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山特ups电源是作为确保供电质量和供电连续性的关键系统,UPS对可靠性的要求是“永无止境”的,UPS本身性能的“无限提升”已经无法满足应用的需求,冗余式的“设备备份”配置设计方案由此而生。也就是说,为使网络尽可能地获得“100%高可利用率”,就必须在整套ups电源冗余并机供电系统中消除可能出现的单点“瓶颈故障”隐患,因此也就需要在整套UPS供电系统中,从由高压输入变压器的低压侧/备用发电机所组成的冗余式的输入电源端起,直至送到最终用户设备的输入端为止的整套ups电源供电系统的配置中,都必须采取必要的冗余设计和配置,以便获得足够的“容错”功能。基于上述原因,一些设备厂商在关键应用中向客户提供了双总线的供电方案,有厂商提供的冗余式“双总线输出”型供电系统可使关键负载的供电可靠性达到99.99999%。
ups电源中大型系统中运行的蓄电池特点,应选择合适的测试管理方法和适当的配置容量,以延长蓄电池使用寿命,减少UPS系统故障率。UPS系统对蓄电池的监测管理包括蓄电池组均匀性判断和对每个单体蓄电池的电压、电流、实际容量、剩余容量和工作温度等进行实时监测。它具有浮充、均衡充电、在线放电测试和故障告警等功能;能自动循环充放电,活化诊治落后单体蓄电池,提高蓄电池寿命;不仅浮充电压稳定而且具有温度补偿的功能。
数据中心机房的能耗有一部分时位于数据中心机房中的输入变压器(典型配置为10KV/400V型的干式降压变压器)和ATS开关所组成的UPS输入供电系统和由UPS及其相应的输入和输出配电柜所组成的UPS供电系统所产生的功耗,3%左右的功耗来源于UPS输入供电系统所产生的功耗。
由于UPS处于交流供电环节的最重要一环,几乎机房所有的IT设备必须有UPS供电,大型数据中心的UPS装机总容量均已达到大容量或超大容量等级,提高运行时的能效势在必行。
节省能源可采用多种技术方法。如果能够处理数据中心大客户的能耗问题,就可以获得佳的节能效果。例如,UPS系统不断运行并且按照支持所有负载的规格进行配置的事实就会使得小小的能效差别对整体能效产生重大影响。然而,许多数据中心在使用寿命期间仍然在使用高耗能的大型UPS系统,高耗能的原因主要是因为这些UPS系统配置过大。
一直以来,电源使用效率(PUE)是用于量化能效的一个重要参数。这个由绿色网格组织提出的国际性标准,可用于比较数据中心的能效值,并评估潜在的优化空间。在优化过的数据中心当中,已经可以实现1.3甚至更低的PUE,而传统数据中心的PUE值通常为2.5或更高。
为了能够完全与供应电源兼容,输入功率因素需要接近1。这可以通过矫正UPS输入中的功率因子或通过采用UPS整流器中的名为IGBTs(绝缘栅双极晶体管)设备实现。如今,电力电子学的发展可让IGBT逆变器在没有输出变压器的条件下运行。由于输出电压曲线的质量没有受到损害,就可消除逆变变压器的高电能损失,从而将效率提高到至少95%以上。
能效可能就会更低。然而,由于电池应该尽量减少充电和使用的次数,长期性的整体能效均衡将是更好的解决方案。此外,在电池充电的过程中,通常会对整流器产生高的需求。因此,它需要根据所连接电池的数量和容量进行佳优化,以避免过度配置或者配置不足带来的损失。