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(tǒng)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(tǒng)的每
一級上,并且采用適當的規(guī)格,以便能夠抑制可能發(fā)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(tǒng)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(huán)境、設備以及傳輸系統(tǒng),乃至自然環(huán)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(fā)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(xù)供電提供保障。但是,電子信息產業(yè)與網絡技術的迅速發(fā)展,對供電質量不斷提出了更新更高的
要求。據統(tǒng)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(huán)境、設備以及傳輸系統(tǒng),乃至自然環(huán)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(huán)境較好的地區(qū),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(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)出現各種無法解決的困難,甚至于崩潰。系統(tǒng)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(jiān)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(fā)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(tǒng)概念上的以下環(huán)節(jié)和內容:
第一,主機運行高效、高可靠,能在各種復雜的電網環(huán)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(tài)顯示、報警、狀態(tài)記錄和通訊功能,甚至有
環(huán)境監(jiān)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(jiān)控軟件,SNMP(網絡管理協(xié)議)管理器,有遠程管理能力,用戶
可執(zhí)行UPS與網絡管理平臺之間的監(jiān)控。
(二)不間斷電源UPS供電原理
它由整流器、逆變器、交流靜態(tài)開關和蓄電池組組成。平時,市電經整流器變?yōu)橹绷鳎瑢π铍姵馗〕潆姡瑫r
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(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)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(jiān)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(xù)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(wěn)定性優(yōu)于其它類型。
圖中電路各環(huán)節(jié)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(tài),當主電路發(fā)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。
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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(wěn)定
精度、頻率穩(wěn)定度、輸出電壓動態(tài)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(jiān)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(tǒng)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(tǒng)的模擬控制。DSP數據處理技術的處理速度是傳統(tǒng)微處理器的12倍,并使硬件線路更
為簡化、可靠性更高、瞬態(tài)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(huán)耐久型等系列蓄電池產品。電
池具有充放電的實時監(jiān)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(tǒng)可通過
設置定期電池自檢功能,及時發(fā)現故障電池,避免系統(tǒng)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(huán)路直接并聯技術,能夠有效的抑制并機中的環(huán)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(jiān)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(jiān)控及模擬控制或集中遙測
遙控。可以利用Intranet、Internet來監(jiān)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(jiān)控
,采用的協(xié)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(tǒng)
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(tǒng),則微處理器可以依據內部溫度及輸出功率大小,
自動調節(jié)風扇的轉速,以達到降低噪聲、延長風扇壽命及節(jié)省能源的目的。
9.控制和診斷監(jiān)控系統(tǒng)
智能化UPS應具有專家系統(tǒng)故障診斷軟件。當UPS某一部分出現異常后,該系統(tǒng)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(tǒng)、綠色環(huán)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(tǒng)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(tǒng)以及故障預警系統(tǒng)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(tǒng)。
選擇系統(tǒng)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(tǒng)配置方案。
下面我們介紹如何為特定應用環(huán)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(fā)展。“可用性”即電源保持供電并正常運行以支
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(tǒng)(以及配電設備)都需要定期進行維護。系統(tǒng)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(zhí)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(fā)電機、開關裝置、
制冷系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、活動地板、機架、照明設施、物理空間和整個系統(tǒng)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(tǒng)也稱作N+1設計
,而雙系統(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)統(tǒng)
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(guī)劃關鍵負載電源時,必須充分考慮以后的發(fā)展,以使UPS系統(tǒng)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(guī)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(tǒng)容量。
事實證明,由于單位空間內的機架數量很容易統(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)或"N"系統(tǒng)
簡而言之,單系統(tǒng)(N系統(tǒng))是指由單個UPS模塊或容量與關鍵負載規(guī)劃容量相等的一組并聯UPS模塊構成的系統(tǒng)。
迄今為止,這種類型的系統(tǒng)是UPS行業(yè)中使用最為廣泛的配置。辦公桌下的小型UPS也屬于單系統(tǒng)。同樣,對于
規(guī)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(tǒng)。因此,可以將單系統(tǒng)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(tǒng),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(tǒng)都設置有內部靜態(tài)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(tài)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(tài)旁路。啟用旁路的情況還有很多種,UPS模塊的規(guī)格說明中會對此進行詳細闡述。
擴充單系統(tǒng)的一種方式是為系統(tǒng)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(tǒng)(模塊和靜態(tài)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(tài),僅當UPS模塊轉換到靜態(tài)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(tài)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(tǒng)中一個極為重要的組件。
大多數單系統(tǒng)配置,尤其是低于100kW的配置,都用于對整個電力系統(tǒng)無特殊要求的建筑環(huán)境中。建筑物的電力
系統(tǒng)一般都采用"N"配置,因此,單系統(tǒng)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(tǒng)配置。
(1)優(yōu)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(fā)生一次,而且往往
會持續(xù)2~4小時)。
●缺乏冗余,限制了在UPS發(fā)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(tǒng)的可靠性由其最薄弱的環(huán)節(jié)決定。
3.串聯冗余
串聯冗余配置有時也稱為"N+l"系統(tǒng),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(tài)旁路供電
。該配置要求主UPS模塊的靜態(tài)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(tài)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(tài)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(tǒng)每年需要停機2~4小時,以便對系統(tǒng)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(yōu)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(tǒng)而言,相對比較經濟。
(2)缺點如下。
●依賴于主模塊靜態(tài)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(tài)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(zhí)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(tǒng)(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(tǒng)要復雜得多。
●每個系統(tǒng)一條負載總線,因而存在單點故障。
(3)并聯冗余或"N+1"系統(tǒng)
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(tài)旁路和
維護旁路的觀念已逐漸被淘汰。但N+l系統(tǒng)設計仍需靜態(tài)旁路,而且大多數N+l系統(tǒng)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(tǒng)模塊的容量,則系統(tǒng)稱為N+l冗余;如果各用的供電量等于兩個系統(tǒng)模塊的容量,則系統(tǒng)為N+2冗余,以此類
推。并聯冗余系統(tǒng)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(tǒng)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(jiān)控功能,以顯示系統(tǒng)負載以及系統(tǒng)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(tǒng)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(fā)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(tǒng)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(tǒng)的非冗余容量,因此,包含2個400kW模塊的
系統(tǒng),其并聯總線的額定容量為400kW。在N+l系統(tǒng)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(guī)劃。
在設計冗余UPS系統(tǒng)時,系統(tǒng)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(tǒng)的負載分配
情況,可以看出,為特定應用環(huán)境所選的模塊大小會嚴重影響系統(tǒng)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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