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电源系统实现冗余的几种方式 隔离冗余方式 (串联并机) 主输出 主机 从机 维修旁路 静态旁路 静态旁路 维修旁路 主输入 旁输入 主输入 隔离冗余方式 (串联并机) 隔离冗余热备份(即串联冗余)??? UPS热备份即UPS串联冗余,有主机和从机之分。其基本原理是:主机正常时100%地承担负载电流,故障时由从机提供后备电源。由于备用UPS是在主机旁路处在等待工作状态,故称为热备份。 缺点:??? 1.主机静态开关发生故障时,将可能中断整个系统供电,出现瓶颈故障。??? 2.在市电故障,市电超限时,因为UPS封锁旁路,所以主、从机无法切换,造成热备份失效。??? 3.备机长期处于备用状态,电池也长期处于浮充状态,影响电池寿命。??? 4.目前尚无一个简单的方式实现互为热备份。 电源系统实现冗余的几种方式 并联冗余方式 主输入 主输出 主旁路 负载全部转移此机 并联冗余方式(一) 并联冗余是将多于两台同型号、同功率的UPS,通过并机柜、并机模块或并机板,把输出端并接而成。 目的是为了共同分担负载功率,其基本原理是:正常情况下,两台UPS均由逆变器输出,平分负载和电流,当一台UPS故障时,由剩下的一台UPS承担全部负载。 三机并联也是常用的一种方式。 例: 60KVA的负载,三台30KVA并联,一台UPS出现故障,另两台UPS仍然可以承担全部负载,此为N+1并联冗余,还有N+2、+3等。 并联冗余的本质,是UPS均分负载。 并联冗余方式(二) 要实现并联冗余,必须解决以下技术问题:??? 1.各UPS逆变器输出波形保持同相位、同频率;??? 2.各UPS逆变器输出电压一致;??? 3.各UPS必须均分负载;??? 4.UPS故障时能快速脱机。 ?并联冗余的缺点:??? 1.由于要求功率均分,因而调试困难。有些品牌UPS要在满负载运行时调节功率均分。另外:输入、输出线长、线径都是影响均分的因素。??? 2.并机柜系统如发生故障,将中断整个系统供电(瓶颈故障)。 采用DSP控制技术,具有高超的冗余并联运行技术 (采用DSP技术并机) 1.并机运行的UPS独立控制电压与相位,没有公共控制部分,不存在瓶颈故障。 2.并机调试非常简单,只须每台UPS参数设置完毕,即可投入并联运行。 3.由于采用DSP控制技术,并机运行的每台UPS输出滤形,电压都非常一致,因此并机环流很小。 4.多机并联运行,SYNTHESIS系列:三台并联;EDP90系列:六台并联。 5.在并联系统中任意一台UPS故障时,DSP控制技术可以在正弦波的任意一点切换,使故障UPS快速脱机,由其它UPS继续不间断地供电。 并联冗余技术的要点说明 大功率UPS相位跟踪在±3°,两台UPS并联有可能在相位上相差6°,造成电压差,sin6°=30V,因而在输出端会造成很大的环流,就有可能使逆变器因过载而烧毁。 另外,UPS机内各种元件电参数的微小差异也会导致输出电压的差异,同样可以导致环流。目前,世界上并机技术较好的公司可将环流控制在2- 4%。 UPS与逆变器的比较(一) (一)UPS形式:??? 1.UPS可工作在市电状态下由逆变器向负载供电。??? 2.UPS具有旁路切换功能,逆变器故障时可切换到市电状态,继续保持供电。??? 3.UPS可直接对一定容量的电池组进行充电,并对电池的状况进行监测。??? 4.UPS作为一个完整独立的电源系统,包括整流器、充电器、逆变器、静态旁路开关、手动维修旁路开关及电池组。? (二)逆变器形式:??? B 交流输出??? A 静态开关??? 1.正常使用时仍为逆变器形式,静态开关置于A处,在逆变器故障时,静态开关置于B处,由市电或发电机电力供应至负载。??? 2.此种形式之逆变器,适用于功率大约在5KVA至10KVA之间。 UPS与逆变器的比较(二) (一)适用场所的比较??? UPS作为一个完整独立的电源系统,可以适合在任何场所应用,且结构紧凑,占地面积小。逆变器适用于具有48V电池组的邮电系统,因为逆变器的工作还需要外配充电器、电池组等外部设备,因此结构松散,占地较大,不易布置。 (二)输出功率的比较??? 因为逆变器是限定的48V电池组供电,由于电池组电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模块及生产工艺要求愈高,因此逆变器大功率输出难以实现,目前生产的逆变器最大输出的功率约为10KVA左右,而UPS由于自身带有电池组,电池组的直流电压可根据输出功率的要求自行设置,最高可达几百伏,因此可以制成单机五、六百千伏安的UPS,近来由于技术的进一步发展,UPS还可以采用并联方式供电,一方面实现更大的功率输出,另一方
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