Leaftron蓄電池(中國)有限公司德國進口電池
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旁路設置上的區別:
對于UPS冗余系統,在旁路設置上有2種基本結構:一種是每個單機或單元各帶一個旁路,另一種是系統統一設置一個大旁路。這兩種設置方式下,對系統實際應用來講,有以下幾個區別:
在傳統單機UPS構成的冗余系統中,單機體積較大,但靜態開關選擇按單機容量配置,而且位置靠近功率板,一旦出現故障(如IGBT燒毀)可能連累靜態開關的工作。另一方面,由于單元上的差別和通信上的延遲,每個單元的旁路在切換過程中,并不能做到完全同時切換,從而使得在切換的瞬間,某臺機器的旁路承載的電流特別大,從而造成該旁路損壞,進而影響整個系統的工作。再者,旁路分立使得旁路控制復雜,板件增多,可靠性下降,因此,單機帶旁路構成的冗余系統可靠性降低,這也是傳統并機臺數不宜過多的原因之一。
而有些模塊化UPS的每個模塊中均含有靜態開關,此結構和傳統UPS只是在體積大小上的區別,也不能解決上述問題。
而Power+的模塊化UPS,其靜態開關容量按整機容量配置,結構上與功率工作部分分離,其動作控制亦是獨立的,避免了傳統并機系統分別投切而產生的風險,完美地詮釋了“分統結合,互不連累”的并聯冗余設計理念。其采用的“先合后開”動作模式,更使得系統投換實現了真正意義上的零轉換。
四、擴容方面的區別:
模塊UPS為供電系統構建與IT設備機架的增加同步進行創造了條件,使供電系統設備的功率容量始終與已運的IT設備的實際負載量保持在一個適當的比例,特別是當發生系統方案設計需要修改,甚至項目啟動失敗或場地要搬遷時,能夠經濟而靈活的變更或退出。
而對已運行的傳統UPS系統為了擴容而改造時,很難保證不需要短時間停機操作,或者在系統運行中進行改造操作而很容易誘發系統意外故障而宕機。
五、維護性方面的區別:
傳統UPS系統在日常維護、設備維修期間均需采取轉旁路的工作方式,負載因此不受UPS保護,此時如果發生交流電源中斷、過載等故障,勢必造成負載電源供應中斷或設備損壞。同時設備維修還需要經過一系列煩瑣的程序:系統管理員通知廠商+廠商趕至維修現場+停電維修。
為了解決類似的可靠性瓶頸,新型模塊UPS采用了先進的UPS模塊熱插拔技術,單體模塊可任意在線投入或退出并聯單元,無需停電操作,實現了并聯系統的在線維護,同時該操作無需專門的儀器和技術即可進行。
通過熱插拔技術使單體功率模塊可任意在線投入或退出,解決了傳統UPS轉旁路維修的技術難題,使維護超常簡便,同時實現了UPS隨意擴展和冗余兩大性能,充分滿足用戶實際需求。
六、安裝地的區別:
傳統UPS體積大,效率低,一般與用電設備尤其是服務器等信息設備分開安裝設置,距離較遠而容易使得用電設備零–地電位差偏大,從而影響設備的正常運行。
而模塊化UPS由于采用高頻化技術,整機體積小,運行效率高,可以直接就近安裝在設備附近,從而可避免這一問題的產生。
七、并機故障退出機制的差別:
常見的冗余式供電方式有由二臺或多臺UPS電源逆變器模塊經系統控制柜并聯后再向外供電的主從供電體系,以及將并機功能直接設計在各個UPS電源單元模塊中的分散邏輯供電方案。不管采用那種方式,在正常工作時每個UPS電源模塊都要平均分配負載電流。在運行中,如果遇到其中一臺UPS電源模塊出故障時,并聯系統自動將有故障的UPS電源模塊同負載脫機。此時,全部負載由剩下的UPS電源模塊按照比例平均分擔。通過這種方式,UPS電源可以保證一直向用戶提供無幅度大小擾動和無供電時間中斷的高質量電源。顯然,采用這樣的供電系統,大大增強了UPS電源供電系統的可靠性。
但對于不同的并機方式,其故障機的退出和修復后的切入,對系統的影響還是有較大差別的。
對于“1+1”系統,當單機故障退出時,其原所帶負載將全部轉由另一臺正常工作的機器承擔,該機器的階躍負載近50%左右。
按輸入輸出相數分:單進單出、三進單出和三進三出。
按功率等級分:微型(<3KVA)、小型(3KVA~10KVA)、中型(10KVA~100KVA)和大型(>100KVA)。
按電路結構形式分:有后備式、在線互動式、在線式等。
按輸出波形的不同分:有方波和正弦波兩種。
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