电源:UPS的性能分类与标准化UPS系统结构
能承受市电的各种干扰的负载而言,UPS的可用度仅为99.95% 。
此外,双变换UPS单机系统没有容量的冗余,不能保护内部模块本身的故障。也不能保护设备的故障。因此,UPS 内部模块、系统和配电均不能同时维护; 内部模块和配电均无故障容限。
所以,双变换UPS单机系统仅适用于允许UPS停机2~4小时进行维护,在此期间可以由带有各种干扰的市电电源直接供电的负载。对于要求更高的可用度的应用场合,双变换UPS单机系统就不适用了。
为了提高UPS的可维护性和故障容限,应采用冗余UPS系统。冗余UPS系统有并联冗余、备用冗余和隔离冗余UPS系统和分布冗余等。
值得说明的是,UPS性能分类代码不反映UPS系统可用度的情况,因此,UPS 性能分类代码只与UPS单机系统有对应关系。如果要求较高的可用度,应采用由单机UPS组成的冗余UPS系统。冗余UPS性能分类代码与组成此冗余UPS 的单机UPS的性能分类代码相同。
下面仅介绍广泛应用的并联冗余UPS和正在不断发展的分布冗余UPS。
3.2 并联冗余UPS
并联冗余UPS系统由两个或多个单机UPS系统组成,各单机UPS系统的输出并联连接到一个公共的配电系统。系统一般按N+1个单机UPS系统配置,其中N个单机UPS系统就足以供给系统全部负载,再增加一个作为备用。因此,如果只有一个单机系统故障,N+1并联冗余系统仍能正常工作。并联冗余UPS 系统的可用度比单机UPS 系统的高得多。假设单机系统的可用度为三个9(0.999),则1+1 并联冗余系统的可用度可达到六个9(0.999999)。厂家一般承诺可以6台UPS 并联。但是,当并联的单机UPS 系统的数目增大时,并联冗余系统的可用度的提高的幅度会减小。N很大时,并联冗余系统可用度的提高并不明显。而且,在实际应用中,N 较大的N+1并联冗余系统的故障率较高。所以,在投资允许的情况下应尽量采用1+1并联冗余UPS系统。如果系统容量很大,必须采用N+1并联冗余UPS系统时,应注意并联的单机台数不宜太多,建议N≤3。
并联冗余UPS系统有四种工作方式:
(1) 正常方式
在正常工作时,所有N+1个单机UPS系统都同步运行并均分负载。如果一个单机UPS 系统故障自动与并联冗余系统上断开或或人为使其脱离系统进行维护时,其余单机UPS系统可以不间断地给负载供电。
(2) 储能方式
市电停电时,各个UPS都由蓄电池放电供给逆变器,各个逆变器继续并联运行,不间断地为负载供电。
(3)旁路方式
当UPS过载时,负载通过集中的静态开关或分散的静态开关被转换到由旁路电源供电。
(4)维修旁路
如果UPS需要停机进行维护,通过维修旁路开关将负载转换到由旁路电源供电。
并联冗余UPS系统主要有两种不同的系统结构形式,即直接并联(分散的旁路)和通过并机柜并联(集中的旁路),如图9A和图9B 所示。此外,集中旁路还有几种不同的形式,例如冗余旁路、双旁路和多旁路等,本文不详述。
图9A 并联冗余UPS系统(分散的旁路)
图9B 并联冗余UPS系统(集中的旁路)
3.3 分布冗余UPS
3.3.1 分布冗余UPS 的基本组成
上面介绍的各种冗余UPS系统与单机UPS系统相比已经相当可靠了,但是电源系统的冗余只是集中在UPS 设备,对于每个负载设备,其输入电源仍然没有冗余。在实际运行中,UPS输出端至负载之间的配电电路(包括开关和线路)的故障往往多于UPS本身的故障。因此,最重要的不是保证UPS输出端的电源可靠,而是保证负载输入端的电源可靠。基于这种考虑,提出了分布冗余UPS。
分布冗余UPS的目的是将电源系统的冗余扩展到每一个负载设备,而且应使电源系统的冗余尽可能接近负载设备的输入端。
如图10所示,分布冗余UPS系统中有两个独立的UPS系统,每个独立的UPS系统都能为全部重要负载供电,构成双母线供电系统。通过适当的配电电路,可以为单电源输入和双电源输入的各种负载设备供电。
假设负载需要400kva的UPS系统,构成冗余供电系统的常规方法是:将两个400kva的UPS连接成并联冗余或隔离冗余系统或备用冗余UPS系统。如采用分布冗余,可将同样的两个400kva的UPS用做两个独立的UPS。正常时,400kva负载的一半接在其中一台UPS输出上(负载母线 1),另一半负载接在另一个UPS输出上(负载母线 2)。
如后文所述,采用适当的配电电路,就可以在所有的负载设备输入端上(不是在UPS输出端上)得到了冗余电源系统。即电源系统的冗余已分散到各个负载设备,因此称为“分布冗余”。正常时,两个独立的UPS系统(两个负载母线)分别承担一半负载的供电。当其中一台UPS故障时,另一台UPS就会自动地承担起全部负载的供电。因此,故障UPS可以脱离负载进行维修。
分布冗余UPS 系统的两个独立的UPS系统可以采用并
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