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UPS拓扑结构对供电系统高可用性的影响

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传统意义上,这些产品应被称为互式动UPS,即串联变压器和输出逆变器与输入市电进行互动,从而调整输出电压。有些产品具有小型的输入逆变器/ 充电器(有时又称为"delta"逆变器),用以调整输入电压。小型逆变器一般与直流总线连接,直流总线为输出(主)逆变器提供电能转换的通道,输出逆变 器会对输入功率因数进行校正,断电时将电池的能量逆变输出提供负载供电保护。

正常模式下(标准输入电源波形,UPS负载为线性负载),输入隔离开关、市电输入静态开关和输出隔离开关为闭合,市电直接向负载输出供电。输入 逆变器用作充电器,对电池系统进行浮充充电。在上述理想(非现实)状态下,主逆变器是不工作的。当UPS输入电压出现过异常情况时,delta变换器产生 相应的电压,通过降压/升压变压器与输

入电压相叠加(相加或相减),从而调整输出电压,保证其输出的稳定。这种调控原理与当前市面上的某些电子电压调节器类似。当输入电压超出可调控 范围时,主逆变器开始工作,将电池提供的直流电逆变输出,提供满幅输出电源,这时须将市电输入静态开关断开,防止电源向输入侧反灌,其作用与离线式UPS 类似。

若在线互动式UPS使用整流式市电输入静态开关,当输入电源出现故障时,就极容易受到故障的影响,因为它们无法快速关闭,导致逆变器向出现故障的输入电源端反向供电,然后关闭。

在线互动式UPS(或Delta变换式)还可提供负载谐波电流和输入功率因数校正。主逆变器产生所需的补偿电流—包括谐波电流和基波电流两种。 逆变器只要一运行,无论是用于电压校正逆变器/充电器(Delta变换器),还是对谐波电流和功率因数进行校正的主逆变器,都会发生额外损耗,大大降低设 备效率,因此其实际效率是远低于其标榜的效率的。

四、UPS拓扑结构:双变换在线式UPS

真正的在线式或双变换UPS产品(如图4所示)是极受欢迎的UPS拓扑结构。整流器将输入交流电转换为直流电,向UPS的内部直流总线供电,输 出逆变器将直流变换为交流,输出稳压稳频的交流电,向重要负载供电。正常运行期间,与直流总线连接的电池采用浮充充电。输入电源超出规定范围时,电池向逆 变器和重要负载供电。

双变换在线式UPS配置优点如下:

(1)重要负载与输入交流电完全隔离。

(2)重要负载始终由输出逆变器供电,而输出逆变器始终由内部直流总线供电。当输入电源故障时,输出电压不会出现切换跌落,因为逆变器一直是通过直流输入运行。输入市电的电压和频率可能会变化,但双变换UPS不会因此受到影响,因为整流器仅会

向直流总线提供直流电。例如,UL33系列UPS可长时间运行,甚至当电池输入电压比其标称电压低15%时,可再次向电池充电。它可在电压比标 称电压低20%的情况下继续运行,无须释放电池电量。同样,如果输入频率低于或超出规定范围,整流器将继续提供直流电,而输出逆变器则继续输出50Hz电 源,而不使用电池供电。

(3)输出逆变器通常配备有可以提供另外一根中性线的隔离变压器。UPS从而可以实现电气绝缘,并为负载提供共模噪声保护。

(4)双变换UPS内置双输入接线结构,即分别具有整流器输入和旁路电路输入接线端子。用户可能会为安装的方便而选择单输入型UPS,但双输入 UPS产品容错性更高。(5)真正的双变换UPS可用于双总线电源系统,在所有运行模式下,该系统内的双变换UPS与指定的参考源同步:市电、电池或备用 发电机运行模式。

(6)输入电源线出现故障,将导致UPS进入电池供电模式,此时UPS整流器将防止电流由直流总线向前级的输入端反灌。

五、结论

所有UPS拓扑结构都能提供断电保护,在当前的电源保护行业发挥着一定的作用:

(1)离线式UPS是一个操作简便、费用较低的断电保护解决方案。仅适用于单相工作计算机应用。

(2)互动式UPS性能较之离线式有很大提高,但仍然无法完全消除所有市电和油机带来的故障和干扰,可以为小型网络应用提供一定的电源调节。可适用于单相计算机和非重要服务器应用。

(3)具有功率因数校正功能的在线互式UPS为小型网络应用提供较好的电源调节。适用于单相工作站和非重要服务器应用。不适用于工厂内的三相应用。

(4)双变换UPS性能最佳,提供所有电源故障保护。建议用于所有重要的单相及三相应用,尤其是高可用性和全天候不间断运行应用。

来源:维库开发网

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