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     常见问题
 购买UPS应注意选择哪些性能指标?
   安全可靠性(或MTBF)是购买UPS时首先要考虑的指标。电压稳定度及带负载能力也是很主要的指标,同时还应该考虑UPS对电网的适应能力即UPS的输入电压及频率的变化范围。最后考虑转换时间及波形失真参数。
 
  选用和配置UPS时要注意的问题: 

不要过分强调对UPS常规输出指标的要求。 
不要简单地以结构形式定优劣。 
应该重视UPS对电网的适应性和电力污染问题。 
应该重视对UPS输出能力和可靠性的考察。 
先进的电路技术和系统配置可有效的提高UPS系统的可靠性和可用性。 
UPS的可靠性,可管理性和可用性——UPS的软件与附件。 

 如何使用UPS

 UPS应放在适当的环境中,最好24摄氏度。 
UPS要带合适的负载。负载大小一般为UPS额定输出功率的70%-80%,很多UPS只能带阻性及容性负载。凡感性负载需特殊性能UPS驱动。 
适时检测保养UPS。电池定期充放电及UPS内部灰尘的清理均能确保UPS安全运行。 
大功率UPS最好不要经常开关机 

 UPS的分类

 UPS分为后备式、在线互动式和在线式3种。
后备式:
在市电供电正常时,它向负载所提供的电压为对市电电压稍加稳压处理过的正弦波电源,当市电供电不正常时,它向用户负载提供的是有效值为220V的稳压方波电源。最适用于保护单台PC机或工作站,能为您解决常见电源故障中的三大故障,包括:电源中断、电压下陷及电压浪涌。而且相对应的UPS,价格最为低廉。 
在线互动式:
在市电供电正常时,它向负载所提供的是仅对市电电压稍加稳压处理过的正弦波市电电源,仅当市电供电不正常时,才向用户负载提供经过逆变的正弦波电源。可有效地解决五种常见电源故障:电源中断、电压下陷、电源浪涌、减幅振荡及电压干扰。价格适中,最适用于小型网络环境。
在线式:
只要有负载工作,逆变器就一直工作,电压稳定度优于后备式和在线互动式UPS,且输出电压的瞬间响应特性好,具有良好的“净化”作用及安全保护功能,抗干扰能力强。全面解决各种电源故障,提供高层次的电源保护,适用于保护关键系统、重要数据,被广泛应用于数据中心、大型网络、行业系统(金融、邮电、医院、电力、航天航空、军事等)。
后备式和在线互动式UPS均不能实时在线地向用户提供标准正弦波电压。因此,在市电波动范围大的地区和对供电要求较高的系统中,如精密仪表、重要的服务器、医疗设备、通信传输的供电系统及电感性负载等,宜选用电压稳定度好的在线式UPS。从原则上来说,在电池模式下输出方波的UPS不宜用在通信传输的供电系统和生命支持系统(如重要的医疗设备)中,也不能用于某些要求输出波形为正弦波的负载中,且不能驱动电感性的负载,如电冰箱、电风扇和电钻等。当UPS带电感性负载时,其驱动能力会大大降低且UPS易损坏。用于处理一般信息的个人电脑可选用后备式UPS电源。

 
 怎样根据实际需要来选用UPS:

 (1)UPS额定输出容量的选择
用户应根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值)。为确保UPS系统的效率和尽可能延长UPS的使用寿命,一般推荐参数是:(1)用户的负载量仅占UPS的输出功率的60%-70%为宜。 (2)尽可能先用单台大容量UPS实践;采用单台容量较大的UPS集中供电方式,不仅有利于集中管理UPS,有效利用电池能量,而且降低了UPS的故障率。
(3)根据用户的不同配送系统,有三种UPS机型可供用户选择
·单进(220V输入)/单出(220V输出)机型:选用此机型时,虽然用户无需考虑市电三相输入平衡带载问题,但必须考虑市电配电的三相均衡带载问题。
·三进(380V输入)/单出(220V输出)机型:表面上看起来,似乎用户无需考虑电三相输入平衡带载问题,其实不然,用户应为它的交流旁路市电输入的相线和中线配置上可单相承担UPS额定输出电流的导线载面积。
·三进(380V输入)/三出(380V输出)机型:一般说来,要求用户将UPS输出端的负载不平衡度控制在不超过30%-40%范围内。
(4)容错冗余供电
对供电质量要求很高的计算中心、网管中心(例如:银行、证券、航宇航中心等),为确保对负载供电的万无一失,常需要采用如下几种具有“容错”功能的冗余供电系统。
·主机-从机型“热备份”冗余供电系统:其结构形式是将主机UPS的交流旁路连接到从机UPS的逆变器电源输出端,万一主机UPS出故障时,改由从机UPS带载。这种冗余工作方式由于没有“扩容”功能和可能出现4MS的供电中断,而使其应用范围有限。
·“1+1”型直接并机冗余供电系统:它是通过将两台具有相同功率UPS的输出置于同幅度、同相位和同频率的状态而直接并联起来。正常工作时,由两台UPS各承担1/2负载电流,万一其中一台UPS出故障时,由剩下的一台UPS来承担全部负载。这种并机系统的平均故障工作时间MTBF是单机UPS的7-8倍,从而大大提高系统的可靠性。
·多机直接并机冗余供电系统:某些UPS,可以将多台UPS以“N+1”冗余方式直接并机工作。请注意:随着多台并机系统中的N数量增大,并机系统的MTBF值会逐渐下降。因此,在条件允许时,应尽可能减少多机并机系统中UPS单机的数量。 (5)应将UPS用蓄电池组置于20℃-25℃的环境下运行
(5)不管UPS的充电器是否具有充电温度补偿功能,都必须将UPS用的蓄电池置于20℃-25℃范围内。过低的环境温度会造成蓄电池的放电容量下降,超过25℃时,会造成蓄电池的使用寿命缩短。
(6)UPS供电系统中的中线截面积应加粗
鉴于计算机和通讯设备等非线性负载均属于“整流滤波型”负载,从而造成流过供电系统中的中线电流急剧增大,为防止因中线过流或中线电压过高而造成不必要的麻烦,应将中线的截面积加粗为相线的1.5-2倍。
(7)宜选用具有双原边绕组(交流旁路和逆变器)输出隔离变压器的UPS机型
大量运行实践证明,如果出现在UPS输出端的中线对地线的“干扰”电位过高,会导致计算机网络的数据通讯的误码率增高

 
 如何确定UPS功率?

 许多用户在确定UPS功率时,往往与负载的功率相同或略大。由于资金的困扰和对UPS不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率。实际上这样选择是不明智的。我们建议用户从以下几个方面来确定所选择的UPS功率。
1.UPS作为基础供电设备,最重要的是可靠性。一般而言,功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。因此, 从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。
2.高性能的UPS 在负载20%时,其效率已超过90%,不会有更大的能源损耗。
3.从增容角度考虑,我们建议一次投资,一次到位。大功率UPS的正常使用一般在5年乃至10年时间,随着综合业务的增加,负载功率增加是必然的。功率一次到位,从长远看可减少重复投资。
4.如无特殊行业标准要求,我们建议按如下方案考虑:
(1)UPS功率是负载的两倍。
(2)后备满载供电时间不少于30分钟。
 
 如何选择长延时UPS?

 长延时UPS由许多部分构成,如UPS主机,充电器,电池,开关,电池柜(架)。各个部分选择不当,都有可能增加长延时系统的故障概率。以下几方面 内容应重点考虑。
1.应首选在线式UPS,在线式UPS其逆变器可以长时间工作。功率器件的容量和散热在产品设计时有充分的保障。后备式,三端口式的UPS逆变器长时间工作能力较差,其原因是在产品设计时只考虑UPS短时间的后备工作状态,无论是功率器件还是散热器都是低标准的,不宜作为长延时UPS主机选择。
2.大功率UPS采用超长时间后备电池供电弊大于利。有些用户选择UPS时只追求后备供电时间,要求4小时、8小时甚至十几小时,却忽略了整个电源系统的可靠性和经济性。这是因为:
(1)大功率UPS一旦后备时间超长,必然要使用上百只电池供电形成多组电池的串联和并联使用。每只电池对整个系统而言均为一个故障单元。一旦一只电池损坏,一组电池很快损坏。时间越长故障单元越多,系统可靠性降低。具统计UPS系统的故障80%来自电池。
(2)后备时间越长,购买电池所用资金比重越大。以60KVA UPS为例,8小时电池所用资金是整套设备的50%,而电池是易耗品,3~5年必须更换,造成资金浪费。

 
 做好UPS的防感应雷害工作

 雷害主要是因雷云空对地或空对空放电所引起的一系列反应造成的。当云层放电时,附近架空电源线和通信线路因电磁感应现象会产生感应高电位脉冲。这些高电位脉冲沿着电源线或通信线进入UPS,而UPS中采用了大量的CMOS集成电路模块和控制用的CPU等微电子器件,它们对雷电的电磁脉冲非常敏感,因此很容易被击坏。在UPS具备有效屏蔽和良好保护接地的前提下,一定要做好电源线和通信线(例如远端监控信号线)的防雷过压保护。

 
 长延时UPS使用时应注意的几个问题

 配置长延时电池时,在UPS电源逆变器的直流电源输入回路中设置适当的“反灌噪音”抑制装置,可以提高UPS的可靠性。 
2.用户需要在长延时UPS设备外接充电器时,应选用具有恒流和恒压控制功能的充电器。 
3.当UPS处于电池模式供电时,电池放电电流不宜过小(即负载不宜过轻,放电电流应不小于0.05A)。

 
 在UPS电源前加装交流稳压器应注意的几个问题

 在电网波动较大的地区,在UPS前加装交流稳压器可改善市电的品质。 
2.不宜在采用继电器作为市电旁路供电和逆变器供电转换的UPS(如后备式UPS)前加装带有大电感元件或输出波形失真度大的交流稳压器,否则会造成转换时间过长。 
3.对于以静态开关作为转换元件的UPS,在其前面加装交流稳压器、参数稳压器等具有抗干扰性能好、波形失真小的交流稳压器,可以明显改善UPS电源的工作特性并提高UPS的可靠性。

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