大型 UPS 电源的调试
为 ≤ 65dB (≥10 kVA)
测试方法:在满载条件下,使用 HS56070XAN61 型噪声自动测试系统进行测试。
UPS功率越大,噪音越大,这是环境噪音污染。在大功率UPS中,凡是采用较高的PWM 调制频率及采用先进装配工艺的,噪音都比同规格其他品牌UPS的噪音低。
(5)效率
技术指标:国标为>75 %(10 ~ 100 kVA)。
测试方法:用685型电力品质分析仪测量输入与输出功率。
UPS 的效率主要取决于逆变器的设计。大多数UPS只有在50 % ~ 100 % 负载时才有比较高的效率,当低于 50 % 负载时,其效率就急剧下降。厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载( cosφ = 0.8 )条件下的效率。交流输入功率应指有功功率与无功功率的相量和,交流输出功率也应包含无功功率与有功功率。从用户节能角度,应该注重 AC → AC 的转换效率,不应受代理商只考虑 DC →AC 转换效率或只用输出功率与输入有功功率之比的误导(忽视了输入无功功率的损耗)。
效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以100 %,输入功率不包含蓄电池的充电功率。测试是在正常条件下,负载为100 %或 0 %的阻性负载情况下测量。机器的效率高,可以节省电费,选用容量时,其裕量系数也可以减小些。
(6)主要功率器件的温升
技术指标:在输出电压与输出功率为额定值时,国标为:功率变压器温升≤ 80℃。 功率半导体温升≤ 85℃。
测试方法:用精密点温计测量。
在满负载及温升稳定状态下测量温升。功率器件温升越低,表明功率器件安全系数越大。UPS运行的可靠性也越高。
(7)输出电压频率范围
技术指标:国标为50±0.5Hz。
测试方法:输入采用变频电源或发电机,输出端接入示波器和“电源扰动分析仪”进行测量。固定额定输入电压,改变输入频率。当输入频率超过调整的范围时,UPS将转入本机振荡器。如果本机振荡器频率不够精确时,也有可能在市电频率不稳时,UPS输出电压的频率也不稳。
通过此项测试也可以确认UPS输出电压频率范围值。即分别向高和向低调整输入频率,当同步灯亮并且发出告警声时的频率点,就是UPS输出电压频率的范围。
逆变器输出电压频率范围也叫做逆变器与市电(旁路)的同步范围。此范围可以根据用户需要进行调整。有的品牌UPS可以通过菜单直接设置所需要的频率范围值,有的品牌 UPS 需要人工调整。频率范围分为几个档,例如:50±0.25Hz;50±0.5Hz;50±0.75Hz;50±1Hz。用户可以根据负载的频率范围,来调整逆变器输出电压的频率范围。目前UPS输出电压频率都能满足要求。
维护经验证明,UPS输出电压频率范围并不是越窄越好。因为逆变器输出电压频率在调整值的频率范围内时跟踪市电(旁路),一旦市电(旁路)频率超出所调整值的范围时,逆变器输出电压频率就转换到本机内部振荡器工作(也叫做转内同)。一般本机内部振荡器的频率比较准确,需要注意的是,逆变器一旦转内同工作,UPS面板上的同步指示灯亮,表示逆变器输出电压频率与市电(旁路)不同步(市电频率超过输出频率范围)。这时候UPS禁止逆变器 → 旁路和旁路 → 逆变器的转换。所以此项调整很重要,调整的UPS输出电压频率范围值只要满足负载的要求就可以了。
二、动态测试
1. 转换特性测试
技术指标:国标为0 ms。
此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能够模拟市电变化的调压器。
转换试验要在100 %负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在 1 ~ 2 个周期内有 ±10% 的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,而且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断,逆变器频率完全由本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30% ,很多负载无法适应这一变化。
2. 突加或突减负载的测试
先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由 0% 至100%或突减负载由100 %至0 %,若 UPS 输出瞬变电压在 - 8 % ~ +10 % 之间(可依据机型的该项指标而定),而且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,该种UPS则不宜选用。
三、常规测试
1. 过
- 详解工程师如何调试数字硬件设计?(12-09)
- 如何调试开关电源电路?(12-06)
- 智能调试与综合技术隔离FPGA设计中的错误浅析(01-21)
- 寻找故障一点通如何调试新设计的PCB电路板(01-18)
- 腔体滤波器智能调试原理流程及智能调试平台的介绍(01-12)
- 电池替换器的电路调试(01-11)