成部分,网络电源保护也分为对关键业务服务器的电源保护、对工作站和PC的电源保护、对网络互连设备的电源保护和对数据传输线路的电源保护四部分。该策略主要有以下几个内涵:
1.对于单纯的硬件而言,电源保护不是最重要的,真正重要的是对网络可用性的保护。
2.网络系统更加复杂,数据要求更加严格,对关键设备的保护更加重要。
3.在设计电源保护方案时应该综合考虑对关键服务器、工作站和PC、网络互连设备、数据传输线路等方面的保护,优化对整个网络的电源保护。
4.在设计电源保护方案时,应关注电源保护系统的管理。能将有关信息通过网络传递给操作系统或网络管理员,便于进行远程管理,节省时间和资金。

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