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不间断电源的主要参数

来源:机房360 作者:周志敏 周纪海 纪爱华 更新时间:2010-9-29 0:13:19

摘要:UPS的智能化不仅是提高UPS本身功能的技术措施,也是使用维护的需要。UPS不仅能向由它直接供电的硬件设备提供保护,还可执行UPS与网络平台之间的监控和数据通信操作。本文将介绍不间断电源的主要参数。


  而传统在线式UPS的两种切换是不一样的,事实上,在市电异常时,此种UPS不存在切换,只是在整流电压低于蓄电池电压时,蓄电池由原来的充电状态转为放电状态,其实无所谓"切换时间"。若逆变器过载或故障时,则必须将负载切换到旁路上去,这个切换过程不可能为零;而当逆变器恢复正常后,负载又必须从旁路切换回逆变器上,仍然有切换时间,尤其是许多小功率UPS的切换要靠继电器实现,其切换时间更长了(除非另加储能环节)。因此,以往的小功率在线式UPS说明书上大都标明切换时间为"0",实际上是不确切的。然而更为重要的是,几毫秒的切换时间对计算机是没有影响的,甚至几十毫秒的断电对某些计算机都是毫无影响的,这要从以下几个方面来分析:
  
  由计算机电源原理和波形图可以知道,在市电或UPS正弦波一个周期(2Oms)中,计算机和UPS的断开时间约为l5ms,远大于一般规定的5ms以下的切换时间。从这个观点上说,UPS的几毫秒的切换时间根本不影响计算机的正常工作。
  
  由于计算机电路本身具有储能电容器,能在断电状态中维持计算机满负荷工作50--60ms。由分析可以说明,几毫秒的切换时间对计算机而言可以不计。
  
  市电蓄电池间切换时间,标准规定在线式为Oms,电路拓扑结构不同,则市电蓄电池切换时间不同。一般在线式UPS因市电及蓄电池都变换为一个中间直流电压(行业内称UPS母线电压),而这个中间直流电压都有比较大的电解电容,因此在线式UPS市电蓄电池间切
  
  换时间为0。而后备式或互动式是通过继电器进行切换,标准规定切换时间乓l0ms。这个切
  
  换只要市电不良就会发生。
  
  逆变旁路切换时间,标准规定分为三类,当UPS容量大于3kVA时,l类为之<lm,2类为<4ms,3类为<8ms。当UPS容量小于等于3kVA时,1类为<lms,2类为<4ms,3类为<8ms。一般在开机瞬间或过载或过温或整流逆变通路故障造成输出电压不正常时,在线式UPS会切换到旁路供电。应该说这个转换发生的概率小于上面因市电不良而切换的概率。这个切换对于小功率UPS来说,一般采用继电器便能完全满足要求,但在大功率中因大继电器动作时间长,一般采用SCR实现。
  
  (16)转换效率和工作温度。效率是UPS的一项主要指标,效率低了,一方面增加了运行时的电量损耗,使环境温度升高,从而影响别的UPS运行;另一方面也增加了在高温下的元件故障率,因此,可以采用几种方法来改善转换效率和降低工作温度。首先对于大功率UPS采取降低输入谐波电流的方法,主要是采用12相或24相脉冲整流方案。对小功率UPS则采用附加功率因数校正器的方法或采用PWM整流的方法,使输大端功率因数达到0.95--0.99。此外,可以采用微处理器和高速数字信号处理器DSP构成全数控型UPS,使所用元件数量大为减少,从而提高可靠性,减少故障,降低对工作温度的要求。
  
  (17)其他。
  
  标准中的其他指标如电源效率、噪声、EMI、保护功能、抗雷击能力、遥信遥测性能、安全要求等在标准中都作以规定,在此对标准未提及的以下内容作以探讨说明:
  
  1)功率密度的提高。通信电源中高频开关电源替代了传统相控电源,中小功率UPS在提高可靠性的前提下,高频化是发展趋势。采用全高频技术可以有效提高功率密度。功率密度的提高可以减小UPS的体积,并为用户节省宝贵的安装空间。
  
  2)智能变速风冷却。风扇是UPS中的易损器件。因为长期全速运行,存在机械磨损。有些厂家建议用户定期维修更换。更好的办法是采用DSP控制和检测技术根据UPS内部温度及输出功率大小,自动调节风扇的转速,进而达到延长风扇使用寿命,同时降低噪音及省电的目的。
  
  3)智能化故障自诊断。当UPS工作时或处于保护时,如过电流、过电压、过载、过温及部件零器件发生问题时微处理器会采取应对措施作安全处理,同时以"错误信息"显示于显示器上,让用户或维修人员得知故障所在。
  
  4)UPS具有RS232通信口、继电器接点口,支持SNMP协议,可以实现UPS独立上网。
  
  责任编辑:关晓晨
  
  

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