山特不间断电源机架式10KVA

更新:2024-03-08 11:31 发布者IP:221.216.234.23 浏览:0次
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山特UPS电源、山特不间断电源、山特UPS、山特UPS应急电源、山特不间断电源10KVA
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产品详细介绍

山特模块化ups电源跟山特塔式UPS电源有什么差异?

山特机架式模块化UPS在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果,但在系统架构方面,以多模块并联为基础,不仅实现了系统模块的热插拔,更好地处理了系统模块独立运作、相互协作和平稳转换的关系。

 山特模块化ups电源跟山特塔式UPS电源有什么差异?下文为你解读

1946年,美国货车司机马尔科姆.麦克莱恩研制发明集装箱运输货物获得成功,1956年,他的第一支集装箱船队“理想六号”驶出了纽瓦克港。从此世界储运史悄悄地翻开了新的一页。

 一种简单的装储形式的变革—集装箱用于储运,码头装卸时间大大缩短,由数天压缩到数小时,每一艘船只的储运量比以前提高了五倍,美国到欧洲的货运时间足足减少了四周。

 如今,一种机架式的模块化UPS也正在或即将悄悄地引起一种这样的变革。

 按标准化模式生产的UPS

 机架式模块化UPS相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护,能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提高整个系统的可用性。

 从设计和工作的原理方面来讲的,模块化UPS包括整流器、逆变器,有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。

 模块化设计在重新配置功率以满足不断变化的业务需求方面,提供了极大的灵活性。在安装、升级、重新配置或移动模块化系统时,独立组件、标准接口以及简单的操作既节省了时间又节约了费用。

 供电系统实现随需应变

 机架式模块化UPS与传统UPS相比有相当大的优势。它的优势有主要有以下三个方面:

 安装简单,扩容方便,节约投资。

 机架式模块化UPS使供电系统能随需应变,让容量随着业务的发展而实现“动态成长”。既满足了后期业务的扩展需求,又降低了用户的初期购置成本。就相对目前的电力电子技术和元器件发展水平而言,两类结构各有优势,也都有很出色的代表性产品,都可提供采用先进的分散并联技术,使UPS系统不受集中控制技术中的可靠性限制,避免瓶颈故障的发生,提供N+X并联冗余功能的模块化并联系统。

 普及应用还需突破价格关

 目前制约机架式模块化UPS发展的难点主要集中在功率密度的提高和并联数量的增加及降低价格三个方面。

 机架式的模块化UPS从传统立式(塔式)结构过渡而来,相对传统立式(塔式)结构拥有宽阔的散热通道,大尺寸大功率的散热风扇的庞大体积而言,模块化UPS由于要便于单体更换操作,模块的体积重量都较小。

 受到体积的限制,在UPS模块功率加大的情况下,散热就成了大问题。为了能达到安全工作的目的,模块化UPS不但采用原有的被动式散热、主动式散热、轴流式散热和风道导流式散热技术,还引入了热管式散热。

 为确保电源的高可用性、可扩展性,模块应该不限制数量地进行并联使用。

 并联冗余,运行稳定,可靠性高。

 在机架式模块化UPS中,功率模块部分是并联冗余的,每个模块都配有输入、输出保险和输入、输出继电器,任一个模块发生故障,不影响整个系统工作。

 在传统UPS产品中,用户保障安全一般采用的是“1+1”或“N+1”并联冗余方式,只能容错一次。在机架式模块化UPS系统中,用户只需要购买相应的功率模块,即可实现“N+X”的故障冗余。“模块化冗余并联结构”比传统UPS更为可靠。模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性,这也为用户的投资起到了很好的保护作用。维修方便,在线处置,可用性高。

 传统UPS需要专业技术人员到现场维修,模块化UPS所有模块都允许热插拔,用户可以介入维护,直接在线更换UPS备用模块。

 机架式模块化UPS在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果,但在系统架构方面,以多模块并联为基础,不仅实现了系统模块的热插拔,更好地处理了系统模块独立运作、相互协作和平稳转换的关系。

 机架式模块化UPS目前比较有代表性的结构有两类。

 一类是功率模块化UPS。功率模块化机架式UPS由机架加功率模块构成,功率模块中包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分。但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的。各模块独立控制并联运行,机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。模块化UPS包括整流器、逆变器、有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。

 另一类是完全模块化UPS。该类机架式模块化UPS由机架加单体模块构成,每个单体模块内都装有整个UPS电源与控制电路,包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板。每个UPS模块均有独立的管理显示屏。

 和集装箱在工厂就开始装货的道理一样,机架式模块化UPS的安装调试也是在工厂就开始的。以标准化的模块为基础的UPS,在产品的设计、生产、制造过程中,可以制定统一的标准,让整套系统中的所有部件都能发挥出性能,也可避免因兼容问题而出现的系统故障。

 机架式模块化UPS可以根据当前的业务需求进行配置,并且能在以后添加更多模块。这种系统的优化能力显著降低了总拥有成本。

在多台UPS并联时,其中重要的指标就是电流均分,也就是说如果N台UPS并联,必须保证每台UPS的输出电流是总输出电流的1/N,至少其相互之间的大不平衡度要在要求范围内(一般是小于2%)。

 在实际应用中,所有UPS的输出阻抗不可能一样,加之各逆变器的输出电压和市电电压锁相都具有正负误差,则各个UPS的电压既有相位差又有幅值差,这些都限制了并联台数的增加,进而限制了整机功率的提高。

 在同一功率水平下,模块化UPS比传统的UPS价格贵的多。未来,随着电力电子技术的不断发展,对UPS系统需求的不断提高。像贸易的交流催生了集装箱技术,集装箱技术引发了全球运输业革命性的变革一样,机架式模块化UPS必将引起不间断电源新的革命,进而成为未来UPS系统发展的趋势。

山特为您解析ups故障及疑似故障

1、选型故障

 造型故障主要是用点者的一些糊涂概念造成的。例如,把UPS的效率当成了功率因数,把输入功率因数当成了负载功率因数和把视在功率当成了有功功率等;认为UPS负载功率因数越大越好,不懂得计算机之类的负载在目前不但需要有功功率更需要无功功率等。结果购回的UPS容量不是太大了就是太小了,选小了的UPS就会因频繁的过载而跳闸。

 2、操作故障

 ①为了使UPS安全可靠地开机运行,各种产品都有自己“特定”的一套操作程序。所谓“特定”,就是说各种品牌的UPS的设计思路不同,在操作上也各有各的考虑,并将其写进了随机的“操作手册”。按照“手册”程序操作,就可完全保证安全,否则就可能或必然出问题。有的操作员以为电源很简单,不看说明书就按照自己的理解任意操作,结果造成了损失。

 ②无意识操作。例如,在维修期间,拆卸某一连接很牢靠的器件时,不小心碰坏了临近的脆弱器件而未被发现,修理完毕后加电时造成了二次故障。

 ③带电检查故障时,测了表笔探头误将电路或器件两点碰短路,形成重复故障。

 ④连接外部电池时,误将极性接错,烧毁了逆变器;有的电池链接末端被拧紧或节耗电池后忘记了闭合电池开关,在市电一场时,UPS因电池不能放电而停机。

 ⑤输入/输出线链接不牢,会造成交流电断电假象故障;供电局进行线路维修或该着时更改了原本的相序,导致UPS不能启动或切换;UPS加电后忘了启动逆变器,一直是旁路供电,市电出现故障时UPS也停止供电。

 ⑥值班人员在机房或机房附近的值班室乱放食物,找来老鼠啃咬电缆或钻入机器内部导致故障。

 ⑦不合理的布线。例如,将无屏蔽的远程信号线与交流功率线并行靠近走线。导致该部分控制信号紊乱,造成故障。

3、延误故障

 ①机器已经告警,由于值班员的疏忽而未及时发现与处理,由此而导致后来的故障。换而言之,如果及时发现时处理就可以避免后来的故障。例如,在飞机双机并联UPS系统中,负载被均分到两台机器上,有的UPS有时会由于某种条件的巧合而导致一台逆变器关机,系统就自动被地将故障UPS的负载转到另一台上,这是面板或监视器上会有显示告警。值班员及时或市电故障时间较长,另一台UPS就会转旁路或提前断电。

 ②电池在非理想的情况下运行时,尤其在长期没有充放电的情况下,更要加强监视,一经发现容量有明显降低,就立即更换。因为电池时效的速度有快有慢,有的是瞬间的,今天测量是好的,很可能明天就彻底坏了。

 ③车载或舰载UPS的保险丝和接插件在不停地震动中容易松动,从而造成故障。保险丝长期在通电的情况下运行,会发热软化过程的受震动弯曲下垂,如不及时更换,随时都可能断裂,造成故障。

4、经验故障

 经验故障是不可缺少的,是不可多得的财富。但经验有其相对性,即在一种UPS上得到的经验不一定完全适合另一种,否则就会导致故障。

 ①以为具有单击操作经验的人员去启动一并联系统的UPS,按照他以往的经验启动逆变器后再去搬动输出开关,结果将逆变器烧毁。他不知道在这集中机器上并机时是先闭合输出开关而后再去启动逆变器。

 ②有的维修人员在维修一种UPS时,有几次输入保险丝断了,当场更换后就正常了。而恰恰在一次更换中引起了严重的连续故障。实际上导致保险丝熔断的原因很多,保险丝本身的质量不好会提前损坏,发热的保险丝在不停地震动中会断裂,输入整流器和滤波电容的穿通,逆变器一壁两个功率管的导通与几串等都会导致输入保险丝熔断。

 ③有的人对某品牌UPS特别熟悉,当改UPS不能启动时,就用改锥捅了一下直流继电器即可。而当另以品牌UPS上采用同样方法时,则烧毁了逆变器。

5、怀疑“故障”

 所谓怀疑故障,顾名思义,是指由于值机人员缺乏基本的分析能力和没有很好地阅读说明书导致的误会。有一些10kVA以下小容量的UPS,大都没有采用液晶显示,而是用4~5只发光二极管LED竖向排列成“棒”状指示灯,以形象地表示电池电压或负载的百分比,这种按百分比表示的方法,在装机时未经校准一般是不太的。而大多数用户的注意力都集中在指示的度上,但也有的出现了大误会。

6、环境故障

 环境故障是用户不重视机器的运行环境或没有能力优化环境造成的。

 ①有的用户将UPS放在了既无空调又无通风的环境中,夏季的室温高达40℃,又潮又湿,导致电池提前失效。

 ②有的地方供电条件很差,不但电压波动大还经常停电。工作在这种环境下的UPS电池经常放电,用户未向供货商提出快充电的要求,使电池长期处于亏点状态,也会导致电池早期失效。

 ③在雷电多发地或工业电干扰严重的地方,用户在输入配电盘内未配置一定级别的防雷器或浪涌控制器,致使UPS被损坏的现象时有发生。

7、商务故障

 商务故障主要是用户对供应商在价格和其他条件上的过分苛刻而造成的。

 ①UPS和其他机器一样,看起来有着同样的外壳、同样的内部电路环节等,但外壳的材料和元器件在质量上有着天壤之别,在造价上也相差很远。二者在一些功能和可靠性上不可同日而语。有些使用者不了解这些区别,而一味地要求不同档次的机器具有同等价格。供应商为了生意,不得不降低元器件的质量,结果使可靠性降低,故障率增加。甚至有的UPS压价太狠,容量合同签的是100kVA而拿到的确实60kVA的机器,原因是某厂家对二者采用的是同一机壳。

 ②有的使用者要求供货商对寿命为3~5年的抵挡电池做3年的免费担保,这本来是一个不太合适的要求,因从某种意义上讲,相当于在不清楚用户使用环境的情况下的终身免费担保。为了生意,供货商当然应允,日后也照样履行合同。但由于不断的故障、不断地更换电池,使UPS频频停机,给用户造成损失。

8、知识性“故障”

 知识性故障主要是由于一些机器管理员自持经验丰富而实际是既缺乏基本理论只是又缺乏实践经验所致。例如,有一双30kVAUPS冗余并联系统,后面带一通信机。通信机电源刚一捷通就烧坏冒烟了,换了一台又烧毁了,又换了三台,这才工作正常。于是通信机厂家提出此故障是由于UPS三相输出电压的零点漂移而造成这一相电压过高所致,急招UPS厂家立即解决问题。经现场测量,UPS的三相电压都为220V,三项电流不足10%,又何谈零点漂移呢?实际查明是通信机厂家的电源有质量问题。

 在早起的传统双变换UPS中,由于三相逆变采用了统一控制,在三相负载极端不平衡的情况下就会产生零点漂移,使三相相电压有很大差异。后来采用了对三相相电压分别控制与统一控制相结合的方法后,情况大有好转,可以使三相相电压的不平衡度小鱼2%。而近来的三相半桥逆变采用了分别控制,三相电压在统一相位的控制下各完全独立,及时在三相负载不平衡的条件下,也可以使三相相电压的不平衡度小于1%,这就为“非三进单出UPS不可”的用户提供了选择的空间。

 9、交接故障

 交接故障主要是管理人员的前后配合不好造成的。

 ①实际管理机器而未被培训的人员和到厂家培训的人员不是同一批人。

 ②前面值机人员对机器进行的工作没有向后来者交代。例如,前面值机人员移动机器位置时而将UPS的外接电池组断开,时候又未向后来者交代,结果造成了市电和UPS停电的故障。

10、维护不当或不及时导致的故障

 ①对UPS的定期维护是必要的,还应有一套严格的管理程序。不按规定要求进行定期或不定期保养是导致机器故障的重要原因。例如,UPS因长期不维护而导致机器工作不稳定、停机、不能启动和烧毁元器件等。代开机壳才发现,夹杂着导电离子的灰尘充满全机、覆盖了电路板、填满了绝缘的空气隙,混合着潮湿的空气破坏了电路的正常工作。用吹风机将这些异物清理掉就可一切归于正常。

 ②UPS维护完毕,工程师将市电输入开关闭合,而恰恰忘了启动逆变器,一旦市电停电,逆变器不工作而使电池无法放电,导致UPS的输出掉电。

 ③电池运行期限已到,一部分电池明显失败,按规定应全部更换,而用户为了节约,就将“将就能用”的电池保留,只更换那些再也无法继续使用的电池。新电池的作用不但得不到充分发挥,反而导致机器连续出故障。


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