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科士達UPS電源渠道商
科士達UPS電源渠道商 價格:1  元(人民幣) 產地:1
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UPS電源蓄電池廠家直銷  
經營模式:代理商 公司類型:私營有限責任公司
所屬行業:電源 主要客戶:經銷
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科士達UPS電源渠道商

成都科士達UPS電源代理商

摘要:科士達UPS電源機房電氣工程中機房供配電系統是數據中心機房的生命線,因此要建一個好的機房,首先要將供配電解
決好。一般要求主要開關設備應該被設計成適合增容、維護和冗余,并提供雙倍的或隔離的冗余配置。設計時
應該考慮到開關裝置、總線或斷路器維護的方便性。瞬時電壓浪涌抑制(TVSS)應該被安裝在電力分配系統的每
一級上,并且采用適當的規格,以便能夠抑制可能發生的瞬時的能量。 
UPS的概念及UPS供電原理和UPS供電范圍及容量計算
摘要:據統計,在計算機故障中,有50一70%的原因是電源故障造成的。這些電源故障包括電網電壓過壓、欠壓
、瞬時跌落、失壓和故障停電等由于電源環境、設備以及傳輸系統,乃至自然環境造成的各種干擾。在這些故
障中,電網完全掉電僅占百分之幾,UPS不再僅僅是為完全掉電提供后備電源的設備,而應為各種電源問題提供
解決方案。
(一)UPS的概念
(二)不間斷電源UPS供電原理 
(三)UPS電源的技術性能
(四)UPS供電方案設計
(五)網絡機房可選發電技術
(六)UPS供電范圍和容量估算
(一)UPS的概念 
普通定義:UninterruptablePowerSupply 
專家認為:UPS應該為UnintenuptablePowerSystem,即是一個高可靠、高性能、高度自動化的供電中心。 
UPS是UninterruptablePowerSupply的簡稱,也就是不間斷電源。它的出現與最早應用,是為某些重要部門電網
掉電時的持續供電提供保障。但是,電子信息產業與網絡技術的迅速發展,對供電質量不斷提出了更新更高的
要求。據統計,在計算機故障中,有50一70%的原因是電源故障造成的。這些電源故障包括電網電壓過壓、欠壓
、瞬時跌落、失壓和故障停電等由于電源環境、設備以及傳輸系統,乃至自然環境造成的各種干擾。在這些故
障中,電網完全掉電僅占百分之幾,在大城市以及供電環境較好的地區,應以幾次/年計,但是在有代表性的場
所,計算機遭受的電網和傳輸系統的干擾,幅度在幾十伏的可達每日數次之多,所以UPS不再僅僅是為完全掉電
提供后備電源的設備,而應為各種電源問題提供解決方案。 
假設你是一個網絡管理員或系統管理員,理解網絡不間斷并不難,然而很多情況下,沒有意識到的電源問題可
能會使你的系統出現各種無法解決的困難,甚至于崩潰。系統的可用性至關重要,而作為網絡運行基礎的電源
的可靠性自然成為首先考慮的問題。同時,電源的智能監控與管理在網絡經濟時代不可或缺。單純的提供不間
斷供電已經不能滿足要求。 
專家認為UPS可以改為UnintenuptablePowerSystem的簡稱,也就是說,UPS,特別是大中型UPS,它已經不僅僅
是一臺簡單的不停電供電整機產品,隨著UPS技術的發展和成熟,它將成為一個中型的或者說局部的高可靠、高
性能、高度自動化的供電申心。它的功能應該包括我們傳統概念上的以下環節和內容: 
第一,主機運行高效、高可靠,能在各種復雜的電網環境下運行,輸出能全面地高質量地滿足各種負載的要求
。 
第二,科士達UPS電源有很強的可用性和可維護性,有高度智能化的自析功能狀態顯示、報警、狀態記錄和通訊功能,甚至有
環境監測功能。 
第三,有很強的網絡保護功能,也就是說,它不僅向直接由它供電的硬件設備提供可靠的保護,還應該向它們
所運行的軟件提供保護,UPS可配置相應的電源監控軟件,SNMP(網絡管理協議)管理器,有遠程管理能力,用戶
可執行UPS與網絡管理平臺之間的監控。
(二)不間斷電源UPS供電原理 
它由整流器、逆變器、交流靜態開關和蓄電池組組成。平時,市電經整流器變為直流,對蓄電池浮充電,同時
經逆變器輸出高質量的交流純凈的電源供重要負載,使其不受市電的電壓、頻率、諧波干擾。當市電因故停電
時,系統自動切換到蓄電池組,蓄電池放電,經逆變器對重要設備供電。 
UPS的不間斷特性,體現在其轉換時間工作程序上,當市電與逆變器進行切換時,其控制系統會適時地檢測市電
的同步范圍,在市電不超限時,逆變器實現“先通后斷”的供電,從而保證了供電系統的“不間斷切換”。
(三)UPS電源的技術性能 
UPS電源的技術性能隨使用要求的不同而不同,主要技術性能包括以下幾個方面。 
1.在線式 
特點: 
• 雙逆變器 
• 輸出電性能指標高 
• 輸入端AC-DC變換器是整流電路,對電網產生嚴重的干擾公害 
• 兩個變換器始終在100%負載功率下工作,整機效率低,輸出能力有局限,可靠性一般 
• 市電-電池轉換時,輸出電壓沒有切換時間 
功能說明 
• 市電正常時,市電經過AC-DC和DC一AC兩次變換后向負載供電 
• DC一AC隨時在監測并參與對輸出電壓的調整,是在線式工作 
• 市電掉電后,電池通過DC一AC逆變器向負載繼續供電 
• 當負載過載或逆變器故障時,市電轉旁路維持向負載供電 
在線式原理 
除了基本供電電路為電池逆變器電路外,基本原理圖與后備式相同。無論交流輸入電源是否正常,均通過逆變
器電路提供電源輸出。交流輸入電源中斷時不需要切換,不存在轉為電池供電的切換時間。在電池逆變器出現
故障或者逆變器內部失靈時,都需要切換為旁路供電。由于在正常工作情況下,整流器和逆變器都要消耗一定
的功率,因此這種類型UPS的效率要比后備式低。無論是在線還是電池供電,在線式UPS的電源輸出來自于逆變
器,可以提供近乎理想化的電源,頻率和電壓的穩定性優于其它類型。 
圖中電路各環節功能如下:
整流器:該整流器為AC-DC單向變換,當市電存在時;它完成對電池的充電,并通過逆變器向負載供電。
逆變器:該逆變器為DC-AC單向逆變,當市電存在時,它從整流器取得功率后再送到輸出端,并保證向負載提供
高質量的電源,當市電掉電時,由電池通過逆變器向負載供電旁路開關:平時處在斷電狀態,當主電路發生故
障,或者當負載有沖擊性(例如啟動負載時)時,逆變器停止輸出,旁路開關接通,由電網直接向負載供電,旁
路開關多為智能型的功率容量很強的無觸點開關。

科士達UPS電源渠道商

雙逆變在線式UPS的性能特點如下:

因為不管市電有無,負載的全部功率都由逆變器輸出,所以可以向負載提供高質量的電源,例如輸出電壓穩定
精度、頻率穩定度、輸出電壓動態響應、波形失真度等指標,都是比較高的市電掉電時,輸出電壓不受任何影
響,沒有轉換時間,因為無論市電有無,全部負載功率都由逆變器供出,UPS的功率余量有限,輸出能力不理想
,所以對負載提出限制條件,例如輸出電流峰值系數(一般只達到3:1)、過載能力:輸出功率因數一般為0.8。
整流電路對電網形成電流諧波干擾,輸出功率因數低,諧波電流成份在30%左右,而輸入功率因數只有0.8左右
,在市電存在時,由于兩個逆變器都承擔100%的負載功率,所以整機效率低,80KVA以下的UPS為80%左右,
80KVA的可達85-90%,100KVA以下的可達90-92%。
所以在線式能夠確保輸出高可靠性、高質量電源。在DSP數字控制技術、數字并聯技術、網絡監控技術、電池管
理技術、電源保護技術等方面技術先進,性能可靠。
2.高效數字功率器件PIGBT技術
采用先進的高效數字功率器件PIGBT作為逆變功率器件,其性能及可靠性高于上一代的功率器件IGBT,提高了逆
變器的可靠性和處理速度,其逆變效率高達98%~99%,熱功耗極低。諧波分量小于1.5%,使輸出波形更好,對
負載或接地系統等不會造成干擾。
3.DSP技術和SMD電氣集成模塊
采用數字控制技術取代傳統的模擬控制。DSP數據處理技術的處理速度是傳統微處理器的12倍,并使硬件線路更
為簡化、可靠性更高、瞬態反映能力更強。電路板采用仿真設計和表面安裝焊接技術,使整機散熱性好,可靠
性更高。
4.電池保護功能
安全防護電池包括2、6、12V的通用型、深放電型、高比能型、快速充電型、循環耐久型等系列蓄電池產品。電
池具有充放電的實時監測、過流及限流保護功能,可防止用戶因電池過放電而造成電池永久性損害,防止過充
電而造成電池壽命的減短;欠壓預警功能可及時通知用戶進行相關處理,以免造成大的損失;控制系統可通過
設置定期電池自檢功能,及時發現故障電池,避免系統故障造成的危害,并可實現在線更換電池。
5.靈活可靠的并聯技術
采用數字模塊式環路直接并聯技術,能夠有效的抑制并機中的環流,可以在UPS不斷電的情況下實現并機擴容或
維修,可以實現不同功率的UPS直接并聯。
6.通信及監控功能
較強的通信聯網功能是指UPS可以采用于接點、JBUS或SITEMONITOR軟件,實現遠程監控及模擬控制或集中遙測
遙控?梢岳肐ntranet、Internet來監控UPS,每個UPS在網絡中有自己的IP地址,可以通過WEB測覽器來監控
,采用的協議可以是TCP/IP、SNMP、HTTP和JAVA。
7.高可靠性
UPS單機平均無故障時間都在MTBF>35萬h,并獲得ISO9001國際質量標準證書,干擾標準等證書。
8.散熱系統
機房UPS是最大的噪聲源,采用冗余式智能風扇調速散熱系統,則微處理器可以依據內部溫度及輸出功率大小,
自動調節風扇的轉速,以達到降低噪聲、延長風扇壽命及節省能源的目的。
9.控制和診斷監控系統
智能化UPS應具有專家系統故障診斷軟件。當UPS某一部分出現異常后,該系統能迅速對故障進行診斷、推理,
判明故障部位,通過顯示器給操作者或維修工程師指示,判明故障性質,以便快速修復。同時還可自動記錄信
息,生成信息檔案,便于用戶更好使用。
10.其他
除了上述功能外,還有主/從容錯雙處理器并行控制技術、過載能力和抗短路保護功能、UPS的非線性帶載能力
、多種啟動方式、多種輸入/輸出模式、寬電壓輸入、可靠的旁路轉換系統、綠色環保、正面維修、雷電保護等
,是針對不同產品所具有的不同功能。此外,大容量的UPS配12脈沖整流器,能夠進一步降低輸入諧波分量;內
置輸出隔離變壓器,采用零線及火線均隔離的隔離技術,可以進一步提高對負載的保護,有效地隔離零線的干
擾,提高UPS系統的適應性等,都是UPS產品近幾年來的先進實用技術。
(四)UPS供電方案設計
很多設計工程師都試圖設計出完美無暇的UPS解決方案為關鍵負載提供支持,不過他們的設計方案往往不一定涉
及到設計方案的可用性范圍。例如,并聯冗余、串聯冗余、分布式冗余、熱連接、熱同步、多路并聯總線、雙
系統以及故障預警系統等,這些都是設計工程師或制造商賦予不同配置方案的名稱。這些名稱的問題對于不同
的用戶,它們可能具有不同的含義,可以存在很多種解釋方式。雖然目前市場上的UPS配置名目繁多且差別甚大
,但最常用的不外乎5種。這5種方案包括:①容量;②串聯冗余;③并聯冗余;④分布式冗余;⑤雙系統。
選擇系統配置方案時,應當根據負載的關鍵程度而定。此外,還要考慮停機所帶來的影響以及公司的風險承受
能力,這樣才能更好地找到合適的系統配置方案。
下面我們介紹如何為特定應用環境選擇恰當的配置方案的一些指導方針。
1.可用性、等級和成本
1)可用性
數據處理中心日益增長的可用性需求,推動著UPS配置的不斷發展!翱捎眯浴奔措娫幢3止╇姴⒄_\行以支
持關鍵負載的時間百分比估算值,如同其它任何模型一樣,為簡化分析過程,必須對模型做出一些假設。
2)等級
一切UPS系統(以及配電設備)都需要定期進行維護。系統配置的可用性一方面取決于配置不受設備故障干擾的水
平,另一方面取決于執行正常維護和例行測試以保證關鍵負載供電的能力。
3)成本
配置的可用性等級越高,其成本也越高。該成本指的是建造一間新的數據機房所需的成本。因此,其中不僅包
括UPS結構的成本,還包括數據機房的整個網絡關鍵物理基礎設施(NCPI)的成本。后者包括發電機、開關裝置、
制冷系統、消防系統、活動地板、機架、照明設施、物理空間和整個系統的調試成本。這些只是前期成本,還
不包括運營成本,如維護成本等。在計算上述成本時,我們假設每個機柜平均占地面積為2.79m2,且功率密度
范圍為每機柜2.3kW至3.8kW。如果分擔成本的設備占地面積增大,每機架的成本也將隨之降低。
說明:在UPS設計配置的計算過程中,通常采用字母"N"來指代UPS設計記置。例如,并聯冗奈系統也稱作N+1設計
,而雙系統設計可以用2N來表示。"N"可以簡單地定義為關鍵負載的"need(需求)"。換而言之,應滿足所保護設
備供電量的電源表亡。我們可以用RAID(獨立磁盤冗余陣列)系統等IT設備來解釋"N"的用途。例如,如果存儲
容量需要4個磁盤,且RAID系統正好包含4個磁盤也稱4個磁盤,則稱這是一個"N"設計。反之,如果RAID系統統
有5個磁盤,而存儲容量只需要4個磁盤,則稱為"N+1"設計。
一直以來,在規劃關鍵負載電源時,必須充分考慮以后的發展,以使UPS系統可以為負載提供10或15年的支持。
事實證明,按照這一原則進行規劃是很困難的。20世紀90年代,為便于提供討論框架并比較各種設施,曾提出
了"瓦特。平方面積"的概念。但由于人們對"平方面積"的含義無法達成共識,這種電源設計指標造成了很多誤
解。近來,伴隨著技術精簡的大趨勢,人們逐漸采用"瓦特/機柜"的概念來表示系統容量。
事實證明,由于單位空間內的機架數量很容易統計,因此這種度量方式的準確性更高。無論如何選擇負載方式
,有一點很重要,那就是應當從一開始便選擇好配置方案,使設計過程沿著正確的方向進行。
如今,涌現出了許多可擴展的模塊化UPS系統設計,從而可以使UPS容量隨著IT需求的增長而擴大。
2.單系統或"N"系統
簡而言之,單系統(N系統)是指由單個UPS模塊或容量與關鍵負載規劃容量相等的一組并聯UPS模塊構成的系統。
迄今為止,這種類型的系統是UPS行業中使用最為廣泛的配置。辦公桌下的小型UPS也屬于單系統。同樣,對于
規劃設計容量為400kW,面積為450m2的計算機房,如果采用單個400kW的UPS或在公共總線上采用兩個并聯的
200kW的UPS,那么也屬于單系統。因此,可以將單系統視作關鍵負載供電的最低要求。
雖然上述兩例均可視為單系統,但其中的UPS模塊設計卻有所不同。與小型UPS不同,超出單相容量大約為20kW
的系統都設置有內部靜態旁路開關,以便在UPS模塊出現內部問題時,將負載安全地轉換到市電。UPS到靜態旁
路的轉換點是經過制造商的仔細選取,以便為關鍵負載提供最妥善的保護,同時也保護UPS模塊本身不會受到損
害。下面舉例說明了這些保護措施中的一種措施:在三相UPS應用中,模塊通常都具有額定過載能力指標。該指
標通常的一種表述形式為"模塊將承載125%的額定負載達10分鐘"。因此,一旦負載達到額定值的125%,模塊將
啟動一個計時程序,其內部時鐘將開始倒數10分鐘。10分鐘后,如果負載仍未恢復到正常水平,則模塊會將負
載安全地轉換到靜態旁路。啟用旁路的情況還有很多種,UPS模塊的規格說明中會對此進行詳細闡述。
擴充單系統的一種方式是為系統提供維修或外部旁路。若采用維修旁路,那么在需要進行維護時,可以將整個
UPS系統(模塊和靜態旁路)安全地關閉。維修旁路與UPS共用一個配電盤,并且與UPS輸出端直接相連。當然,正
常情況下這條電路處于斷開狀態,僅當UPS模塊轉換到靜態旁路時才合上。在設計過程中,必須采取某些措施以
防止當UPS末轉換到靜態旁路時,維修旁路電路接通。如果安裝正確,維修旁路可確保UPS模塊安全運行而無需
擔心負載停機,因而是系統中一個極為重要的組件。
大多數單系統配置,尤其是低于100kW的配置,都用于對整個電力系統無特殊要求的建筑環境中。建筑物的電力
系統一般都采用"N"配置,因此,單系統配置剛好可滿足這種情況。圖3-1顯示了常用的單模塊UPS系統配置。
(1)優點如下。
●設計概念簡單,硬件配置成本低廉。
●由于UPS工作于滿負荷條件下,因而其效率最高。
●具備高于市電的可用性。
●如果電力需求增長,可進行擴展(可以同時配置多UPS設備,根據供應商或制造商的不同,可以并聯多達8個額
定值相同的UPS模塊)。
(2)缺點如下。
●可用性有限,因為如果UPS模塊出現故障,負載將轉換到旁路供電,從而處于無保護電源下。
●在UPS、電池或下游設備維護期間,負載處于無保護電源下(通常,這種情況每年至少會發生一次,而且往往
會持續2~4小時)。
●缺乏冗余,限制了在UPS發生故障時對負載的保護能力。
●存在多個單故障點,這意味著系統的可靠性由其最薄弱的環節決定。
3.串聯冗余
串聯冗余配置有時也稱為"N+l"系統,不過,它與通常情況下用N+l表示的并聯冗余配置截然不同。串聯冗余設
計概念既不需要并聯總線,也不要求模塊的容量必須相同,甚至不要求模塊來自同一個制造商。在該配置中,
正常情況下由一個主要的或主UPS模塊為負載供電。同時,一個串聯的或輔助的UPS為主UPS模塊的靜態旁路供電
。該配置要求主UPS模塊的靜態旁路具有單獨的輸入電路,這種方式可以在保留現有UPS的情況下,對之前的無
冗余配置進行擴充,以獲得一定程度的冗余。圖3-2顯示了串聯冗余UPS配置。
在正常運行條件下,主UPS模塊將承擔起全部關鍵負載的供電,串聯模塊不承擔任何負載。一旦主模塊負載轉換
到靜態旁路上,串聯模塊將即刻接受主模塊的全部負載。因此,必須仔細選取串聯模塊,以確保它能夠迅速承
擔起負載。如果它不能完成該任務,它自身或許可以轉換到靜態旁路,但這樣一來,便便得該配置方案所提供
的冗余保護消失殆盡。
對于這兩個模塊而言,只需將負載轉換到另一個模塊,便可輕松提供服務。由于輸出線路仍存在單故障點,因
此,維護旁路仍然是一項重要的設計功能。整個系統每年需要停機2~4小時,以便對系統進行預防性的維護。
雖然該配置方案的可靠性提高了,但往往卻被開關裝置及相關控件的復雜性所抵銷。
(1)優點如下。
●產品的選擇很靈活,可以混用不同制造商或不同型號的產品。
●具備UPS容錯功能。
●對于雙模塊系統而言,相對比較經濟。
(2)缺點如下。
●依賴于主模塊靜態旁路是否能從冗余模塊正確接收電力。
●如果電流超出逆變器的容量,則要求兩個UPS模塊的靜態旁路都必須能正常運行。
●主UPS模塊轉換到旁路時,輔助UPS模塊必須能夠處理突然出現的負載變化。(由于輔助UPS往往長期工作在0%
負載的條件下,并非所有UPS模塊都能執行該任務,因此旁路模塊的選擇至關重要。
●開關裝置及相關組件不僅復雜,而且昂貴。由于為保持電源不間斷而設置的輔助UPS長期工作于0%的負載情況
下,因而運營成本提高了。
●這種雙模塊系統(一個主模塊,一個輔助模塊)至少需要一個電路斷電器,以便在市電與作為旁路電源的另一
個UPS之間進行選擇。這比只包含一條公共負載總線的系統要復雜得多。
●每個系統一條負載總線,因而存在單點故障。
(3)并聯冗余或"N+1"系統
在并聯冗余配置方案中,當單個UPS模塊出現故障時,無需將關鍵負載轉換到市電,所有UPS的用途都在于保護
關鍵負載不受市電變化及斷電的影響。隨著數據重要程度的提高以及風險承受能力的降低,轉換到靜態旁路和
維護旁路的觀念已逐漸被淘汰。但N+l系統設計仍需靜態旁路,而且大多數N+l系統都具有維護旁路,因為它們
仍起著舉足輕重的作用。
在并聯冗余配置方案中,多個并聯的容量相同的UPS模塊共用一條輸出總線。如果備用的供電量至少等于一個系
統模塊的容量,則系統稱為N+l冗余;如果各用的供電量等于兩個系統模塊的容量,則系統為N+2冗余,以此類
推。并聯冗余系統要求采用同一制造商生產的相同容量的UPS模塊,UPS模塊制造商還可以提供系統并聯電路板
。并聯電路板可能包含與各個UPS模塊相通的邏輯電路,且各個UPS模塊之間也相互連接,以產生完全同步的輸
出電壓。并聯總線應具備監控功能,以顯示系統負載以及系統的電壓與電流特征。此外,并聯總線還必須能顯
示并聯總線上的模塊數量,以及需要多少模塊才能保證系統冗余。一條公共總線上可以并聯的UPS模塊的數量存
在一個邏輯上限,對于不同的UPS制造商而言,該最大值也不同。在正常運行條件下,并聯冗余設計中的UPS模
塊均勻分攤關鍵負載容量。如果從并聯總線上取下一個模塊進行維修(或如果某個模塊因內部故障而停機),則
剩下的UPS模塊必須立即分擔起發生故障的UPS模塊的負載。由于有了此項功能,因此可以從總線中取下任意一
個模塊進行修理,而無需將關鍵負載直接連接到市電。
單系統示例中面積為450m2的數據機房,如果采用該方案,則需要2個400kW的UPS模塊,或3個200kW的UPS模塊并
聯在一條公共輸出總線上以提供冗余。并聯總線的設計容量為系統的非冗余容量,因此,包含2個400kW模塊的
系統,其并聯總線的額定容量為400kW。在N+l系統配置方案中,UPS容量可以隨負載的增長而增長。應當設置容
量升級機制,以便當容量百分比達到某個水平時,就訂購新的冗余模塊。因為某些UPS模塊的交貨時間可能需要
幾周甚至幾個月,且UPS容量越大,安裝新UPS模塊的難度越大。大型的UPS模塊重達上干千克,需要特殊的傳動
裝置才能將它們安置就位,UPS房間中通常會為這種大型模塊預留位置。由于將大型UPS模塊安放在任何房間中
都存在一定的風險,因此,這種部署必須進行周密規劃。
在設計冗余UPS系統時,系統效率是一個應當著重考慮的重要因素。一般而言,負載較輕的UPS模塊的效率要低
于負載接近于其額定容量的UPS模塊。表中顯示了為240KW負載供電時,采用不同容量UPS模塊的系統的負載分配
情況,可以看出,為特定應用環境所選的模塊大小會嚴重影響系統效率。低負載情況下任何特定UPS的效率因制
造商而異,在設計過程中應對具體數據進行調查。
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