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UPS供電系統(tǒng)可靠性的探討

2015-12-01 04:36張光華
科技與創(chuàng)新 2015年21期
關(guān)鍵詞:逆變器供電系統(tǒng)

張光華

摘 要:探討了UPS供電系統(tǒng)的可靠性,介紹了常見的UPS冗余供電模式,并結(jié)合具體實例,詳細(xì)論述了雙總線供電模式的應(yīng)用,以期能為相關(guān)人員提供參考借鑒。

關(guān)鍵詞:UPS;供電系統(tǒng);供電模式;逆變器

中圖分類號:TN86 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.21.078

所謂“UPS”,即不間斷電源,是將蓄電池與主機(jī)連接,通過主機(jī)逆變器等模塊電路將直流電轉(zhuǎn)換成市電的系統(tǒng)設(shè)備。使用UPS供電系統(tǒng)對提高其供電可靠性,保證系統(tǒng)的安全運行至關(guān)重要。因此,我們需要采取有效的措施,解決UPS供電中存在的問題?;诖?,就UPS供電系統(tǒng)的可靠性進(jìn)行了探討。

1 數(shù)據(jù)中心機(jī)房設(shè)備分類及用電特點

數(shù)據(jù)中心機(jī)房設(shè)備包括網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、服務(wù)器、小型機(jī)、存儲設(shè)備等。按電源類型,可分為單電源設(shè)備和冗余電源設(shè)備。單電源設(shè)備指只有一個電源模塊,一旦供電出現(xiàn)問題或者電源本身出現(xiàn)問題,設(shè)備就會宕機(jī);冗余電源設(shè)備有多個電源模塊(一般為1+1冗余,稱為“雙電源設(shè)備”),多個電源模塊平均承擔(dān)系統(tǒng)負(fù)荷,一個電源模塊出現(xiàn)問題停止供電時,剩余的電源模塊便承擔(dān)所有的電源負(fù)載,設(shè)備供電可靠性高。

2 常見的UPS冗余供電模式

2.1 串聯(lián)單總線供電模式

兩套UPS系統(tǒng)分別作為UPS主機(jī)和UPS備機(jī)。UPS備機(jī)的輸出作為UPS主機(jī)的靜態(tài)旁路電源,這就是主備冗余供電,也叫作雙機(jī)串聯(lián)冗余供電,如圖1所示。系統(tǒng)正常運行時,由

主機(jī)供電,備機(jī)處于空載備用狀態(tài)。主機(jī)故障時,負(fù)載切換到主機(jī)旁路,由備機(jī)承擔(dān)負(fù)載供電。

圖1 串聯(lián)單總線供電模式

串聯(lián)單總線供電這一模式可以在保留現(xiàn)有UPS的情況下,擴(kuò)充改造無冗余的UPS系統(tǒng),以獲得一定程度的冗余。只要UPS主機(jī)具有獨立的靜態(tài)旁路輸入口,就很容易實現(xiàn)UPS主、備機(jī)冗余供電。在這種UPS供電模式中,產(chǎn)品的選擇很靈活,可以混用不同制造商或不同型號的產(chǎn)品,在系統(tǒng)負(fù)載不能超過單機(jī)容量的情況下,也可使用同性能而不同容量的UPS串聯(lián),非常方便,改造成本很低,容易實現(xiàn);同時,這種供電模式中的熱備份系統(tǒng)不需外加任何外部設(shè)備,故障點相對較少,現(xiàn)場安裝調(diào)試和日常維護(hù)非常方便。

雖然這種模式結(jié)構(gòu)和控制簡單,但是由于在正常工作狀態(tài)

下,所有的負(fù)載全部由主機(jī)供電,備機(jī)處于空載運行狀態(tài),長時間運行會導(dǎo)致主、備機(jī)的老化程度不一樣。因此,當(dāng)主機(jī)轉(zhuǎn)換到旁路時,備機(jī)必須能夠處理突然的負(fù)載變化。由于備機(jī)長期在零負(fù)載的狀態(tài)下工作,所以,這種突然負(fù)載變化要求UPS單機(jī)必須具有優(yōu)良的帶階躍性負(fù)載能力。此外,這種供電模式的另外一個缺點就是存在單點(主機(jī)靜態(tài)旁路)故障隱患。

2.2 并聯(lián)單總線供電模式

將2臺或多臺UPS設(shè)備的輸出并聯(lián),即將UPS的逆變器并聯(lián)運行,組成“N+1”冗余并聯(lián)系統(tǒng),如圖2所示。正常運行狀態(tài)下,2臺(或多臺)逆變器同時向負(fù)載均分供電,當(dāng)其中一臺故障時,該UPS從供電系統(tǒng)中脫離,負(fù)載由剩余逆變器按新的比例分配,不間斷供電。

并聯(lián)冗余模式有許多優(yōu)點:①提高了容錯性能。當(dāng)UPS正常運行時,N+1臺UPS平均承擔(dān)負(fù)載供電,當(dāng)某臺UPS出現(xiàn)故障時,剩余N臺UPS具有足夠的帶載能力分擔(dān)原N+l臺的供電負(fù)載。對于UPS系統(tǒng)而言,仍然為后端負(fù)載提供純凈、穩(wěn)定的逆變電源。②并聯(lián)冗余模式可以實現(xiàn)在線維護(hù)UPS,可以在UPS系統(tǒng)不間斷供電的情況下,對并機(jī)系統(tǒng)中的單臺UPS實施不帶電維護(hù)操作。③大大提高了UPS系統(tǒng)的可靠性。

在UPS并聯(lián)方式下,因為諸多原因,例如電網(wǎng)的頻率擾動、負(fù)載擾動等,都會引起UPS狀態(tài)的變化。由于各臺UPS輸出量參數(shù)難以保持完全一致,各UPS在向負(fù)載供電時,還會在UPS內(nèi)部的逆變器間形成環(huán)流。當(dāng)環(huán)流過大時,將直接危及逆變器安全,引發(fā)故障。此外,在并聯(lián)冗余供電模式中,UPS逆變器輸出端到負(fù)載之間仍然存在“單點瓶頸”故障隱患。

2.3 雙總線供電模式

為了克服單總線供電模式會造成單點故障的缺點,可采用雙總線供電,如圖3所示。雙總線供電模式最大的特點是同時提供兩路互不影響的供電總線,為負(fù)載提供完全獨立的電源。雙總線供電模式的每一路可以是單臺UPS,也可以是N臺UPS(N≥2)。雙電源負(fù)載可分別接兩路電源。對于單電源負(fù)載,靜態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān)(Static Transfer Switch,簡稱“STS”)成為必選。STS為電源二選一自動切換設(shè)備,在正常工作狀態(tài)下,當(dāng)主電源處于正常的電壓范圍時,負(fù)載一直連接在主電源上;當(dāng)主電源發(fā)生故障時,負(fù)載通過STS自動切換到備用電源。當(dāng)主電源恢復(fù)正常后,負(fù)載又會自動切換到主電源。與傳統(tǒng)的自動轉(zhuǎn)換開關(guān)(Automatic Transfer Switch,簡稱“ATS”)不同,靜態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān)能快速轉(zhuǎn)換負(fù)載(一般為1/4周期),保證精密的電子設(shè)備不間斷工作。

雙總線正常供電時,兩路總線同時分別向負(fù)載供電,雙電源負(fù)載的兩個電源模塊協(xié)同工作,同時供電,而單電源負(fù)載由STS供電。當(dāng)一路總線故障時,雙電源負(fù)載接在另一路總線的電源模塊承擔(dān)整個負(fù)載,而單電源負(fù)載則由STS自動判斷后實現(xiàn)不間斷供電。UPS雙總線供電模式可以消除由于設(shè)備、器件、線纜等因素而存在的單節(jié)點故障隱患,但是由于需要雙市電輸入和雙(多)套UPS系統(tǒng)并聯(lián)部署,因此大大增加了電源建設(shè)成本和占地空間,適用于為重要的數(shù)據(jù)中心提供電源。

3 雙總線供電模式的應(yīng)用

雙總線供電模式在某數(shù)據(jù)中心的供配電系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用。為了滿足供電可靠性的要求,可結(jié)合幾種供電模式,提高安全系數(shù)。在資金投入或者場地空間有限的情況下,可以選擇雙總線供電模式。例如,某省級電力公司數(shù)據(jù)中心機(jī)房擴(kuò)容改造,機(jī)房面積增加300 m2,新增2臺400 kVA UPS,電池后備時間2 h。由于UPS室空間有限,在保證UPS供電安全可靠的前提下,盡量精簡設(shè)備,選擇單機(jī)雙總線交叉旁路模式——1臺UPS的旁路電源取自另一臺UPS的主路市電輸入,如圖4所示。UPS的旁路與主路電源來自不同市電,當(dāng)一路市電或一臺UPS出現(xiàn)問題時,始終保持負(fù)載有2路電源供應(yīng)。這種供電模式靈活地調(diào)整了雙總線供電模式的市電輸入,在提高供電可靠性的同時,減少了設(shè)備投入和占地空間。

圖4 雙總線交叉旁路模式

4 結(jié)束語

綜上所述,UPS供電系統(tǒng)憑借著自身具有的獨特優(yōu)點,在計算機(jī)業(yè)務(wù)終端、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等眾多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。為了進(jìn)一步促進(jìn)UPS供電系統(tǒng)的發(fā)展,我們需要對其進(jìn)行監(jiān)控,及時解決存在的問題,從而提高UPS供電系統(tǒng)的可靠性。

參考文獻(xiàn)

[1]周剛,王瀾.石化供電系統(tǒng)中UPS可靠性分析及選用探討[J].電氣應(yīng)用,2009(18).

[2]黃紹毅.UPS供電系統(tǒng)可靠性的計算分析[J].石油化工自動化,2006(02).

〔編輯:王霞〕

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