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UPS冗余并机系统的工作原理,不难发现其优点:
(1)由两台UPS平均分担负载电流,减轻供电系统设备负担,提高系统稳定性;
(2)过载能力强,容量是单台UPS的两倍,能提供更大的设备负载和过电流能力;
(3)虽然UPS单机的MTBF(平均无故障时间)普遍已达到了几十万小时,但并机系统仍能大幅提升系统可靠性。
应用“1+1”UPS冗余单总线供电系统的确带来了不少的好处,但通过仔细的分析,还是可以看到该系统存在的一些问题:
(1)市电输入。以来自不同变压器的双路市电输入为例,双机冗余并联时一般是利用ATS将双市电互投为一路输出,两台UPS共用一条输入总线,从而在输入端形成了“单点瓶颈”故障隐患,如图2所示。例如,原来以市电1为主电源,市电2为备用电源,此时ATS通常就接通市电1到UPS组。当市电1停电时,ATS断开市电1而将市电2转为UPS组输入。正常情况下,只要有一路市电正常,ATS通过电源切换都能保证UPS组输入正常。但如果ATS发生故障,无法实现转接功能时,其后的UPS组失去输入电压,UPS在电池组放电终了后因低电压保护自动关闭运行,终将导致机房负载全停。
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从式(1)中可以看出,提高系统可用性有两个途径:提高电源的平均无故障时间和缩短平均修复时间。经过分析总结,可以通过以下几个方面提高UPS可靠性。
(1)元器件的选用;
(2)UPS的拓扑结构;
(3)UPS的制造工艺;
(4)冗余技术。
一般情况下,当机器的质量达到一定程度后,再增大平均无故障时间的代价较大,而且效果也不太显著(因为不能将平均无故障时间做到无穷大)。然而缩短平均修复时间的效果却比较明显,如果平均修复时间缩短为零(这种可能性是存在的,而且也不难实现),那么可用性就是100%。
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结束语
由于电力企业“SG186”一体化应用平台的深化应用,其信息化步伐进一步加快。电力企业对计算机系统及网络系统的依赖越来越强,UPS作为各机房的基石,其重要程度不言而喻。在此讨论的两种优化方案都是以云和县电力局中心机房的动力系统为原型进行的改进。我们有理由相信随着时代的进步和行业的发展,UPS系统将会更加先进、稳定和高效,同时也将为保障电力行业的生产做出更大的贡献。
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