UPS_选型与配置分析
UPS蓄电池配置与选择
1、UPS蓄电池配置计算方法在配置UPS蓄电池组时,通常有以下三种计算方法:(1)恒功率法:根据蓄电池厂家提供的蓄电池额定放电功率数据计算;(2)恒电流法:根据蓄电池厂家提供的蓄电池恒流放电数据计算;(3)规范要求计算法:按《通信电源设备安装设计规范》(YD/T5040-2005)中的要求计算。
2、UPS蓄电池的容量配置实例某机房配置400kVA设备2台,组成1套“1+1”并联冗余系统,该系统可提供的最大供电容量为400kVA。
UPS主机的蓄电池组按系统满负荷情况下后备时间为60分钟配置(2V蓄电池单体的放电终止电压为1.8V),假设UPS主机额定直流工作电压分别为:(1)伊顿9395系列为480V;(2)艾默生系列为384V。
2.1、恒功率法P=(Scosφ)/(μN)P:单只蓄电池额定放电功率(kW);Scosφ:UPS额定输出有功功率;μ:逆变器效率取0.9;N:以2V单体计算的蓄电池的只数。
(1)伊顿9395系列UPS伊顿9395系列UPS直流工作电压为480V。
UPS主机配置的蓄电池组按满载情况下后备时间为60分钟,要求蓄电池组60分钟恒功率放电功率不小于1481.48kW。
考虑每台UPS主机最多配置4组蓄电池,该UPS系统最多可配置8组蓄电池,故每组蓄电池放电功率值不应小于185.19W;若UPS系统配置4组电池,每组电池放电功率值不应小于370.37W。
(2)艾默生系列UPS艾默生系列UPS直流工作电压为384V。
UPS主机配置的蓄电池组按满载情况下后备时间为60分钟,要求蓄电池组60分钟恒功率放电功率不小于1851.85W。
考虑每台UPS主机最多配置4组蓄电池,该UPS系统最多可配置8组蓄电池,故每组电池放电功率值不应小于231.48W;若UPS系统配置4组电池,每组电池放电功率值不应小于462.97W。
2.1.1、采用12V蓄电池根据部分蓄电池厂家提供的放电数据,在放电时间为60分钟、2V蓄电池单体的放电终止电压为 1.8V、满足规范要求的情况下,所有厂家的恒功率放电数据详见表1。
UPS选型的六个步骤
为了提高系统的可靠性,建议采用UPS热备份系统,可以考虑串联热备份或并联热备份。小容量的UPS(1~2KVA)还可以选用冗余开关。 可以选用远程监控面板,实现在远端监视和控制UPS的工作。 可以选用监控软件,实现计算机和UPS之间的智能化管理。 可以选用网络适配器,实现UPS的网络化管理(基于SNMP)。 在某些多雨多雷地区,可以配用防雷器。
UPS的容量:VA≥(W÷0.8)(UPS功率因数并考虑UPS的抗冲击能力及扩容需要)。
也可VA值再加上30%的预留扩充容量,以备系统升级时使用。
2、 确定所需UPS的类型。
根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型。
在线式UPS的输出稳定度、瞬间响应能力比另外两种强,对非线性负载及感性负载的适应能力也较强,安全系数较高,能抵抗来自电网上的各种侵害,如高压、尖峰、浪涌、杂讯干扰等等,输出纯净的电源,时刻保护负载。对一些较精密的设备、较重要的设备及高端服务器等建议采用在线式UPS。
在一些市电波动范围比较大的地区,避免使用互动式和后备式。 如果要使用发电机配短延时UPS,推荐用在线式UPS,因为普通发电机的电压及频率的稳定性较差,用互动式及后备式可能导致工作不正常。某些品牌的UPS(在线式)不能接发电机,会转旁路供电需电池后备时间。
根据掉电后,设备所需的工作时间而定。往往长延时机型所用的电池其成本可能超过UPS主机本身。由于电池的高价值,建议选择品质较好的品牌,这对UPS系统的可靠性很关键。
5、 售后服务。
由于UPS较重,而且大容量机型接线较复杂,需要上门维护,所以要选择售后服务质量较好的供货商。可以从信誉度、技术实力、服务机构、维修备件等多方面进行考察,另外销售与维修服务网点覆盖面的大小也是购买时需考虑的因素,这可以保证对产品的及时维护及维修,建议选择就近的UPS供应商。
UPS主要参数的解读及选型论述
UPS主要参数的解读及选型论述UPS(不间断电源)是为了在市电断电时能够提供电能给关键设备使用而设计的电源系统。
选择适合的UPS主要参数是确保UPS能够满足设备的要求并保证其可靠性与可用性的重要因素。
本文将解读UPS主要参数,并对如何进行选型进行论述。
1.容量/功率:UPS容量或功率是指UPS能够提供的负载所需的电能。
一般以千瓦(kW)或千伏安(kVA)来表示。
选择UPS容量时,需要考虑负载的实际需求以及负载的未来扩展需求。
如果UPS容量过小,则无法为负载提供足够的电能;如果容量过大,则会浪费电能。
因此,需要进行负载调查,了解负载的实际需求,并考虑未来的扩展需求。
2.输出电压:UPS可以提供不同的输出电压,例如220V、230V或240V等。
选择UPS输出电压时,需要根据设备的电压要求进行选择。
如果输出电压与设备要求不匹配,可能会导致设备无法正常工作或损坏。
3.转换时间:转换时间是指在市电断电时,UPS从应急电池供电切换到市电恢复供电所需的时间。
一般来说,转换时间越短越好,因为长转换时间可能会造成设备的中断或数据丢失。
对于关键设备,如服务器和网络设备,通常需要选择具有较短转换时间的UPS。
4. 输出波形:UPS可以提供不同类型的输出波形,例如纯正弦波(Pure Sine Wave)、准正弦波(Quasi Sine Wave)和方波(Square Wave)等。
纯正弦波是最理想的输出波形,适用于对电源质量要求较高的设备。
准正弦波和方波适用于对电源质量要求相对较低的设备。
在选择UPS输出波形时,需要根据设备的要求进行选择。
5.可用性:UPS的可用性是指UPS的可靠性和可维护性。
可靠性是指UPS的故障率和MTBF(平均无故障时间)之间的关系。
可维护性是指UPS的检修时间和MTTR(平均修复时间)之间的关系。
选择UPS时,需要考虑可靠性和可维护性的平衡,以确保UPS能够在关键时刻提供可靠的电源。
6.蓄电池:蓄电池是UPS的核心组件之一,它能够在市电断电时提供电能给负载使用。
UPS_选型与配置分析
UPS_选型与配置分析UPS(不间断电源)是一种能够在电网断电时为电力设备提供应急电力的设备。
由于其在电力供应不稳定和电力中断的情况下起到关键作用,因此在选型和配置UPS时需要仔细分析以确保其能够满足用户的需求。
首先,在选择UPS时,需要考虑以下几个方面:1.负载需求:考虑到UPS将为电力设备提供应急电力,需要确定所需供电负载的容量和功率要求。
这可以通过查看设备的技术规格和计算每个设备的能耗来确定。
在选取UPS容量时,需要确保其能够满足负载需求并有一定的冗余。
2.电池容量与支持时间:UPS的最重要功能在于提供电力供应,因此需要选择具有足够电池容量的型号,以确保在断电时提供足够的支持时间。
支持时间取决于所需供电负载的能耗和UPS的电池容量。
3.电网质量和稳定性:如果所在地区的电力供应质量较差,经常发生电力中断或电力波动,需要选择能够输出稳定电力的UPS。
这种设备需要具备更高的电压调节能力和更强的输入电压范围。
4.备用能力和可靠性:UPS作为关键设备,需要具备较高的可靠性以保证连续供电。
因此,在选型时要考虑UPS的备用能力和设计。
5.用户需求:用户还需要考虑一些额外的需求,比如UPS的尺寸和重量,以及安装和维护的便利性等。
在完成UPS的选型后,还需要考虑一些配置方面的问题:1.并联:当负载需求过大时,可以考虑将多个UPS并联以扩展UPS的供电能力。
这样可以提高系统的可靠性和容错能力。
2.配电:UPS的输出通常需要经过配电系统提供给电力设备。
在配置UPS时,需要确定适当的配电系统,确保其能够满足负载需求,并具备过载保护和电源管理功能。
3.监控:为了能够及时监测UPS的状态和性能,有必要选择具有监控功能的UPS型号。
这些功能通常包括电池状态监测、负载监测和告警功能等。
4.维护:UPS的维护对于其长期稳定运行非常重要。
在配置UPS时要注意易于维护的设计和易于更换的部件。
最后,选型和配置UPS需要综合考虑用户需求、环境条件和设备特性等因素。
探讨UPS电源容量的选择和配电设计方案
探讨UPS电源容量的选择和配电设计方案摘要:UPS即不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。
而由于UPS供电设备的工作性质均为重要负荷,影响重大,所以我们必须要做好UPS容量选择及配电设计的工作。
基于此,本文就UPS电源容量选择及配电设计进行了探讨。
关键词:UPS;容量选择;设计目前,人们的生活越来越离不开电能。
UPS电源是一种典型的蓄能装置,其核心为蓄电池,应用范围非常广泛,在保护计算机数据和避免电网受到污染等方面起着非常重要的作用。
1、UPS电源运用分析研究在人们的生产、生活中,UPS电源属于常用的后备电源,广泛应用于各个行业当中。
这是因为其可在市电断电之后及时提供足够的电能。
目前,社会的发展越来越离不开电能,因此,意外停电会对人们的生产、生活造成极大的影响。
尤其是在信息社会中,为了防止因意外停电而造成不必要的损失,就必须保证计算机系统在停电之后能继续工作一段时间,以便于用户备份资料,避免因停电而影响工作。
UPS作为现代最主要的供电后备电源,其日常管理主要包括电源的巡检、故障的检查和定期放电等。
2、UPS电源容量选择分析研究对于UPS电源而言,一定要选择合适的容量,这是因为UPS电源的容量过大或过小都会影响其正常运行。
如果UPS电源的容量过大,则其会长时间处于轻载运行的状态。
这样虽然能有效保护逆变器不受损害,但极有可能导致电池保护装置发生故障后,引发电池组的深度放电,进而对设备造成损坏,且大容量的UPS电源的价格相对较高。
如果UPS电源的容量过小,则其会长时间处于重载运行的状态。
虽然这样能降低一部分成本,但可能导致UPS电源的逆变器驱动元件受损。
由此可见,科学、合理地选择UPS电源的容量是非常重要的。
通常而言,UPS电源的负载为额定有功功率的25%~80%时最合适。
为了有效计算计算机系统运行的实际容量,需要确定UPS电源的负载总容量。
UPS电源的负载功率与其输出功率有密切的关系。
UPS的选型和选购
UPS是一种高质量、高可靠性的独立电源,是一种蓄电池静止型不间断供电装置。
它由整流器、逆变器、交流静态开关和蓄电池组组成。
平时,市电经整流器变为直流对蓄电池浮充电,同时经逆变器输出高质量的交流净化电源供重要负载,使其不受市电的电压、频率、谐波干扰。
当市电因故停电时,系统自动切换到蓄电池组,蓄电池放电,经逆变器对重要负荷供电。
GB50052---1995《供配电系统设计规范》中的强制性条文规定:"一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源。
"柴油发电机组可以作为应急电源,但其反应速度太慢,要15分钟左右,才能恢复供电,这与现代化的通信及网络信息数据流无法匹配。
因此,工程中的一些重要部门和系统必须考虑不间断电源UPS 供电。
1.交流不间断电源系统供电在下列情况下应设计并采用交流不间断电源系统供电:(1)对供电可靠性要求较高,采用备用电源自动投人方式或柴油发电机组应急自启动方式等仍不能满足要求时。
(2)一般稳压稳频设备不能满足要求时。
(3)需要保证顺序断电安全停机时。
(4)电子计算机系统实时控制时。
(5)电子计算机系统联网运行时。
计算机设备对电源要求质量较高,不仅要求采用不间断供电系统,而且要求电源电压波动在一定范围以内才能正常工作。
网络数据传输设备要求电源电压的波动在±5%以内。
2.UPS的特性UPS是一种高质量、高可靠性的独立电源,是一种蓄电池静止型不间断供电装置。
它由整流器、逆变器、交流静态开关和蓄电池组组成。
平时,市电经整流器变为直流对蓄电池浮充电,同时经逆变器输出高质量的交流净化电源供重要负载,使其不受市电的电压、频率、谐波干扰。
当市电因故停电时,系统自动切换到蓄电池组,蓄电池放电,经逆变器对重要负荷供电。
UPS的不间断特性体现在其"同步切换"工作程序上,当市电与逆变器进行切换时,其控制系统会适时地检测市电的同步范围,在市电不超限时,逆变器实现"先通后断"的供电,从而保证了供电系统的"无间断切换"。
UPS_选型与配置分析
UPS_选型与配置分析UPS(不间断电源)是一种用以提供电力支持的设备,其功能是在电网电压发生异常时,通过内部的蓄电池供电,保证用户设备的正常运行。
UPS选型与配置分析是指根据用户的需求和环境条件,选择合适的UPS设备,并进行相应的配置。
以下将从选型和配置两个方面进行分析。
选型分析:1.负载容量:根据用户的需求,确定UPS的负载容量。
一般来说,UPS的负载容量应要略大于实际负载功率,以留有一定的余量。
用户需计算所有设备的功率需求,确定所需的UPS容量。
2.运行时间:确定UPS所需的运行时间。
用户需考虑到电网供电中断的持续时间和可能的后备电源,以确定UPS的所需运行时间。
较长的运行时间将需要更大容量的蓄电池。
3.输入/输出电压:根据用户的需求和现有的电源设施,确定UPS的输入和输出电压。
用户应确保UPS的输入电压与电网电压相符,输出电压与设备的要求相符。
4.适用环境:根据用户使用环境的特点,选择适合的UPS设备。
如果用户处于恶劣的环境条件,如高温、高湿度、灰尘多的环境,应选择适应这些条件的UPS设备。
配置分析:1.蓄电池:根据所需的运行时间,选择适当容量的蓄电池。
蓄电池是UPS最关键的组件之一,需根据运行时间和负载容量进行合理的配置。
如果需要较长的运行时间,需要选择更高容量的蓄电池。
3.配电系统:根据UPS输出的电压和相数,合理配置配电系统。
UPS 的输出电压和相数应与设备的要求相符,所以可能需要进行配电系统的调整和配备。
4.网络管理:为了实现对UPS设备的管理和监控,可以考虑配置网络管理功能。
网络管理功能可以实现UPS的远程监控、报警、自动关机等功能,提高UPS的可管理性和可靠性。
UPS的选择与电池配置
UPS的选择与电池配置UPS的选择与电池配置摘要:蓄电池是USP系统中的一个重要组成部分。
因此,USP电池的选择不仅关系到经济成本问题,还直接影响USP电源的不间断供电。
根据USP电池的特点,从电池类型、容量计算、配置方式、寿命及品牌等五个方面分析了如何选择满足负载需要的既经济又可靠的USP电池,对通信系统长效型UPS电池的选择具有一定的借鉴意义。
关键词:UPS;电池;选择;容量1UPS简介UPS是英文交流不停电供电系统的缩写,中文名称为“不间断电源”。
UPS电源含有储能装置,通过逆变器的输出恒压恒频。
按工作方式划分,UPS有后备式、在线式、在线互动式三种。
由于后备式UPS在断电时切换上有2-4ms的延迟,对于供电要求高的用电设备多采用在线式UPS。
UPS的两个主要功能:市电正常时UPS可以改善市电质量,滤除市电中的干扰,这时候的UPS相当于一台稳压器。
停电时,UPS通过蓄电池、逆变器产生交流电源,不间断地为负载供电,相当于一台逆变器。
2UPS的选择面对市场上众多品牌和各种型号的UPS,选择合适的UPS主要考虑技术性能、可维护性和价格这三个方面。
以下是选择UPS时需考虑的一些注意事项:⑴台站工作早期,一台计算机加上一台打印机,需求功率小,对电源精度要求不高,多选用后备式。
而今,各台站联网计算机等用电设备数量大增,可用功率要求较高,推荐使用在线式UPS。
在线式UPS具有稳压、稳频和零切换时间,且对负载无干扰,尤其适合距离市区较远且电源波动较大的台站。
⑵在技术性能方面,一要考虑技术的先进性。
如最好有DSP控制技术;支持经济模式(ECO模式);高功率要求的(如雷达)配电类型需三进三出(三相五线);宽输入电压范围等。
二要性能指标符合要求。
如较高的功率因数,带载能力要强;模块化设计和高可靠性。
三是输出电压稳定度要好,有承受瞬间过载的能力。
⑶鉴于气象台站全天候、不间断工作特点,UPS的选择更要注意可靠性,需适合长时间不间断开机工作使用。
机房UPS配备方案建议分析
计算机机房UPS配备方案建议一、配置方案建议1.1容量1.1.1相关因素及说明选配UPS过程中考虑容量问题时,列举决定容量大小的相关因素,并具体说明各因素与容量的具体关系。
确定UPS容量大小应参考因素主要有:实际负载容量、负载的类型、容量使用率、环境条件、UPS的类型及实际负载能力、潜在扩容需求等。
实际应用中应考虑:A、实际负载容量这是决定UPS容量大小的最根本因素。
UPS的输出能力必须达到或超过负载需要才能保证正常供电。
实际应用中要考虑UPS是采用集中式供电还是分布式供电。
采用集中式供电的负载总量应是将机房所有由UPS供电负载的功率累计。
采用分布式供电的则根据每台UPS所带负载不同确定。
通常电气设备的负载容量称为视在功率,用S表示,单位V A。
视在功率包含有功功率P(单位W)和无功功率Q(单位Var),其大小的关系是S2=P2+Q2。
这里我们将有功功率与视在功率的比值称为功率因数,纯阻负载的功率因数为1,容性负载的功率因数一般在0.6~0.7。
B、负载的类型如上所述,不同类型的负载其有功功率和无功功率的比例不同,但UPS需向负载同时提供足够的有功功率和无功功率,则实际输出能力受负载类型所限制。
对于计算机类负载,UPS基本上可以输出额定的功率,如果负载是阻性或电感性的,则UPS的输出功率有所下降,需要加大UPS容量。
例如功率因数为0.7的1KV A UPS,带计算机负载可以带满1KV A,带纯阻性负载最多只能带700V A(这时有功功率是700W),带电感性负载则更低。
因此在计算负载容量时,对以W值表现功率的阻性、感性负载,应折算成V A值,一般地计算方法是:阻性负载的V A值=W值÷0.7;感性负载的V A值=W 值÷0.3。
C、UPS容量使用率由于计算机机房设备有各种开关电源类的非线性负载及各类打印机负载,这些负载冲击电流大,如果供电UPS容量过小,长期重载运行,容易出现波形失真,而且易造成输出末级功率器件过流,加上重载引起的发热量,对系统可靠性明显不利。
UPS不间断电源选型设计方案
UPS不间断电源选型设计方案UPS(不间断电源)是指在电网正常供电时将电能存储为电荷,当电网发生故障或电力不足时,由存储的电荷提供电能供给负载设备,以保持设备正常运行的一种设备。
UPS的选型设计方案一般包括负载需求分析、UPS类型选择、容量计算、系统配置和运维考虑等方面。
1.负载需求分析首先需要对负载设备的电源需求进行全面的分析,包括负载的类型、功率需求、工作特性等。
不同类型的负载对UPS的要求不同,如一些对电流的稳定性和纹波要求较高的设备,需要选择高质量的在线式UPS;而对于一些对供电可靠性要求较高的设备,需要选择双转换式UPS。
2.UPS类型选择根据负载需求分析的结果,选择合适的UPS类型。
常见的UPS类型包括在线式(double conversion)、离线式(standby)和线交互式(line-interactive)UPS。
在线式UPS具有最高的电源纹波供电质量和电压调整范围,适用于对电源质量要求较高的负载;离线式UPS则适用于对电源稳定性要求相对较低的负载;而线交互式UPS则是在线式和离线式UPS的折衷选择。
3.容量计算根据负载设备的功率需求,计算UPS的容量。
容量计算需要考虑负载设备的额定功率、功率因素、负载特性和工作时间等因素。
根据UPS的容量和电池组的容量,可以计算出UPS持续供电时间。
4.系统配置UPS的系统配置包括电池组的选型和并机配置设计。
电池组是UPS的关键组成部分,常见的电池类型有铅酸蓄电池、镍镉蓄电池和锂电池。
不同的电池类型有不同的使用寿命、充放电效率和环境适应性。
并机配置设计是为了提高系统的可靠性和冗余性,可以采用并网多个UPS设备,并通过并机控制器进行联合控制和负载均衡。
5.运维考虑最后需要考虑UPS的运维要求,包括UPS的监控和维护。
UPS的监控可以通过网络管理卡实现远程监控和管理,可以实时监测UPS的电压、电流、温度和电池状态等参数。
UPS的维护包括定期检查UPS设备和电池组的状态,并进行必要的维修和更换。
UPS蓄电池配置选型
部分客户在配置电源时,往往比较注重UPS主机性能的选择,武汉中试高测电气有限公司却忽视了对UPS蓄电池的选择。
选择不恰当的配套蓄电池往往会造成UPS后备时间不足或电池的使用寿命等事故。
一、UPS蓄电池的类型蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,他的种类一般可分为阀控式密封铅酸蓄电池、胶体电池。
阀控式密封铅酸蓄电池因其体积较小、密封性能好、绝少维护而被广泛应用于各类UPS电源中,胶体电池属于铅酸蓄电池的一种发展分类,最简单的做法,是在硫酸中添加胶凝剂,使硫酸电液变为胶态。
电液呈胶态的电池通常称之为胶体电池。
广义而言,胶体电池与常规铅酸电池的区别不仅仅在于电液改为胶凝状。
例如非凝固态的水性胶体,从电化学分类结构和特性看同属胶体电池。
胶体电池的性能特点:■胶体状态使用密封反应效率大于99.9%■自放电极小可长期带电存放长达二年(20℃),存放期4倍于吸附式蓄电池,可不需补充电立即投入运行■失水率低失水率仅为吸附式蓄电池的1/2,有效缓解电解液早期干涸■超长使用寿命GM胶体电池设计寿命15年以上,节省费用支出■深放电循环性能优良特别适用于循环使用,100%深放电循环和寿命超过500次,大大高于吸附式蓄电池有效提高系统可靠性■过放电后恢复性能卓越过放电至“0”V,仍能良好恢复,以1CA放电保持21天后,电池恢复容量达100% ■适用环境广可在-20℃~50℃温度范围内使用,性能大大超过吸附式电池二、UPS蓄电池的选型UPS电池的选型可以通过UPS功率大小及后备时间的已知来算,例如:一台UPS 300KVA,延时30分钟电池的最大放电电流846A=标称功率300000VA×0.8÷(0.9效率*30节*10.5V每节电池放电电压)电池组的标称容量= 846÷0.92C=919AH电池组的总容量=919AH×30节×12V=330840AH需要用电池150AH30节6组电池柜6个尺寸800*900*2000。
UPS选型安装维护
电缆及空开的配置计算
电缆规格与工作电流对比表摘录《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》电缆的截面积是按铜芯电缆计算的(如果用铝芯电缆则需增加30%),同时考虑了温度的上升以及最多15米线路压降。如果线路更长,则要选用截面积更大的电缆(具体可向技术支持部咨询),以保证线路的压降低于3%。
蓄电池选型
示例:10KVA UPS延时4小时单只电池容量=10000W÷192V×4h=208Ah每组电池数量=192V÷12V=16节故,电池可选择2组12V100AH蓄电池或1组12V200AH蓄电池,每组电池16节
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04.电缆及空开的配置计算
电缆及空开的配置计算
输入输出线缆及输入空开的计算UPS交流电流计算方法: P I = ----------------- V×S 式中: I: UPS的每相输出电流 P(VA):UPS标称容量 V: 输出相电压(220V) S:相数(三相UPS=3,单相UPS=1)
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02.UPS主机选型
UPS主机选型
1.确定负载容量大小:求出负载总功率(W)2.根据负载功率选择UPS:建议所带的负载总容量约为UPS额定输出功率的70%为佳。 UPS容量=负载功率(W)÷0.7。
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UPS主机选型
A以内常规的主机大小: 1KVA、2KVA、3KVA、6KVA、10KVA 示例:负载为10台电脑(400W/台) 400×10=4000W 4000W÷0.7=5714W 故,选6KVA的主机,型号为YTR1106L
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开机操作
步骤 1 合上外部市电、电池开关。步骤 2 同时按 UPS 面板“∨”及“□”键 1 -3秒,UPS 将启动。步骤 3 延时约 10 秒后,待 UPS 进入稳定工作后,方可打开电脑等负载设备。
UPS选购与配置
UPS选购与配置选购 UPS,首先值得考虑的几个基本方面是:1.技术性能,2.质量保证, 3.服务保证, 4.产品价格。
如何确定您需要何种类型的UPS ?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,后备式UPS价格低廉,外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。
有着很高的性价比;对于中小型系统的网络用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。
对于大型的重要设备和系统,大功率的在线式UPS提供稳定的电源保护必不可少。
具体如何确定所需的功率(V A)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。
每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得V A值。
有些设备用瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的V A值。
对于整体设备的功率则以其额定数为基准。
把所有设备的V A值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。
如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的UPS型号和配置也不同。
标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。
一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。
一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。
当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。
根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算。
1AH的含义是,放电电流为1A时,放电时间为27分钟。
UPS的选择与电池配备(新稿件)
UPS的选择与电池配备UPS的中文名字叫做交流不间断电源,广泛应用于数据通信、银行、冶金、化工等行业,广泛应用于大型自动化不允许设备停电或断电的企业。
顾名思义,交流不间断电源与我们常用交流电源的区别在于不断电,不断电要依赖于UPS系统中配备了蓄电池的蓄电与放电功能来实现。
合理地选择UPS的容量和工作方式,是UPS 能实现不间断供电的重要保障。
容量配置过大,浪费设备资源。
工作方式不对、容量配置过小,又不能满足设备对不间断电源供电的安全要求。
合理地配备蓄电池的容量,是UPS经济运行和对负载设备不间断供电的重要保障。
容量配置过大,蓄电池不能被充分利用,浪费了UPS资源或造成蓄电池充电不足过早报废。
容量配置过小,又不能满足设备对电源后备时间的要求,仍然可能出现不间断电源的断电。
UPS的电源制式有单相输出与三相输出两种,小功率单相UPS一般为单机独立工作。
大功率三相UPS有单机、双机串并联,三机、N+1组合等多种工作方式。
为了保障UPS的供电可靠性,一般常用双机、三机UPS组合配置方式工作。
UPS的类型有工频机、高频机与模块机,它们的结构不同电池结线也有区别。
我们主要探讨是基本的UPS选择方法与电池配备方法及开关、电缆的配置方法。
)、效率(K)。
UPS的参数有容量(S)、负载率(λ)、输入功率因数(cosφ入)、放电系数(η)、蓄电池的基本参数有容量(Q)、电压(U)、后备时间(T1电池补充充电设置时间(T)。
2)。
用电设备的基本参数有功率(P)、输出功率因数(cosφ出蓄电池补充充电电流一般按UPS电池容量的10%即T=10小时设置。
2蓄电池不同放电率时的放电容量系数(η)时间:T1-小时放电率10 8 6 5 4 3 2 1 0.7 0.5 系数:η-放电容量系数 1 0.96 0.92 0.85 0.8 0.75 0.68 0.6 0.5 0.4 1+1并联冗余系统UPS,双机并联工作,每台UPS的负载率最大规定为额定容量的50%,所以当一台UPS故障,另一台UPS也可以完全负担全部的系统供电。
UPS_选型与配置
输入功率因数0.6 0.85 0.95 0.99 输入谐波电流30% 10% 5% 3%
注意输出零线与地线电压问题
无隔离变压器有隔离变压器
电磁兼容(EMC)性能
不符合国际EMC标准符合国际EMC 标准
功率因数校正(PFC)能力
工频整流技术高频整流技术
没有充分考虑易操作维护设计充分考虑
UPS选型与配置
UPS选型注意事项
– – – – – – – – – – – 供电方案(负载的重要性) UPS负载的容量(KW、KVA) UPS负载是否有冲击电流(输出变压器) 输入电源母线是否有冲击电流(输入变压器) 旁路输入电源是否足够大(承受三相不平衡能力) UPS的电气原理 UPS的参数设计(工业环境) 电池的配置(满足系统安全启动或者停车时间) 电池管理功能和保护措施(BCB-BOX) UPS的人机界面 UPS的监控系统
Q3 旁路静态开关 1X220Vac,L1,L2 Q2 输入隔离变 3X380Vac,L1,L2,L3,PE Q1 整流器 逆变器 输出隔离变 逆变静态开关 Q4
BAT MCB
1X220Vac,L1,N
Q3 旁路静态开关 1X220Vac,L1,L2 Q2 输入隔离变 3X380Vac,L1,L2,L3,PE Q1 整流器 逆变器 输出隔离变 逆变静态开关 Q4
查表法
– 查《UPS电池最新配置表》,可得各容量UPS不同时间配置的电 池配置、电池柜或架配置、电池架开关盒配置。 – 若客户对容量或时间的要求无法查出,请插值得出。 – 注意:表中所列电池配置为满载足额时间。
UPS电池的计算与选择
恒功率计算法
– 当容量或后备时间无法在《UPS电池最新配置表(V3.2)》中查 到时,或用户指定使用其他品牌电池时,可按衡功率法或衡电流 法计算。 – 衡功率法(90分钟以内后备时间要求):
UPS解决方案 (选型方案、配置方案与使用方案)
UPS解决方案(选型方案、配置方案与使用方案)(一)选型方案:(1)后备式UPS:A)中川JHP-500/1000系列UPS为后备式设计,具有三级稳压功能,稳压精度高。
适合应用于个人PC机及其它对供电质量要求不太高的PC机应用场合。
B)对于长时间停电地区的普通PC机用户,中川UPS力荐后备JHP-500H/1000H长延时机系列,该机具有外挂大容量蓄电池可达6-12小时的逆变供电时间设计,相对比使用在线机经济。
JHP-500H较适合配带一套PC机电脑使用,JHP-1000H型较适合配带两套PC机使用。
JHP-500H/1000H长延时机电池电压均为12V DC,外挂一只12V蓄电池即可。
(2)在线式高频小机:A)中川JHS-900系列UPS为双变换在线式设计,适合应用于企业及事业单位的基层办公用PC机房或小型服务器使用。
该型UPS适合在电网较稳定地区使用,一般是一台UPS集中配带2-6台PC机或单台小型服务器使用。
B)对于电网环境比较恶劣或配有劣性能发电机情况的企、事业基层处所用户,中川UPS力荐抗冲击相对较强的800系列工频在线小机,该机耐受恶劣电网能力最强,只是价格相对较高。
(3)在线式高频大机:中川JHS-3900系列UPS为双变换高频在线设计,具有冗余并机功能,能大大提高并联UPS系统供电的可靠性,使要害负载可靠运行,万无一失。
并机简图如下:两台UPS并联运行配带同一要害负载,两台UPS各均分50%的负荷,如其中一台UPS出现故障,则另一台UPS承担全部负荷继续运行,确保要害负载供电的更高安全。
中川JHS-3900系列UPS为三进/单出的中功率型,较适合应用于重点场所的中心机房或信息数据中心的要害负载配用(如中、大型服务器等)。
(4)在线工频小机:中川JHS-800系列工频小机为双变换纯在线设计,该机耐受恶劣电网及环境能力极强,较适合于厂矿企业,或边远供电质量及环境条件较差地区使用,当然更能应用于大、中城市的电网较稳定地区,只是造价相对较高。
你的UPS选配合适么三分钟搞懂UPS的选择和电池的配置
你的UPS选搭配适么三分钟搞懂UPS的选择和电池的配置先确定功率段简而言之,首先就是要确认人们希望UPS带载的设备的功率,然后就可以确认好UPS的功率。
一般来说,建议负载功率为UPS功率的30%~80%。
假如负载太大的话,好像时启动时可能会造成UPS电源过载,负载太小时,不但造成了挥霍,对电池的性能来说也不好。
UPS工作方式目前市场上多见的工作方式有后备式、在线互动式、在线双变换(线纯在线)这三种,实在如下:1、后备式的UPS,不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,一般用于个人电脑保护,或对UPS电源性能要求不高的情况下使用,此类型的UPS功率段一般较小;2、在线互动式,不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,但有调压功能,一般用于配线间或微型机房,保护服务器及网络设备等,此类型的UPS功率段一般在5kVA以下。
3、在线双变换UPS,市电与电池转换时无转换时间,无切换时间一般也是用于保护服务器或网络设备以及机房里的其他设备,此类型的UPS功率段从小到大都有,跨度比较大1kVA~1000kVA,目前市场上较为多见。
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。
价格一般与性能成正比。
那是不是我们肯定要选择贵的UPS呢?答案是否定的。
正如我们的标题,我们要选择适合本身的UPS。
假如是给个人电脑用,那么您选择后备式的UPS就可以,假如是给服务器用,则应当在在线互动式与在线双变换中来选择,选择应当按以下条件来进行:设备要求看设备是否需要很高精度的供电,可查看负载设备的铭牌上的标识或询问设备厂家。
如需高精度的供电,则需要选择在线双变换的UPS。
其次是看负载类型,有的负载是不允许供电有闪断,如:继电器类的设备或开关信号的设备,若为这种类型的设备配备在线互动式的UPS,那么就有可能在UPS市电与电池切换时,负载有断电或误动作,因此对于这类的设备应当选择在线双变换UPS。
假如设备没有以上两个要求,则可以连续下面步骤。
UPS产品选型配置原则
UPS产品选型配置原则一、功率匹配原则:负载设备在现实中可分为三类:纯阻型负载、曲线型负载(感型或容型)、非线型负载。
电源行业的电源产品其输出功率一般是以纯阻型负载来衡量的,而纯阻型负载、线型负载、非线型负载的内在功率因数是不一样的,差异很大。
纯阻型负载功率因数为1;线型负载功率因数一般0.6-0.8,非线型负载功率因数一般看作0.2-0.4。
因此同功率的电源产品所能匹配不同性质负载的最大功率是不一样的!例如:10KVA的稳压器最大能带7KW的纯阻型负载,但最大只能带5KW的曲线型负载或3KW的非线型负载。
特别注意的是:电源产品不能长期满负荷带载运行,必须在功率匹配比上留有一定的富余度。
例如:10KVA的UPS(输出功率因数0.8)最大能带8KW的重要负载,但带8KW的负载已是满负荷100%运行,偶尔带一带一般没什么问题,但长期满负荷100%运行肯定对机器非常不利,出问题的故障率肯定会增大。
电源产品带载率应保有30%的富余度比较合适,即10KVA的UPS(输出功率因数0.8)最正确带载率应是:10KVA×0.8×70%=5.6KW以下,即在满载10KVA×0.8=8KW的根底上保有30%的富余度!只有这样才能大大延长机器的长期运行寿命。
二、电源种类选择原则:一般的市电电网均会存在各种问题,只是程度及具体情况不同而已。
电网问题一般有:电压不稳、电压持续偏高或偏低、频率不稳、频率持续偏高或偏低、波型畸变不正、谐波成份多、高频干扰、浪涌电流、电噪音、供电中断、雷击等。
针对电网的各种问题,发明家设计了解决各种供电问题的相应设备,如针对电压不稳的问题,因此有了稳压电源、调压器;针对市电的干扰问题,就有了净化电源;针对市电的中断问题,因此就有了发电机、UPS、EPS、逆变电源,针对雷击问题因此就有了防雷器、避雷器,等等。
科技在不断进步,解决供电问题的设备也在不断地更新换代。
稳压电源仅能解决市电电压不稳的问题;净化电源仅能解决市电的干扰问题(也具窄范围的稳压作用);而发电机、UPS、EPS 等能解决市电的中断问题,其中发电机供电电压、频率质量相对不高,波型不纯正,谐波成份也大,且从市电切换过程中存在较长转换时间(即使装有ATS自动切换开关也存在1—6秒间断),仅能适用于低端根底设备供电场所,而精细仪器或要害、重要负载则必须使用UPS,另一方面发电机的运行也存在较大的噪声。
UPS选型与配置
不能具备 对服务器、网络设备提供自动安全关机保护
不能可以
UPS产品的评判原则六:服务专业化原则
六、能否保证UPS持续、快捷的专业服务?
重点考察供应商在UPS生命周期内的持续服务能力
iTrust Industry 30~80KVa UPS配置
配置
– UPS主机,
– BCB – 选件
• 旁路柜(内置旁路调压器,旁路隔离变压器) • 馈线柜(输入输出配电柜,根据要求定制) • 并机组件 • 干接口信号组件 • 监控软件:
– 外置SNMP卡 – 单机及网络监控软件UPSitePlus
输入频率窗口士4%士5% 士10%
有的地方湿度大、灰尘多、温差大,要求UPS都能长期 正常工作
无密闭风道有密闭风道
UPS产品的评判原则三:电源绿色化原则
三、是否能够避免对电网和负载设备产生干扰?
选用输入功率因数、谐波电流性能优良的产品
输入功率因数0.6 0.85 0.95 0.99 输入谐波电流30% 10% 5% 3%
100
78
61
46
40
36
30
UH12V140/A
265
178
138
113
86
63
49
45
39
UH12V200/A
355
255
200
168
125
92
74
63
53
UH12V270/A
485
342
270
225
170
128
104
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UPS内部容错能力
无 有
关注UPS的多机冗余运行能力
无简单串联热备份交替串联热备份并联冗余
UPS产品的评判原则二:适应性原则
二、是否充分考虑UPS对电网环境的适应性?
不少地方的电网质量较差,电压波动大,干扰严重
无稳压和净化功能近似稳压和净化功能全面稳压和净化功能
雷击可能导致UPS和负载设备损坏
无防雷功能简单防雷功能符合国际标准的防雷功能
当配有发电机时,要求UPS适应燃油发电机电压、频率 变化剧烈的需要
输入频率窗口士4%士5% 士10%
有的地方湿度大、灰尘多、温差大,要求UPS都能长期 正常工作
无密闭风道有密闭风道
UPS产品的评判原则三:电源绿色化原则
三、是否能够避免对电网和负载设备产生干扰?
• 电池放电功率要求=UPS最大有功功率/(2V电池节数×电池逆变效 率) • 根据电池放电功率、后备时间要求,查相应的电池衡功率放电表,得 出电池配置
Model Number 5 10 1.75 Final Volts per Cell 172 117 UH12V100/A 265 178 UH12V140/A 355 255 UH12V200/A 485 342 UH12V270/A 555 398 UH12V310/A UH12V370/A 670 460 UH12V500/A 720 540 UH6V740/A 1340 920 15
UPS配置指南:UPS主机容量配置
• 考虑到用户负载启动时的冲击,一般情况下最佳负
载容量应为UPS容量的60%~80%。
• VA(伏安)与W(瓦特)的区别 VA----视在功率 =实际有用功率+无用功率 W----实际有用功率 VA(伏安)与W(瓦特)的换算关系 典型计算机和通信设备 :1 W近似等于1.5VA
UPS产品的评判原则四:电池管理自动化原则
四、能否进行电池自动化管理?
均浮充转换和温度补偿
无 有
放电终止电压自动调节
不能具备
可靠的电池自动测试方式
不能进行市电+电池联合供电有市电+电池联合供电
电池容量检测与寿命预估
不能具备
UPS产品的评判原则五:网络化原则 (可选)
五、是否具备网络集中监控功能?
iTrust Industry 30~80KVa UPS配置
配置报价文件格式
序号 1 主机 项目 设备名称 型号、描述 数量 备注
主机 电池开关盒
Xxx KVA 旁路柜
Xxx KVAUPS BCB-BOX
内置旁路隔离变压 器和调压器 输出配电柜
1 1
1
500A
2
选件 馈线柜 1
UPS电池的计算与选择
• 一般个人计算机负载约200VA,小型服务器负载约
1500VA,大中型服务器负载约3000VA
UPS产品的评判原则一:可靠性原则
一、能不能高可靠地保证动力不间断?
应用成熟、先进的数字控制技术
模拟控制 单片机控制 DSP控制
超宽的电网电压窗口是UPS高可靠性的体现
电压窗口士15%士20% 士25%
100 138 200 270 315
20
78 113 168 225 265
MINUTES 30
61 86 125 170 200
45
46 63 92 128 147
60
40 93 103
90 30 39 53 82 89 91 131 182
361 451 722
查表法
– 查《UPS电池最新配置表》,可得各容量UPS不同时间配置的电 池配置、电池柜或架配置、电池架开关盒配置。 – 若客户对容量或时间的要求无法查出,请插值得出。 – 注意:表中所列电池配置为满载足额时间。
UPS电池的计算与选择
恒功率计算法
– 当容量或后备时间无法在《UPS电池最新配置表(V3.2)》中查 到时,或用户指定使用其他品牌电池时,可按衡功率法或衡电流 法计算。 – 衡功率法(90分钟以内后备时间要求):
300 383 600
没有充分考虑易操作维护设计充分考虑
UPS选型与配置
UPS选型注意事项
– – – – – – – – – – – 供电方案(负载的重要性) UPS负载的容量(KW、KVA) UPS负载是否有冲击电流(输出变压器) 输入电源母线是否有冲击电流(输入变压器) 旁路输入电源是否足够大(承受三相不平衡能力) UPS的电气原理 UPS的参数设计(工业环境) 电池的配置(满足系统安全启动或者停车时间) 电池管理功能和保护措施(BCB-BOX) UPS的人机界面 UPS的监控系统
iTrust Industry 30~80KVa UPS配置
配置
– UPS主机, – BCB – 选件
• • • • • 旁路柜(内置旁路调压器,旁路隔离变压器) 馈线柜(输入输出配电柜,根据要求定制) 并机组件 干接口信号组件 监控软件:
– 外置SNMP卡 – 单机及网络监控软件UPSitePlus
充分利用内网系统自有网络,在低成本前提下也可实现最高效率 的管理维护 不能具备 实现全部 UPS 在一个地方进行遥控、遥调、遥测和遥信,实时、 动态、互动地了解和控制UPS 集中监控30多台100多台6万多台 在故障时可自动通过发送手机短信等方式通知专业人员,保证快 速反应、及时维护 不能具备 对服务器、网络设备提供自动安全关机保护 不能可以
选用输入功率因数、谐波电流性能优良的产品
输入功率因数0.6 0.85 0.95 0.99 输入谐波电流30% 10% 5% 3%
注意输出零线与地线电压问题
无隔离变压器有隔离变压器
电磁兼容(EMC)性能
不符合国际EMC标准符合国际EMC 标准
功率因数校正(PFC)能力
工频整流技术高频整流技术
UPS产品的评判原则六:服务专业化原则
六、能否保证UPS持续、快捷的专业服务?
重点考察供应商在UPS生命周期内的持续服务能力
厂商或供应商缺乏实力具备可持续发展能力
保证供货及时、备件充足
不能进行本土化研发、大规模生产具备研发生产能力
服务网点、服务人员全面覆盖
部分覆盖全面覆盖
UPS产品本身的易操作、易维护设计