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APCUPS電源的雷電防護
APCUPS電源的雷電防護
直擊雷、感應雷和雷電電磁脈沖等都有可能對APCUPS電源造成損害,因此要做好UPS的防雷就必須嚴格遵守《建筑物電子信息系統防雷技術規范》綜合防雷系統的要求,做好以下幾點:
1、要將外部防雷措施和內部防雷措施統籌兼顧,全面規劃,切實做好接地和等電位連接。完善設備所在建筑物外部防雷系統,按照國標《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94(2000年版)),安裝接閃器,引下線以及防雷接地網等設施。做好機房接地,根據國標《電子計算機房設計規范》(GB50174-1993),交流工作地、直流工作地、安全保護地、防雷接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值要求確定;如果必須分設接地,則必須于兩地之間加裝等電位共地聯結器。
2、要采取多級防護措施。所謂多級防護就是按照電磁兼容的原理,分層次地對雷電流進行削弱,在動力線進戶配電柜、樓層配電柜以及機房進戶配電盒,安裝適配的避雷器。對于有信號或通信接口的UPS,為防止雷電波從信號或通信線引入,必須在信號或通信線接口處加裝相應的信號避雷器。雷電防護的中心內容是泄放和均衡,泄放將雷電流盡可能多的、盡可能遠的是泄放于地,而拒之于通信系統之外。均衡是減小雷電流在諸導電物體上產生的電位差,防止雷電流的反擊。
3、APCUPS電源的安裝位置要講究。依據國際電工委員會ICE1312一1((雷電電磁脈沖的防護》的建筑物分區方法,APCUPS電源機房屬LPZ1區,在本區內的物體不可能遭受直接雷擊,在本區內的電磁場有可能衰減。就是APCUPS電源應安裝在LPZ1區內,同時,為防范雷電流產生的強電磁場干擾,APCUPS電源放置離墻應有一定的距離,與外墻立柱鋼筋引下線的距離≥0.83m,即設備處在雷電流磁場的安全區內。并把機器外殼屏蔽接地,機柜門用導線與地加強連接,機柜內成為LPZ2區。
后備式UPS電源跟在線式UPS電源的區別
后備式施耐德UPS電源在市電正常時直接由市電向負載供電, 當市電超出其工作范圍或停電時通過轉換開關轉為電池逆變供電。結構簡單,體積小,成本低,但輸入電壓范圍窄,輸出電壓穩定精度差,有切換時間,且輸出波形一般為方波。
在線式施耐德UPS電源在市電正常時,由市電進行整流提供直流電壓給逆變器工作,由逆變器向負載提供交流電,在市電異常時,逆變器由電池提供能量,逆變器始終處于工作狀態,保證無間斷輸出。其特點是,有極寬的輸入電壓范圍,無切換時間且輸出電壓穩定精度高,特別適合對電源要求較高的場合,但是成本較高。目前,功率大于3KVA的施耐德UPS電源幾乎都是在線式施耐德UPS電源。
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模塊化UPS系統中的IGBT短路檢測功能
當模塊化APCUPS電源系統中的某一個功率模塊發生故障,那么故障模塊就需要及時退出系統,以減少該故障功率模塊對模塊化APCUPS電源系統的影響,進而保證輸出電壓穩定。
當模塊化APCUPS電源系統中的某一個功率模塊發生故障,那么故障模塊就需要及時退出系統,以減少該故障功率模塊對模塊化APCUPS電源系統的影響,進而保證輸出電壓穩定。
在模塊化APCUPS電源的研發過程中,會進行各種單一故障測試,以保障APCUPS電源功率模塊在發生單一故障時,才能保證模塊化APCUPS電源系統的穩定運行。其中逆變IGBT短路單一故障對模塊化APCUPS電源系統的輸出穩定性提出了較大的挑戰。
IGBT短路檢測功能
針對上述問題,逆變電源加入了獨有的IGBT短路檢測功能電路,結合軟件算法,能快速檢測出IGBT短路狀態,主動控制功率模塊退出系統,從而保證模塊化APCUPS電源系統在單一功率模塊逆變IGBT短路故障發生時,能維持逆變供電,并且不需要切換到旁路供電模式,且間斷時間小于10ms。
有2個功率模塊的模塊化APCUPS電源系統(具有IGBT短路檢測功能)在逆變IGBT短路下的輸出電壓波形。
將具有IGBT短路檢測功能的兩個APCUPS電源模塊插入APCUPS電源機柜,短路其中一個功率模塊的逆變IGBT,使用功率模塊的故障錄播功能,功率模塊在發生逆變IGBT短路時會自動保存逆變IGBT短路時刻前后的輸出電壓波形。
根據故障錄波的波形來看,輸出的間斷時間為8ms。很大程度上降低了負載掉電的風險。