工频UPS电源、西塞山区工频UPS电源、湖北电源批发(多图)
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UPS不间断电源的输入功率因数是衡量它是否对电网存在污染的一项重要的电性能指标。各种电路结构形式的UPS输入功率因数也不同,后备式和在线互动式UPS的输入功率因数等于UPS输出负载的功率因数。当市电正常时,它们的调压环节不具备功率因数调控功能,但它本身也不对电网增加功率因数失真。传统双变换UPS的输入功率因数通常为0.8左右,与输出负载的性质无关。在输入端采用了高频整流的传统双变换式UPS和由高频变换串并联补偿电路构成的UPS,输入功率因数往往都能达到0.99,而且与UPS输出负载性质无关。



从功能上来说,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付;



从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。


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UPS输出。考虑到云和县电力局机房UPS供电系统总体负载不大,可以将两台并联的UPS分开,使其单独出线,形成两条总线为设备供电,即所说的双机双总线供电系统。

从图中可以看出,系统总供电容量未发生变化,依旧为2×20kVA,双机双总线供电方案具有两条系统总线,很好地解决了双机冗余单总线供电方案的“单点瓶颈”问题,但分开单独供电之后,两台UPS各以20kVA的容量向连接到各自输出端的负载供电,设备在失去并机大容量负载能力的同时,也使得连接在UPS一端的单电源负载设备显得更加脆弱,一旦其中一台UPS故障,另一台UPS将不能提供并联供电输出能力,所以故障UPS将不得不通过市电旁路来为连接其后端的设备供电,由于旁路引自于非主电源输入的市电,其输入的不稳定性将直接影响到后端负载的供电可靠性。

那么如何通过更好的拓扑设计使得在一台UPS故障情况下,能由另外一台UPS继续向其后端负载供电呢?如果能有一种类似于ATS的装置并能在短时间内对UPS两路输出电源进行切换而不影响设备运行,那么问题也将得到很好的解决。而静态转换开关STS的出现,使电源的不间断切换变成可能。



随着电力企业自动化程度的不断提高,各种计算机设备对电源的依赖性越来越强,同时也对电源的质量和安全问题提出了更高的要求。文中介绍了云和县电力局中心机房UPS供电系统的实际使用情况,分析了该双机冗余单总线方案中存在的单点瓶颈故障隐患,并从优化供电拓扑配线结构的角度,给出了双机双总线和双开关三单机双总线两种优化方案,同时就供电可靠性、可行性、改造复杂程度等方面对两种方案在理论上进行了分析比较。

随着供电企业深入推进集约化、标准化、精益化、信息化的管理,计算机技术和网络技术在电力调度生产、电网自动化控制、电力优质服务及电力信息资源处理等领域使用日趋广泛,电力企业对计算机及网络系统的依赖程度越来越高,与此同时,也对电力中心机房等信息设备较为集中的重要场所提供稳定电能的UPS供电系统(简称UPS)的可靠性提出了更高的要求。

1   双机冗余单总线供电系统

云和县电力局中心机房建于2007年,位于电力局行政大楼十层,为满足设备可靠性方面的要求,机房核心设备均具有双电源输入能力。目前,机房由两台容量为20kVA的UPS并联供电(在线式UPS)。理论上,整个机房动力系统能提供2×20kVA供电容量,在日常情况下,机房平均总负载为11.8kVA,UPS并机负载率在30%左右。信息中心机房UPS并联方式和配电接线如图1所示。

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