如何提高UPS可靠性
1、添加并联电池组
使用单组串联电池的UPS对正常供电负载的风险会大大增强。如果串联申的电池其中一只出问题,就会影响整个电池组放电,从而导致UPS无法正常供电。如果在UPS上再并联一个电池组的话,假设其中一组电池组发生故障,那么UPS仍可由另一级组常的电池组供电一段时间,从而有时间连接备用发电机供电或者从容关闭负载设备。如果在UPS上再并联一个电池组的
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如何提高UPS可靠性
1、添加并联电池组
使用单组串联电池的UPS对正常供电负载的风险会大大增强。如果串联申的电池其中一只出问题,就会影响整个电池组放电,从而导致UPS无法正常供电。如果在UPS上再并联一个电池组的话,假设其中一组电池组发生故障,那么UPS仍可由另一级组常的电池组供电一段时间,从而有时间连接备用发电机供电或者从容关闭负载设备。如果在UPS上再并联一个电池组的话,假设其中一组电池组发生故障,那么UPS仍可由另一级组常的电池组供电一段时间,从而有时间连接备用发电机供电或者从容关闭负载设备。
2、安装柴油发电机
电池供电只能解决一时的燃眉之急。如果面临长时间的断电情况,即使使用了长时效的电池组可能也是'有心无力'。因此,在长时间停电的情况下,使用柴油发电机作为备用供电电源较为理想力口。
3、通过并联安装UPS提高可用性
冗余的设计逻辑不仅适用于电源保护方案,同样亦适用于UPS设计。在电源设计申构建多条电源通路能够从根本上提高系统的可靠性。
电源供应链的终性能受限于其中弱的一环。因此,在供应链的每一点上添加多个冗余可以提高其整体的可靠性。因此,可1靠的输电系统通常包括从总电源至用电负载的多条相互独立的电源通路,相互尽可能避免重叠。了解UPS发展的方向主要的目的是使用户避免购买已经过时而已被淘汰或马上就被淘汰的设备,以免造成不必要的损失。采用冗余配置的电源系统,当组件发生故障或者进行例行维护时郡不会导致IT设备关闭。
UPS电源常见故障现象的分析处理:
逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
UPS电源系统
UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。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。以上几种UPS电源的性能从高到低依次为:在线双变换、在线互动式、后备式。
储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。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。目前UPS已经发展到了在线式并联冗余模块化解决方案系统UPS,请渠道商和用户都能认识到模块化已经来临。

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