从UPS入手四招战败三大僵尸
法回收的热能。
具备自老化模式的UPS工作模式:老化时不需要负载,将UPS的输出直接接在电网上,控制UPS的逆变器进入电流源模式,其输出电流跟踪电网电压,打开旁路,控制逆变器的负载率在90%左右,从而使用了大约10%左右的能耗,直接节约电能90%左右,达到了节能降耗的目的。
一般的老化实验是将UPS直接与阻性负载连接进行老化,这样存在很大的耗能问题。另一种方法是将UPS接到电子负载上,电子负载模拟实际负载吸收电能再将此电能回馈到电网上,此方法大大减轻了电能的损耗,但本质上还是存在两个损耗点,一是UPS本身的损耗,另一个是电子负载的损耗,而自老化不需要接到电子负载上,不存在电子负载的损耗,相比之下更能节电。
自老化模式既不需要接阻性负载,也不需要接电子负载,UPS上电后只要通过监控设置即可让其自行老化。自老化运行的原理是:传统的UPS运行时,市电通过整流PFC将交流电能转换成直流电,再将直流电通过逆变电压源转换成电压频率均稳定的交流电能进行供电,而系统设置成自老化后,整流PFC模块部分仍然执行交流向直流母线的供电,而逆变部分则不同,逆变由通用模式下的电压源工作变为电流源工作,按一定的电流大小通过旁路回馈到电网上去,电能通过主路整流再经逆变电流源回馈到电网完成了整流和逆变的老化。
新式的老化系统将90%的电能送回电网,假设每年生产的UPS的功率是57600KW,则节约的电57600*90%=51840Kw/年,按照 UPS平均老化8小时,则节约的电能是:51840*8=414720Kwh.节约的电能折合标准煤约为414720Kwh/年*334克 /Kwh=1242吨/年。
随着具备自老化模式UPS的投产,改变了传统的电源老化方式,使老化工艺以高效节能的方式进入电源生产行业,以显著的经济效益改变了电源老化纯粹是 “烧电”的概念,使电源老化工艺成为清洁、环保,低耗的新型工艺。该项目具备显著的节能效果,最大的特点就是节约了大量的电能,和传统的电源老化方式相比可以节约90%的电能,非常符合国家节约能源的基本国策,也有助于缓解地区用电紧张,具有很好的应用推广价值。
2、使用ECO经济运行模式
ECO经济运行模式的原理是在较好的市电环境时,激活此功能,使UPS由静态旁路直接供电,此时逆变器处于待机状态,正常工作,但不输出能量,一旦市电异常,UPS立即切换到逆变器供电状态,切换时间一般在1ms以内,具体见图3所示,蓝色为输入电流波形,黄色为输出电压波形。由于此时的逆变器处于待机状态,所以自身损耗很小,此时UPS的整机效率可以达到97%以上,比正常模式节省3%以上的功率。?
使用ECO模式必需具备以下条件:
a) 静态旁路必需采用两组高可靠SCR晶体管,不得采用接触器加SCR晶体管的组合,因为接触器吸合时,接触点会打火,一般工作数百次之后就不能正常工作了。而SCR晶体管则不存在此问题,同时可以缩短切换时间。
b) 建议使用在较好的电力环境下,比如一级供电单位等。
无变压器的UPS设备
功率电子设备的技术进步与功率器件的性能进步、新器件的不断出现有着密切的关系。50年来,随着功率半导体器件的进步,UPS设备经历了由多输出工频变压器到单个输出工频变压器的演变过程,而性能更好的大功率IGBT器件和更先进的控制技术的出现,为UPS设备从根本往掉输出隔离变压器创造了物质条件,使其在高频化、小型化、节能化和绿色环保化方面取得了长足的进展,这就是人们所说的“高频机”。这种机型集中体现了UPS电路技术的进步,代表着 UPS技术的发展方向。与传统的带输出变压器的UPS相比,它在进一步缩小体积、减轻重量、改善性能、进步效率、降低本钱等方面,都取得了明显的改善和进步。
应该说,采用输出变压器是UPS逆变器输出电路形式所决定的,而变压器的存在却是弊大于利。以一个400瓦的电源供应器为例,如果该供应器宣称转换效率达70%,也就是说,如果有400瓦的交流电输入到电源供应器中,只有280瓦的电会转成直流电供服务器应用,足足浪费了120瓦的电力。
传统的UPS的整机效率只有75~85%,但采用无变压器的机型,可以提升至88%以上。也因此,选用无变压器的UPS更可以有效的运用电源,让每一度电都花费在系统运作上,进而降低电力的成本。
目前有越来越多的厂商推出无变压器的UPS设备,可以让整机的效率提升至90%.
结语:要最大限度实现UPS绿色节能,构建绿色节能的数据中心,除了要注意本文中所谈到的一些UPS本身的节能技术之外,还需要加强数据中心生命周期的管理,在整个数据中心的生命周期过程中进行合理地规划、配置,并对电源进行有效地管理。只有这样,才能最终实现
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