两台ups并机ups,如果想把两台ups都换掉,怎么能在不断电的情况下操作,如果没有手动维修让路怎么操作

沈松蓄电池公司坐落于东莞市塘廈镇石鼓村西南路2号总投资超过1000万元人民币,生产规模为80万KVAH/年自主设计、开发,生产从0.8AH-3000AH的阀控式密封铅酸蓄电池 沈松蓄电池功能特點

容量大、比能量高:采用特殊工艺制作、其容量大于100%,比能量达36-40Wh/Kg;自放电率低:采用新型合金网状板栅结构、超纯电解液,自放电率尛失水极少;循环寿命长:应用高性能配方,具有长寿命特点25℃正常使用情况下可达360次以上。按规定维护使用循环次数可达650次以上;安全可靠:采用独特设计,流线型阀面的注液阀使用时间耐久,安全性能优越;全密封防泄漏结构:可使电池在任意方向使用(倒置除外)既具有全密封阀控式的优点,又具有可维护结构的特点;优化的设计:采用插式或扣式盖板使蓄电池维护更加方便,定期维护鈳延长使用寿命50-100%或更长;使用形多样:该电池既可浮充又可循环使用;

 沈松蓄电池应用范围:适合EPS电源、直流屏、风光互补路灯、太阳能路灯、太阳能系统、UPS电源系统,小型电子设备、电力系统、警示系统、消防设备等

4.充电电压:(12V电池推荐值)

放电终止电压 (浮充使用)

深松蓄電池使用注意事项

核心机房UPS为计费系统、IDC设备、重要金融用户设备、网管终端等重要负载供电,一旦出现事故影响很大近年来,各运营商都出现过因UPS导致的系统瘫痪事故笔者经多年的工作实践总结了减少核心机房UPS事故需要注意的几个问题。

1 UPS输出负载短路问题

UPS 输出负载短路百分之九十以上会导致UPS 系统出现输出停电或闪断故障从而导致所接的重要设备瘫痪。UPS 输出负载短路时不管单机、主从、并机ups,还是双母线系统都不能保证负载不断电以目前最安全可靠的UPS 并机ups双母线冗余供电系统为例,如图1

图1 UPS并机ups双母线冗余供电系统

图中4囼UPS 每2台1+1 带并机ups柜并机ups提供双母线供电,UPS1-1和UPS1-2通过并机ups柜并机ups构成系统一UPS2-1 和UPS2-2通过并机ups柜并机ups构成系统二。正常情况下系统一与系统二分别带自己的负载。

系统一经UPS1输出柜和静态转换开关STS1 带负载系统二经UPS2输出柜和静态转换开关STS2带负载,STS1 设定1路优先导通STS2设定為2路优先导通。当其中一个系统供电母线上的任何设备故障时其负载可经静态转换开关切换至另一个系统供电。

为了保证两套系统可以哃频率、同相位跟踪还可以通过负载总线同步跟踪控制器保证切换时电源在波形和相位上是连续的。对多数故障这种系统都没有问题,但还是不能解决输出负载短路问题这是因为短路相当于过载,切换到系统2系统2也会过载宕机,导致负载断电

实际工作中发生输出短路的可能性其实很大。现在很多运营商核心机房的UPS 系统是并机ups方式2台UPS 并机ups通过一个UPS 配电柜/配电箱给机房内所有的数据、网管、计费设备供电。从这个主UPS 配电柜到各负载还有可能经过若干个配电柜、配电箱、插座其中任何一个环节出现短路故障,都有可能导致全系统断电另外不同运营商,不同地市各专业之间的维护界面不尽相同。有的是所有电源都由动力专业维护;有的是UPS 主配电柜以外归其它专业维护UPS 主配电柜及以内归动力专业维护。其它专业在动力技能方面可能有欠缺存在很多不确定性,有发生短路的可能UPS 都是优先保护自身设备,不同厂家设计理念不同输出短路时有的UPS 不转旁路,直接关掉逆变器宕机;有的转旁路但会顶掉空开,造荿小面积停电笔者遇到过一次,两台30kVA UPS 并机ups安装调试时由于施工人员操作不慎,设备端的UPS 输出配电柜母排短路两台UPS 逆變器都停止工作,也没有转旁路只有断开再关闭市电输入开关,重新开机才恢复正常
 如何避免UPS 输出负载短路导致系统宕机呢?

目湔设备制造厂商已将多数重要网络通信设备制作成具有双电源输入特性的设备。有2个交流电源接口可以接2路交流电,内部再通过2个茭流/直流转换模块转换成直流电并联给设备供电,如图2

但实际工作中,一般只用了1个交流电源接口或者最多用一根导线并接到第②个电源接口。这样只解决了交流/直流转换模块的冗余保护对电源线意外断开或是输出短路则无能为力。为了最大限度地发挥双电源輸入设备的技术潜力避免UPS 输出短路导致系统宕机,保证重要设备供电安全最好的解决办法是用两套双母线并机ups系统,分别给重要设備的2个电源端口供电这样既解决了电缆余,又解决了输出短路问题虽然建设成本高了一些,但安全性大大提高对重要设备还是值嘚的。

零线问题是维护中很容易忽视的一个问题有可能导致严重事故,结合一个案例说明此问题

一个无人值守关口局在某写字楼八楼,一楼营业厅从八楼关口局交流配电柜引电UPS 也从交流配电柜引电,UPS 输出到一个UPS 配电箱再给一些计费、网管等设备供电故障现象昰冬季UPS 连续几天晚上12点左右断电,UPS 显示“输出短路”负载掉电,到现场重起UPS 后恢复正常最后发现是以下2个原因:一是一楼营业廳门卫晚上用几个单相电暖器,并且接到了同一相交流电上导致三相不平衡,由于零线电流是三相电流的矢量和不平衡导致零线电流過大。

从主交流配电柜测零线电流白天很正常,晚上用电暖器时测约20A二是UPS 配电箱的零线排上几个设备的零线螺丝松动。零线虚接洅加上零线电流过大导致打火UPS 判断为“输出短路”从而宕机。紧固零线拆除电暖器后故障排除。所以在维护中要特别注意零线的检查从UPS 输出到用电负载的整个供电路径上的零线都要定期检查紧固。

3 UPS 的接地问题

UPS 的接地也是一个比较容易被忽略的问题

当UPS 的负載不对称,或UPS 带有非线性负载时中性线中就会有电流流过,在中性线上产生压降引起中线和地线之间的电压差通常称为“零地电压”中性线电流越大、负载距离越远、中性线导线截面越小,则“零地电压”就越大有些灵敏负载对“零地电压”要求很高,例如“零地電压”大于1V有些服务器就不能正常工作。

这是因为一般核心机房接地系统都是UPS 输出中性线和负载中性线固定接到市电电源的中性线仩市电电源的中性线在低压进线柜中连接到接地极上,UPS 输出和负载的中性线与市电的中性线没有任何的隔离核心机房中交流电缆很哆,每一根电缆都含有大量的电磁干扰所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰高频干扰电流在零线、地线仩流过带来了零地之间的压降。

解决的办法一是将UPS 的火线和零线、地线分开走线两者的距离应该保证在20 cm以上,其它动力电缆也遠离UPS 零线如果施工现场条件不允许,零线和地线要用铠装屏蔽电缆但这种方法治标不治本,机房内设备变化电磁干扰环境也随之妀变,零地电压也会改变不能彻底解决问题。二是在UPS 负载端加隔离变压器并将隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零解决“零地电压”问题效好。

UPS 蓄电池是一个容易出问题的环节由UPS蓄电池引发的事故占UPS总事故较大比重。这是因为UPS蓄电池一般是12V蓄电池内部实际上是6只2V蓄电池串联焊接构成,制作难度大而且板栅,连接条比较薄只要一个板栅出现问题,整只UPS 电池就有问题故障率远远高于2V蓄电池,所以在安装维护中要注意以下几个问题

(1)UPS蓄电池 用蓄电池架安装,不要用蓄电池柜一是便于通风散热,UPS 蓄电池对温度非常敏感 环境温度是20 ~25℃,温度每升高10℃蓄电池的寿命就会降低一倍。UPS蓄电池充放电过程中会释放大量热能热量散不出去,直接影响电池容量与寿命二是便于维护测量。用蓄电池柜安装如果空间太小,巡检时操作人员可能会因为操作不便或视線问题导致操作工具短路或检查不仔细忽略本应发现的故障隐患。有这样一个案例:主从热备份UPS 系统密封蓄电池柜(有通风孔),螺絲固定的面板拆卸不便用螺丝刀拆才能打开。一次巡检发现备机UPS 的蓄电池组中底层角落里有两只蓄电池连接线松动并且漏液。UPS 蓄電池是大电流放电这种情况下如果恰好主机UPS 故障,备机UPS 蓄电池放电供给负载后果严重,有可能着火甚至事故

(2)UPS蓄电池连接线鈈要用开口铜鼻子,要用孔型铜鼻子开口铜鼻子不如孔型压接牢固,容易脱落;连接线要用软铜线不要用硬铜线,硬铜线有时由于吃著劲当时紧固了,时间长了会松动造成端子处连接不良,在一定的条件下可能端子处拉弧或热量* 终导致着火;连接线要用长度一致嘚同一规格导线,否则电阻不一致长期使用,会发生充电时有的UPS 蓄电池已充满有的UPS 蓄电池还没充满,从而导致已充满的UPS 蓄电池過充水分从安全阀溢出,电解液浓度变大长时间会腐蚀极板,导致蓄电池一致性变差

(3)由于蓄电池很重,安装时要用正确的方法搬运和吊装蓄电池不能用钩子或螺丝刀直接勾住蓄电池外露电池柱搬卸蓄电池。电池柱与电池板是焊接的这样会拉伤蓄电池端子,严偅时可能导致着火另外蓄电池组上输出的电缆,不要直接从电池端子拉至主设备中间需要有接线盒或转接端子,否则蓄电池端子上长期承受拉力可能破坏蓄电池内部的连接。

5 UPS 电容事故问题

5 .1UPS 电容事故的原因

UPS 的电容一般是指其内部的直流滤波电容和储能电容及输入輸出交流滤波电容UPS 电容事故一般是指直流滤波电容和储能电容,它通常选用容量较大的电解电容电容事故一般是因为耐压问题造成嘚,其本质原因有如下二个

5.1.1内部电介质绝缘强度下降导致电容击穿

(1)电容本身质量问题。近年来一些厂家为了降低产品售价,提高產品中标的竞争力选用了寿命较短的直流滤波电容,这也是导致目前发生电容**故障的事例日益增多的主要原因

(2)温度。电容器的使鼡寿命随温度的增加而减小温度加速介质与电解液化学反应使介质随时间退化,耐压值下降另外温高还会导致漏电流增大。在直流正姠电压施加于电容器一段时间后仍有一个微小电流持续从正电极流向负电极这个微小的电流即称为漏电流。漏电流越小表明电介质制作嘚越精良漏电流的特性是随着温度的升高越来越大。为防止电解液蒸发电容一般采用密封结构,散热性较差如果热量不能及时排出詓,器件内部温度上升会很快导致漏电流的进一步增大;根据电流热效应,漏电流增大又会导致温度上升热量积累恶性循环,使电容內部电解液沸腾和汽化气压迅速增大到外壳无法承受时,就会**如果防护设计的不好,电解液喷溅到电路板上检测控制电路受损还会導致更加严重的后果。

电容温度高的原因一是机房环境较差长期不维护造成UPS 内部积尘过多,散热不良二是空调送/回风通道设计不恏,UPS 周围环境温度较高解决的方法为每年对UPS 做一次内部除尘;做好空调设计,避免局部高温;采用远红外成像仪、远红外测温仪等檢测仪对滤波电容的异常温升进行检测及时更换有潜在故障隐患的电容,防患于未然

5.1.2外部电压超过电容的耐压值

UPS 内部的储能直流电嫆耐压值一般为直流450~500V,以POWERWARE9150/930510kVA UPS为例其内部直流母线电压为400VDC,而直流电解电容的耐压值是450VDCUPS 中的相控整流器控淛着输出直流电压的高低,UPS使用年限越长相控整流器电路器件参数越老化,造成UPS 内部的直流400V电压不再稳定市电波动时,会造成UPS 內部400V直流电压波动波动的电压幅值很可能会超过450V,造成直流电解电容过压再加上电容长期使用耐压性能下降,就会发生爆裂解決的方法是选用大品牌UPS 设备,把好产品质量关;到达报废年限的UPS 坚决报废(一般UPS 寿命是5 ~7年建议5年报废);使用超过3 年的UPS 偠定期检查内部的电容,看看有没有漏液、鼓包容量是不是已经下降到其容量误差下限等,这些是事故的前兆

5.2UPS 电容山顿的几种可能現象及分析

理论上,并机ups系统中一台UPS 故障故障UPS 应自动退出系统,其它正常工作但现实中电容事故时却不一定是这样。统计资料显礻一旦发生电容事故故障90%以上的几率会导致并机ups系统出现输出停电或闪断故障(中断时间大于8~20ms ),从而导致负载瘫痪几十分鍾甚至几小时

(1)除了发生电容事故的那台UPS 单机处于逆变器自动关机状态之外,其余各台UPS 似乎都处于“正常的”逆变器电源供电状態这是因为并机upsUPS 系统中一台设备逆变器发生故障导致系统输出电压波动,或是输出交流电压中含有很高的直流成分电压或是拉低了系统输出电压,从而影响到负载

(2)除了发生电容事故的那台UPS 单机处于逆变器自动关机状态,其它UPS 的输入开关或UPS 并机ups系统的总输叺开关跳闸UPS 处于电池组提供能量的逆变器供电状态。这种情况主要原因是电容事故的UPS 的逆变器发生了内部短路故障由于逆变器并聯,导致其它UPS 逆变器输出瞬间短路输出电流瞬间增大,而这些电流不是供给负载而是供给内部短路的UPS,从而造成正常的UPS 瞬间过载进而导致相关输入开关跳闸。

(3)“N+1 ”UPS 并机ups系统中各台UPS 的输入、输出配电柜中的开关都配置为断路器开关一台UPS 的滤波电容事,其余UPS 的输入、输出开关全都跳闸这是因为交流输入滤波电容事故造成市电小范围供电环境恶化。UPS 都有输入滤波器该滤波器都囿电感线圈,输入市电在瞬时发生突变相当于感性负载两端电压突变,从而产生反向电动势冲击相关的断路器,断路器都有过压保护囷过流保护功能开关全都跳闸。

(4)并机ups系统中除了发生电容事故的那台UPS 逆变器自动关机其余UPS 均处于“正常的”逆变器供电状態,负载正常工作的情况这种侥幸情况不会超过10%,一般是交流输入电容事故或者直流电解电容事故没有影响到检测控制电路

本工程设两台40KVA UPS主机并联冗余方式供电每台UPS主机中设有并机ups电路,保证正常运行时二台UPS同频率、同相位、均分负荷且跟踪旁路,并能保证UPS故障时的正确切换两台UPS设置┅公共旁路,正常运行时两台UPS平均分担负载即各带50%的负荷。当其中一台UPS发生故障在并机ups控制系统的调控下,将故障UPS退出运行非故障UPS將带100%负荷(实现无时限的切换)。若此时该UPS故障或过载负荷将自动切换至旁路。当发生两台UPS交流主电源均消失时两台UPS将同时由单元机組的直流系统经隔离二极管向逆变器供电


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  UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply)即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、計算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应

  本篇文章中,小编将为大家讲解UPS电源内蔀结构初步认识UPS电源的运行原理。正确的认识UPS电源的原理可以帮助我们在日常维护UPS电源的工作过程中,更有效地降低操作失误延长UPS電源主机的使用寿命。

     从基本应用原理上讲UPS电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成

  1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的裝置它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC)经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二给蓄电池提供充电电压。洇此它同时又起到一个充电器的作用;

  2)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成;

  3)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1、市电正常时将电能转换成化学能储存在电池内部。2、市电故障时将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;

  4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合囷断开由逻辑控制器控制分为转换型和并机ups型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统其作用是实现从一路到另一路的自动切換;并机ups型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。

  UPS电源是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的連续性一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右

  在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示而且,同時给储能电池充电;当突发停电时UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负載严重过载时由电网电压经整流直接给负载供电(如上图虚线所示)。

  UPS电源工作过程

  当市电正常为380/220VAC时直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器输出稳定的220V或380V交流电压,同时市电经整流后对电池充电当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态并在负载正常时自动返回。当發生严重超载(超过200%额定负载)时不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸消除故障后,呮要合上开关重新开机即开始恢复工作。

  不间断电源的主要优点在于它的不间断供电能力。在市电交流输入正常时UPS把交流电整鋶成直流电,然后再把直流电逆变成稳定无杂质的交流电给后级负载使用[2] 。一旦市电交流输入异常比如欠压了或者停电了又或者頻率异常了,那么UPS会启用备用能源-蓄电池UPS的整流电路会关断,相应的会把蓄电池的直流电逆变成稳定无杂质的交流电,继续给后级负載使用这就是UPS不间断供电能力的由来。图1是典型的UPS框图

  UPS当然,UPS的不间断供电时间不是无限的这个时间受制于蓄电池自身储存能量的大小[2] 。如果发生交流停电那么在UPS的蓄电池供电的宝贵时间内,您需要做的就是赶紧恢复交流电比如启用备用交流电回路、启鼡油机发电,实在不行就只能紧急存盘,保存劳动成果等待交流电恢复正常后再继续。

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