UPS与发电机整体解决方案

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机房常见几种供电架构介绍

机房常见几种供电架构介绍
机房供电架构及 UPS 解决方案
数据中心几种常见的供电架构
1、UPS 单机,单路供电架构


UPS 输 入
UPS 20KVA
UPS 输 出
配电柜 双电源负载
单电源负载
其他负载
图 1 单路、单机 UPS 供电架构
UPS1 输 出 UPS2 输 出
输出总开关 配电柜 双电源负载
单电源负载
其他负载
图 3 UPS 并机冗余 单路供电架构
机房供电架构及 UPS 解决方案
4、UPS 单机双路供电架构
市 电 发电机
输出总开关 A组 配 电 柜
输出总开关 B组 配 电 柜
双电源负载
STS 自动转换开关
单电源负载 图 6 模块化 UPS N+1 冗余 双路供电架构
机房供电架构及 UPS 解决方案
ATS 自动转换柜
线路一
线路二
输入总开关
输入总开关
200
UPS 1 200KVA
UPS 2 200KVA
机房供电架构及 UPS 解决方案
Байду номын сангаас
2、模块化 UPS N+1 冗余单路供电架构
市 电
UPS 输 入
模块 化 模块 化 UPS 模 块 化 UPS UPS UPS 输 出 配电柜 双电源负载
单电源负载
其他负载
图 2 单路、N+1 冗余模块化 UPS 供电架构
机房供电架构及 UPS 解决方案
3、UPS 并机冗余,单路供电架构
市 电 发电机
ATS 自动转换柜
输入总开关
UPS1 输 入
UPS2 输 入
UPS 1 200KVA UPS 2 200KVA

UPS与发电机组的配置问题探讨

UPS与发电机组的配置问题探讨

UPS与发电机组的配置问题探讨发布时间:2021-06-16T11:12:06.147Z 来源:《建筑科技》2020年11月上作者:王璐[导读] UPS指的是一种含有储能装置的不间断电源,主要适用于给部分对电源稳定性要求较高的设备提供不间断的电源。

因此UPS在供电过程中和发电机组的可靠性和兼容性变得十分重要。

南京金城轨道交通设备有限公司王璐摘要:UPS指的是一种含有储能装置的不间断电源,主要适用于给部分对电源稳定性要求较高的设备提供不间断的电源。

因此UPS在供电过程中和发电机组的可靠性和兼容性变得十分重要。

本文主要探讨UPS与发电机组之间的适配和兼容问题,并为这些问题提供相应的解决方法,帮助UPS在现代社会得到大规模应用。

关键词:UPS;发电机组;配置随着信息化时代的到来,人们对移动式车载方舱的建设越发频繁。

移动式车载方舱电源的不稳定因素,需要保证保存数据的时间,有时还需要24小时不间断供电,因此在日常供电外还需要配备一定功率的UPS以备不时之需。

当前的UPS的供电时间通常保持在十五至三十分钟,对于部分移动式车载方舱而言是远远不够的,此外还需要配备发电机组为UPS提供额外电源[1]。

基于这种情况,就要求UPS和发电机组兼容且适配。

然而, UPS和发电机组依然存在诸多问题,这些问题的产生将不利于UPS为移动式车载方舱内的设备提供有效供电,也将阻碍UPS大规模应用于市场的发展前景。

1.UPS与发电机组的相关配置问题1.1UPS与发电机组之间的配合问题首先,UPS在使用之初,很多生产厂商和使用人员就发现UPS和发动机组存在不兼容和不适配的问题。

在实际使用中,UPS通电后的谐波电流会对电压器和电路产生严重干扰和伤害。

其次,将输入滤波器应用在UPS中能够有效解决UPS和发动机组的不兼容和不适配问题。

在实际应用中,输入滤波器一方面通过吸收UPS输入端的电流谐波为UPS提供安全保障,另一方面能有效提高UPS的输入功率因数。

柴油发电机组与UPS系统的匹配

柴油发电机组与UPS系统的匹配

柴油发电机组与UPS系统的匹配麦浪严华摘要本期探讨了用于长延时后备电源的柴油发电机组与UPS系统之间的配合问题,指出了工程设计中柴油发电机、UPS系统的选型要点,并根据发电机组、UPS的工作特性提出了UPS输入谐波的解决方案。

关键词柴油发电机 UPS 谐波滤波器?? 概述通信机楼常用柴油发电机组作为市电的备用电源,以提供足够的后备时间来应付市电停电。

在供电系统中采用该解决方案,可以避免通信电源系统通过使用庞大的电池组来获得较长的后备时间。

对于敏感型的或者关键性的负载(如数字技术设备)需要将UPS和发电机组系统地组合使用,以便提高供电系统的连续性、可靠性。

一般情况下,发电机的负载除了UPS系统外,还支持高频开关电源、照明、空调等不需要UPS支持的设备工作。

本文主要探讨UPS系统与柴油发电机组的匹配问题。

?? 两者配套使用时存在的问题UPS系统通过整流器/充电器从交流配电系统获得电力,对于前端的配电系统而言,UPS系统是一个会引起谐波失真的非线性负载。

发电机较高的内阻(比变压器高2~3倍)增加了谐波的副作用。

当柴油发电机与UPS配合使用时,容易出现不同程度的异常现象或者故障:1、对柴油发电机而言主要会产生以下问题:(1)电压振荡。

反馈的波动电压会造成发电机输出电压振荡范围达±10%~±20%。

当调整AVR达到最佳时,振荡仍大于2%。

(2)电流振荡。

在UPS负载稳定的情况下,发电机输出电流摆动范围仍达±20%~±50%,并且这种摆动无法调整。

(3)频率漂移。

频率振荡范围在±5%以内,但会导致UPS频繁切换,造成柴油发电机负载有规律的忽大忽小,从而使发电机的电压、工作噪声也有规律地忽大忽小,发电机组的震动加剧,加速了机械磨损,甚至机件损坏。

2、对UPS的影响:发电机的电压振荡对UPS的影响相对较小,值得特别关注的是频率漂移对UPS正常运行所产生的影响:(1) UPS不能旁路。

柴油发电机和UPS的协作、选型

柴油发电机和UPS的协作、选型

柴油发电机和UPS的协作、选型随着IT技术的发展,各行业的业务都离不开数据中心的建设,其中通信、金融、中大型企业和政府部门的IDC中心建设规模和数量也在迅速增加。

保证IDC中心的设备安全运行时,往往要采用大功率UPS和柴油发电机组组成安全的供电系统。

一般实现方法是发电机作为市电的备用电源,在断电的情况下,由自动转换开关(ATS)将UPS、机房专用空调、应急照明等设备的输入由市电切换到发电机,防止UPS后备电池耗尽引起系统供电中断。

该系统不但要求发电机组自动化程度高,更要求发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证UPS对负载可靠供电。

许多行业机房管理办法中明确提出机房须配备备用发电机,要求其设计容量须能够满足机房设备正常运行要求,并有适当余量。

但在实际选配和使用发电机过程中,由于发电机容量不足或维护不当,会出现真正市电停电时,发电机却不能正常工作的情况,本文就大型数据中心机房供电系统中发电机组选配、与UPS的匹配关系、发电机的使用维护要求做一简要介绍,以期用户在选购、配套柴油发电机组时作为参考。

1、大型数据中心机房对发电机组的要求发电机是把机械能转换为交流电能的转换设备。

当前,性能优良的柴油发电机是一个功能完善、功率容量范围大、对环境和场地条件要求低、安装使用方便的小型发电设备,使用相对广泛,输出容量从几KVA到几兆VA。

柴油发电机组主体主要由发动机、发电机和控制系统三部分组成。

其中与现代柴油发电机组配套的同步交流发电机由于性能及结构的特点,普遍采用自励恒压型式,通常选用自激式同步交流发电机和PMG(永磁式)激励式同步交流发电机。

发电机组的主要性能参数应满足:①电压调整率:当负载功率因数(滞后)~1、负载空载至满载变化、从冷机到满机及转速下跌%以内等情况下,电压调整率可以控制在±1%以内;②频率调整率:负载从0~100%范围内,频率稳定不变;③随机频率波动:负载从0~100%功率任何值,随机频率波动率最大值为±5%;④电压波形:电路开路(空载),最大总波形畸变%,三相平衡负载最大总波形畸变为5%。

UPS双母线一体化配电解决方案(完整版 )

UPS双母线一体化配电解决方案(完整版 )

UPS双母线一体化配电解决方案根据机房的实际情况,配置情况如图1所示.图1 双母线一体化配电方案配置4台容量为300kVA的Hipulse系列12脉冲整流UPS,每2台(1+1)带并机柜提供双母线供电,每台UPS配置192节GNB1000AH/2V电池,两台合计384块。

双母线合计76 8块。

系统1由UPS1-1和UPS1-2两台带并机柜并机.并在旁路柜前增加一台隔离变压器,当UPS转旁路时,消除市电对负载谐波干扰及降低零地电压。

两台UPS平时可各带50%负载,当一台UPS有故障时,另一台可带100%负载继续供电。

当两台UPS同时有故障时,可经UPS静态旁路开关柜MSS转到旁路供电。

系统2由UPS2-1和UPS2-2两台带并机柜并机.并也在旁路柜前增加一台隔离变压器.系统2的结构和工作原理同系统1.平时,系统1与系统2分别带自己的负载。

系统1经UPS1输出柜和静态转换开关600A STS1带重要PC负载,系统2经UPS2输出柜和静态转换开关600ASTS2带通信设备、电梯照明等负载。

当其中一个系统供电母线上的任何设备或电缆需要维护或故障时,其负载可经静态转换开关切换至另一个系统供电。

由此,做到了点对点的冗余,极大增加了整个系统的可靠安全性.在两套系统的相互切换过程中,为保证二者可以同频率、同相位,艾默生提供一种LBS 负载总线同步跟踪控制器。

在它的控制管理下,如果UPS供电系统2出现供电故障,具有自动跟踪控制功能的负载总线同步跟踪控制器和静态转换开关会让系统1暂时承担起全部负载的供电任务.在此期间,用户就可对系统2进行脱机检修。

两套系统分别配外置维修旁路,外置维修旁路由1个空气开关组成.当系统需要维护时,可由该旁路供电。

在外置维修旁路柜及UPS系统并机柜的内置维修旁路开关上,各安装有一个CASTELLKEY互锁装置,以保证二者之间的安全正确切换,使逆变器输出和维修旁路永远不会短路.2 艾默生Hipulse系列UPS特点艾默生7000 Hipulse系列UPS产品是艾默生公司在大中型计算机电源设备中的主流产品,其独特的技术可简述如下.2。

UPS与发电机匹配配置方案

UPS与发电机匹配配置方案

UPS与发电机匹配配置方案在UPS与发电机匹配使用中,只需为UPS配置少量后备电池以备切换时使用。

发电机与市电转换即可以手动,也可以设置自动切换设备(ATS)。

当市电出现故障,自动切换设备(ATS)将自动切换到发电机端,发电机经过一定的时间延迟(可根据客户需要设定时间)自动启动,提供电力保障。

在实际应用中,针对不同客户对供电系统的可用性要求不同,UPS与发电机的配置方式也不尽相同,总的说来,常见的分为单机方式、并机方式等,各种方式具有各自的特点,以下进行逐一介绍:A.单机运行配置根据实际负载功率,选择相匹配的UPS单机运行,供电系统结构简图如下:该配置方式的特点是:1、性价比高,虽然供电系统的可用性一般,但是系统组成简单,经济。

2、一般来说,不必考虑系统的后期扩容,不必使用并机机型的UPS,设备利用率高。

3、系统存在单点故障点。

系统的主要组成部分为:1.UPS主机:UPS主机实现无论输入市电有无的情况下,向负载提供高质量的供电,在市电运行与电池运行转换时没有输出的间断;具有内置静态旁路系统提高了UPS的可用性,同时与维修旁路开关配合操作实现UPS关机维护时负载供电的不间断。

2.后备电池组+电池直流断路器:后备电池是市电中断后,负载供电的能量来源,其储存的能量经由UPS逆变后供给负载,电池断路器主要对电池组起过流、断路保护,避免电池损坏和UPS故障的扩大,另外,断路器在电池维护、更换时人为断开,可以保障维护人员的操作安全。

3.柴油发电机:在大功率的UPS系统中,长的后备时间要求所需的电池配置往往是占地大、投资高的方案,因此经常考虑采用柴油发电机加UPS的方案;即使有双路市电引入的场合,后备柴油机仍可作为最终的后备手段,而且与大容量后备电池组相比性价比更高。

在发电机与市电的转换上即可以手动,也可以设置自动切换设备(ATS),而发电机与UPS配置的容量配比关系上,往往由于UPS的谐波反馈、负载电流突变等干扰,需要发电机的容量为UPS最大负载量的2~3倍,同时还应考虑发电机所带的其他负载的因素,决定其容量。

ups实施方案

ups实施方案

ups实施方案UPS 实施方案一、概述在现代商业运作中,为确保可靠的电力供应,UPS(不间断电源)成为了必不可少的设备。

UPS实施方案的主要目标是保证电力连续供应,以避免因突发电力中断而导致的数据丢失、设备损坏或工作中断。

本文将就UPS实施方案的关键步骤和注意事项进行探讨。

二、需求分析在选择UPS实施方案之前,首先需要进行需求分析,明确以下几个方面的要求:1. 设备负载需求:确定需要保护的设备和其所需的电力容量。

2. 电力连续性要求:根据不同业务需求,确定对电力中断的容忍程度,进而决定UPS的容量和备用时间。

3. 安装环境要求:考虑到工作环境的特殊要求,例如温度、湿度、噪音等,选择合适的UPS型号和安装位置。

4. 维护和管理要求:考虑到UPS设备的维护和监控,确定是否需要远程管理功能以及故障自动报警等特性。

三、方案设计基于需求分析的结果,下一步是设计UPS实施方案。

1. UPS型号选择:根据设备负载需求和连续性要求,选择合适的UPS型号。

常见的UPS类型包括离线式、在线式和双转换在线式等,根据不同的应用场景和重要性要求进行选择。

2. 安装位置选择:根据安装环境要求,选择合适的安装位置。

必须确保UPS设备远离水源、火源和高温区域,同时保持良好的通风和散热条件。

3. 电力连接:正确连接UPS与电力源,确保输入和输出电源的稳定性和可靠性。

4. 电池选购:如果需要UPS作为备用电源,需要选择合适的电池类型和容量,以满足备用时间的要求。

5. 维护和管理系统:根据维护和管理要求选择合适的UPS控制软件和监控设备,实现对UPS设备的远程监控和故障管理。

四、实施和测试在实施UPS方案之前,需要考虑以下几个步骤:1. 安装和连接UPS设备:根据方案设计中的要求,正确安装和连接UPS设备。

确保电力连接可靠和稳定。

2. 测试和调试:对已经安装的UPS设备进行测试和调试,确保UPS能够正常工作和切换。

3. 性能评估:通过模拟真实场景,对UPS设备的性能进行评估。

ups电源实施方案

ups电源实施方案

ups电源实施方案UPS电源实施方案一、引言UPS(不间断电源)是一种能够在电网停电时,通过内置的蓄电池或超级电容器向负载供电的设备。

在现代社会,电力供应的稳定性对各行各业的生产和生活都至关重要。

因此,UPS电源的实施方案显得尤为重要。

本文将就UPS电源的实施方案进行详细介绍,以期为相关领域的工程师和技术人员提供参考。

二、UPS电源的选型在实施UPS电源时,首先需要根据实际负载情况进行合理的选型。

UPS电源的选型应综合考虑负载功率、负载性质、电网质量以及备用电源的要求等因素。

一般来说,对于重要的生产设备和数据中心等关键负载,应选择容量适当、性能稳定可靠的UPS设备,以确保负载在电网异常时能够得到可靠的供电保障。

三、UPS电源的安装布置在实施UPS电源时,安装布置也是至关重要的一环。

UPS设备应根据实际场地情况进行合理的布置,以确保设备的正常运行和维护。

同时,UPS设备的安装应符合相关标准和规范,保证设备的安全可靠性。

此外,UPS设备应与负载设备、电源配电系统等设备进行合理的连接和配合,以确保UPS设备在电网异常时能够及时、有效地为负载提供稳定的电源。

四、UPS电源的运行维护UPS电源的实施方案还需要考虑设备的运行维护问题。

UPS设备在长时间运行后,可能会出现电池老化、电路故障等问题,因此需要定期进行设备的检测和维护。

此外,UPS设备的运行维护还包括对设备的电源负载进行合理管理,以确保UPS设备在异常情况下能够有效地为负载提供稳定的电源。

五、UPS电源的应用展望UPS电源作为一种重要的备用电源设备,其应用范围日益扩大。

未来,随着电力供应的不断完善和技术的不断发展,UPS电源的应用将更加广泛。

同时,随着新能源技术的不断成熟和普及,UPS电源的能源效率和环保性能也将得到进一步提升。

六、结语UPS电源的实施方案是一个综合性的工程问题,需要综合考虑电力系统、电子技术、自动控制等多方面的知识。

本文对UPS电源的实施方案进行了简要介绍,希望能够为相关领域的工程师和技术人员提供一些参考和帮助。

柴油发电机与UPS的配套使用

柴油发电机与UPS的配套使用
分析与介绍。源自正常情况下 UPS 的工作原理如下:
U PS系统惬图
UPS 相当于一个容性负载。当市电掉电后, 由电池逆变转向柴油 UPS
发电机供电时, 在这个过程中会使柴油发电机负载发生突变, 而且这 个突变负载又表现为容性, 这样的一个非线性负载就会向柴油机反射
大量的高次谐波使柴油发电机输出电压幅值和频率不正常, 会造成柴 机工作忽强忽弱, 振动加剧, 加速机械磨损, 机器部件严重损坏, 同时 还会导致 UPS 处于频繁切换及非正常工作状态, 容易造成 UPS 旁路
要改善柴油发电机与UPS 设备之间匹配的问题, 应当在条件允许
燃烧, 造成活塞环处、 喷油嘴处积炭严重, 气缸磨损加剧, 因而使上述 部位加速故障的产生, 使柴油机工作性能下降, 排气冒黑烟。 前性能 目 优良的柴油发电机具有比较自 动化的功能, 能根据负载的变化自 动调 节输出电压的电压幅值和频率, 使输出的电源有质量保证, 能很好的 与UPS 匹配, 使供电质量得到保障。 由于发电机与UPS 组合带来的问题是客观存在的, 解决问题的办
法主要是一方面正确选择发电机的励磁工作方式和机组的功率, 不同
的励磁方式和适当的匹配功率有助于将问题降到最小;另一方面选择 更能适合发电机组特性的UPS, 例如具有旁路锁相频率范围和逆变器
同步频率现场可调节功能的 UPS 对频率的振荡适应性比较好。12 脉 冲整流器 UPS 比6 脉冲整流器 UPS 更能适合发电机组配合供电。 目前就我们台现在的实际情况还不能解决好柴油机组与 UPS 配 合使用的问题, 因此在我们台柴油发电机组只作为 UPS 的旁路电源使 用, 的主路电源使用两路相互独立又相互冗余的交流市电输人。 UPS 在实际应用当中我们也做过以柴油发电机为旁路向负载供电的实验。

UPS电源整体解决方案

UPS电源整体解决方案

1.UPS简介UPS( Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。

主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应。

从市场需求来说,由单一UPS向整体解决方案转型已迫在眉睫,既不再单纯依靠UPS,而是为客户提供包括制冷、机柜、布线、PDU、软件管理等一体化的解决方案。

UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池或发电机。

额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属哪种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。

UPS主机-1 UPS主机-2当负载功率确定后,储能电池容量主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。

UPS储能电池UPS储能电池组2.UPS的分类UPS均指静止式UPS,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类。

2.1后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。

其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。

2.2在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。

其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。

2.3在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。

其特点是,有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。

UPS常见故障原因与解决方案

UPS常见故障原因与解决方案

UPS常见故障原因与解决方案在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。

如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。

下面我们详细列出这些影响UPS运行的因素:一、市电环境1.电网如果电网内存在非常严重的*,比如电压下陷等电源*就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。

下面我们列举一些这样的市电*。

您可以安装PowerChutePlus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源*。

如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的*,这种*还会降低电池的使用寿命。

如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。

2.UPS输入端安装了漏电保护器。

当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。

3.UPS输入端的空气开关跳闸。

这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。

4.UPS逆变状态与在线状态频繁转换。

第一,有可能是市电波动造成的。

第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。

※操作方法:1.Smart-UPS不能冷启动,但可以正常逆变工作。

这属于操作方法不对,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。

如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。

建议您按照这个操作步骤多试几次。

2.UPS与计算机通讯不正常。

如果您没有使用APC原装的通讯线,就会发生这种问题。

3.SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。

这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。

输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内,盖板由一螺丝固定,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。

数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案

数据中心机房UPS供电解决方案1. 引言1.1 数据中心机房UPS供电解决方案数据中心机房UPS供电解决方案是数据中心机房电力供应系统中的重要环节,UPS系统(不间断电源系统)在数据中心机房中起着至关重要的作用。

UPS系统能够在电力中断或电压波动的情况下提供稳定的电力,并确保关键设备和数据中心的正常运行。

在数据中心机房UPS供电解决方案中,UPS系统的选择、安装和维护都是至关重要的环节。

UPS系统的种类多种多样,包括在线式UPS、离线式UPS、双变换式UPS等,不同的UPS系统适用于不同的情况。

在选购UPS系统时,需要考虑数据中心的实际情况和需求,同时也要注意UPS系统的品牌和性能参数。

安装UPS系统时需要注意避免过载和过热的情况,同时要确保UPS系统能够正确连接到数据中心的主电源系统中。

在UPS系统的维护方面,定期检查UPS系统的电池和组件的状态,确保UPS系统运行正常。

2. 正文2.1 UPS系统的作用UPS系统(不间断电源系统)在数据中心机房中起着至关重要的作用。

它是一种备用电源设备,可以在主电源中断时提供稳定的电力供应,确保设备的正常运行,保护数据中心机房的设备和数据不受电力故障的影响。

1. 稳定输出电压:UPS系统可以实时检测输入电压的波动,并通过内部稳压电路调整输出电压,确保供电设备始终工作在合理的电压范围内,防止电压波动对设备造成损害。

2. 提供瞬时过渡功率:UPS系统可以在主电源突然中断时迅速切换至电池供电模式,确保数据中心机房设备在短暂的停电期间继续正常运行,避免数据丢失或系统崩溃。

3. 滤波和抑制电磁干扰:UPS系统可以通过内置的滤波器和电磁屏蔽器对电源进行滤波和抑制电磁干扰,保证供电设备稳定、干净的电源信号,提高设备的工作效率和可靠性。

UPS系统的作用是保障数据中心机房的设备和数据的安全可靠运行,提高设备的可靠性和稳定性,保证数据中心的业务连续性和稳定性。

在设计和建设数据中心机房时,UPS系统的选购和配置是至关重要的一环。

UPSUPS与发电机的兼容性

UPSUPS与发电机的兼容性
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感谢各位领导和专家 的关注与支持!
MGE UPS SYSTEMS
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感谢您的欣赏
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发电机为UPS供电期间,其输出频率可能会发生波动,因为负载 的瞬间变化,不能使机械式调速器在瞬间完成调整,所以为UPS 供电的发电机必须具有电子调速器装置。 发电机频率不稳定的现象可能会对线交互式UPS所带的负载产生 问题,因为发电机组的频率变化可能导致这种UPS多次切换到电 池供电(频率超限),然后再切换回发电机组,这样的重复现象 可能导致发电机与电池组交替供电的“振荡”现象(发电机在频率 设置点周围不能稳定)。 对双转换式UPS,输出电力由逆变器调节,从而避免了这种问题。
双转换式UPS
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完美的 正弦波
二、发电机组与UPS的容量匹配
UPS产生完美的正弦波
采用自由频率“free-frequency”脉宽调制技术(专利) 对于非线性负载,输出电压谐波失真度THDU小于 3%; 从 25%到100% 负载时,具有卓越的高效率。
最小失真度 THDU
自由频率脉 宽调制波形
500(H10)
750(H15) 谐波频率
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二、发电机组与UPS的容量匹配
UPS产生完美的正弦波
使用双转换 «double conversion »技术的UPS
连续地再生电压和频率 逆变器的软启动消除了对发电机的冲击电流 最少地使用电池放电
电压波动 干扰和谐波 间断和停电 频率波动
一、发电机组的应用
延长供电系统的后备时间
公共电网
> 在某些应用场合,为了提供 足够长的后备时间以应付电 网断电,最好使用发电机组 来对市电进行备份。

UPS和发电机操作步骤

UPS和发电机操作步骤

紧急故障应急预案(二)——UPS和发电机操作步骤一、停电故障启动UPS和发电机1、当发射机房停电时,发射机和信号机柜由UPS蓄电池继续保持供电,时间约为7小时。

2、当停电时间持续到6小时,驻站人员去发电机房启动发电机,在发电机启动之前,驻站人员需将发电机的油量加满,并将其水箱注满。

3、启动发电机时,具体步骤如下:①按住红色打火按钮进行启动打火,同时旋松油门按钮并向下推动,给予少量的油门配合启动;②当发电机启动声音连续平稳,可松开打火按钮,并继续将油门按钮向下推动到刻度线,并观察发电机电压指示表(指针应指示到350V—400V之间),立即拧紧油门按钮,此时发电机启动正常。

4、当发电机启动后,需连续预热几分钟,待声音平稳有力时,表示发电机此刻运行正常。

5、此时,驻站人员进入发射机房,将发射机和5台激励器的电源依次关闭。

6、打开UPS和发电机配电箱,将UPS开关断开,同时将发电机的开关闭合。

7、将5台激励器和发射机设备依次打开运行。

8、驻站人员去发电机房,将UPS主机背后的电池连接开关断开,并关闭其主机电源。

备注:驻站人员需每隔半小时检查一次发电机的水箱,如发现水箱水量不足时需及时续水。

二、停电故障恢复启动设备1、当电力恢复后,驻站人员需到发电机房,将UPS主机背后的电池连接开关闭合,之后打开UPS主机电源。

2、驻站人员进入发射机房,将发射机和5台激励器的电源依次关闭。

3、打开UPS和发电机配电箱,将发电机开关断开,同时将UPS开关闭合。

4、将5台激励器和发射机设备依次打开运行。

5、驻站人员去发电机房关闭发电机,具体步骤如下:①将发电机油门按钮旋松并向上推动,此时发电机由怠速逐渐转为停止;②将出水管的一端接入到发电机的出水口,另一端连接至水桶准备排水;③将水箱开关按钮向下打开进行排水,待水箱中的水排放结束后将开关按钮向上闭合。

UPS应用案例:发电机与UPS匹配联合供电案例

UPS应用案例:发电机与UPS匹配联合供电案例

UPS应用案例:发电机与UPS匹配联合供电案例UPS应用案例:发电机与UPS匹配联合供电案例 1 案情介绍在UPS中输入滤波器对于减小电流谐波及提高满载情况下的功率因数有好的效果,但是在空载和小载情况下会衍生出一个电容性超前的极低的功率因数。

一般情况下,当负载低于25%时,大多数UPS系统的输入滤波器会出现明显的功率因数降低。

UPS空载时的工作参数特别是输入功率因数,对于UPS与发电机的兼容性相当重要。

用户使用雅马哈10kVA的三相发电机,使用的A UPS模块数为3个,总容量为12kVA。

因为UPS输入滤波器的设计考虑了UPS固有的和在满载情况下的最大可能的全部谐波畸变的百分比,对于UPS和发电机配合使用时,发电机的容量应为UPS 容量的1(5,3倍。

所以用户的发电机容量和AUPS的配置不合理。

考虑到用户的负载很小,约为2kVA,现场发现将滤波电容减小后单模块开机时,BUS电压在旁路状态下可以达到410V之高,且有上升趋势。

用户现场的测试相关波形如图l和图2所示。

从图1可知,未接入UPS时发电机的输出波形比较光滑,输出电压的RMS值和峰值均在正常范围内。

从图2可以看出,在接入UPS的瞬间,发电机的输出电压马上被抬高,其中R相电压的峰值约为600V,S相电压峰值略有增大。

但此时R、S、T三相电压的RMS值均超过240V。

三相的电压峰值全部变大,此时输入电压的峰值达到了425V左右,相应的UPS的BUS电压值此时超过410V,为确保机器不被损坏,马上关机。

2 故障分析通过上述几个波形可以看出,UPS模块的插入使得发电机的输出电压被抬高,下面简述一下发电机电压被抬高的原因。

发电机依靠电压调节器控制输出电压。

电压调节器检测出三相输出电压,以其平均值与要求的电压值比较。

调节器从发电机内部的辅助电源取得能量,通常是与主发电机同轴的小发电机,传送DC电源给发电机转子的磁场激励线圈。

线圈电流上升或下降,控制发电机定子线圈的旋转磁场或称为电动势EMF的大小。

UPS双母线一体化配电解决方案

UPS双母线一体化配电解决方案

UPS双母线一体化配电解决方案
UPS双母线一体化配电解决方案是通过将UPS和配电设备集成在一起,以提供更可靠
和高效的电力供应。

以下是一种可能的解决方案:
1. UPS系统:选择一个高效、可靠的UPS系统,能够提供足够的电力保护,并具备双输入功能。

UPS系统应该有紧急停机电池,以提供断电时的备用电源。

2. 母线系统:设计一个双母线系统,其中一根母线为主母线,另一根为备用母线。


母线和备用母线之间应该有电池开关,能够在主线故障时快速切换到备用母线。

备用
母线上应该有备用UPS系统,以提供额外的电力保护。

3. 自动切换设备:安装自动切换设备,能够在主母线故障时将负载从主母线切换到备
用母线,以保持电力供应连续不断。

4. 监控系统:安装监控系统,能够实时监测UPS系统和母线系统的状态,并及时发出警报和报警。

5. 维护计划:制定细致的维护计划和保养规程,定期检查和维护UPS系统和母线系统,以确保其正常运行和可靠性。

通过以上的解决方案,UPS双母线一体化配电可以提供更可靠、高效的电力保护,确
保负载持续供电。

这种系统适用于对电力供应可靠性要求较高的场所,如数据中心、
医院、制造业等。

UPS电源整合方案

UPS电源整合方案
总结词
UPS电源是一种能够提供持续、稳定电源的设备,通常由整流器、逆变器和电池等部分组成。当市电正常时,UPS电源将市电稳压后供应给负载使用,同时为电池充电;当市电中断或电压波动较大时,UPS电源则将电池的直流电能转换为交流电,继续为负载供电,从而保证负载的连续运行。
详细描述
UPS电源的定义与作用
UPS电源整合方案
CATALOGUE
目录
UPS电源概述 UPS电源整合方案设计 UPS电源的安装与调试 UPS电源的运行与维护 UPS电源整合方案的效益评估 UPS电源整合方案案例分析
01
UPS电源概述
UPS电源是一种不间断供电设备,能够在电源中断或电压波动时提供稳定的电力供应,保障设备的正常运行。
设备选型
通过合理的配置和优化,提高UPS电源的能效和运行效率。
能效优化
负载均衡
预警与报警
定期维护
合理分配负载,避免UPS电源过载或轻载运行,确保其稳定运行。
设置合适的预警和报警机制,及时发现UPS电源异常情况。
制定定期维护计划,对UPS电源进行必要的检查和维护,确保其长期稳定运行。
配置优化
03
UPS电源的安装与调试
总结词
案例一:银行数据中心UPS电源整合方案
节能环保、可扩展性强、易于管理
大型商业建筑如购物中心、办公大楼等需要大量的电力供应,同时对UPS电源的可靠性要求也很高。在整合方案中,需要考虑采用节能环保的UPS设备,如高频机UPS等,同时根据建筑规模和未来扩展需求预留足够的电力容量。此外,还需要建立智能化的电力监控系统,以方便对UPS电源进行远程管理和维护。
节能减排效果
降低运营成本
UPS电源整合方案能够降低企业的运营成本,包括电力成本、维护成本和设备更新成本。
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银行网点发电机与UPS整体解决方案
近几年来,国内金融业得到了突飞猛进的发展,银行业各个营业网点的发展也日新月异,面积也从几十平方米发展到几百平方米,用电容量也从几千瓦发展到几十千瓦,过去一台本田EC2500(2.0KW)或EC3800CX(2.8KW)发电机和一台1KW或3KW的UPS就可满足一个银行营业网点的电子设备供电,现在UPS已开始用10KW、20KW甚至更大,发电机原则上必须与UPS相匹配、同时还要与配电系统结合起来使用才能达到正常工作的目的,否则机型选择不当发电机不仅不能正常工作,还会造成发电机损毁,造成直接经济损失。

例如:广西桂林某银行,网点要求配一台10KW的发电机,除了带一台6KV A的UPS外,还要带一些照明设备,办公室主任很快就买回了一台10KW的发电机,某一天停电,发电机用4小时,一切似乎正常,又过一个多月,某一天停电,发电机用7小时,结果发电机冒烟电机绕组烧毁了,维修费约7000元。

故障分析:①发电机与UPS不匹配;
②没有注意发电机的使用环境(负载情况);
③网点的配电系统与发电机的输出也不匹配。

原因:网点配备置的是单相6KV A的UPS,而买回来的是三相10KW的发电机,三相10KW的发电机每相所带的最大负载为3.3KW,用该发电机来带单相6KV A的UPS,已造成发电机某一相过
载,而另外两相负载为0,负载三相不平衡。

为什么第一次用了4个小时没出问题,原因是网点的负载比较小,可能负载不超过3.3KW。

第二次长时间使用,是在发电机三相负载极不平衡情况下使用出的问题,因此网点建设配备发电机应遵循以下原则:
在银行网点选择发电机在30KW以下时:
①单相(220V AC)发电机对应
单相输入UPS。

发电机的额定
输出≥UPS的功率。

②三相(380V AC)发电机对应
三相输入UPS。

发电机的额定
输出≥UPS的功率。

③10KW正好是供电部门规定有单相和三相转折的一个功率点,选择发电机应注意考虑。

④发电机的选择与配电系统密切相关,发电机的接入应注意单相或三相的切换开关选择。

⑤目前大型网点选择三相柴油发电机既要带UPS,又要带空调时,UPS最好选择三进单出的,空调也要选择三相输入的柜机,这样才能保持发电机负载的三相平衡,使发电机的效率发挥最大的作用。

选择单相UPS时要看其额定功率是否会造成三相柴油发电机某一相过载。

⑥网点市电停电后,要注意关掉一些可用可不用的负载,以减轻发电机的负载,特别是发电机功率比较小时尤为重要。

网点配备的发电机与UPS的匹配,与低压配电工程的接入是一
个系统工程。

这涉及到行政部门的设备采购,科技部门电子设备(UPS)的采购,网点装修时低压配电系统的设计、安装等等,因此部门间要相互配合,互相支持,这样才不至于造成工作脱节。

同时还要有一定的前瞻性。

网点装修设计时,就要考虑好发电机的选型、功率大小、安装等问题。

同时选择与之相匹配的UPS,发电机在银行网点使用率不高,属耐用品,因此选择的余量要大一些,保证它在5—8年内还有能继续使用的可能。

以下是单相发电机和三相发电机的结构示意图:
参考方案如下:
一、根据网点的负载情况配备两至三台5KV AUPS,每台
UPS负责不同的负载,每台UPS配备一台匹配的发电
机为其供电。

这样做的优点是维护方便,成本较低,由
于采用多台UPS,故障的风险得以分摊。

不足的地方是
这方案占用地方多(每套UPS需腾出一块安装空间),
线路安装相对复杂,配电柜的设计较复杂,要正确分配
每路UPS的功率等
二、根据网点的负载情况配备一台10至15K的UPS,再为
UPS配备一台三相的20K发电机,停电时由发电机为
UPS供电,保证其正常工作。

这样做的优点是一套设备
就可以满足整个网点的供电需求,占用空间较少,不用
考虑每相功率分配问题(因为UPS为三进单出,所有
负载都是使用同一路输出的220V),并且配电柜的设计
也相对简单。

缺点是相对于多台UPS方案而言故障比
较集中,万一供电系统有问题则整个网点的设备都受到
影响,而且成本相对较高等
无论采用以上哪种方案,在配电柜设计是均需注意以下事项:
1、 市电的零线和UPS 的零线一定要独立分开,不可接在一起
2、 输入空开要选用额定功率的1.5倍以上容量,否则会造成
供电瞬间跳闸,
附发电机参考表格:
5K(单相) 8K (单相) 10K (单相\三相)
15K (三相) 20-30K (三相机组) 本田 √ √ √(三相)
罗宾 √(约29000) √(单相和三
相)(约33000)
伊特伦
√(约40000) 玉柴 √ 功 率 发 电 机。

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