如何计算UPS电源所配电池的数量?
简单的来说分为两个步骤:
①根据UPS电源电池的出场参数,看看直流总电压是多少,然后接入方式是分几个头子进UPS。打个比方,
山特C2KS,直流电压72V,就需要6块蓄电池(一块是12V),一个输入头,一组即可。APCSURT10K长机,
直流电压384V,需要32块汇众蓄电池,两个输入头,那就分两组16节接入。
②根据UPS电池延时需求而定,有些用户对延时需求比较久,一组无法满足时,可以并联一组。
详细点来说:
1、12V单体电池的数量N:N=V÷122V单体电池的数量为6N
2、电池工作电流I:I=P总÷V
3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh
例如:功率为1KVA的UPS电源电池备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则
①N=36V÷12V=3节
②I=1000VA÷36V=28A
②C=24A×4H÷0.9=124AH
③UPS电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。
注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。
故障现象六:市电供电正常时,开机,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器间断鸣叫
分析与维修:我们知道,不间断电源是由市电供电还是逆变器供电,取决于IC5的两个与非门组件组成的RS触发器。在市电供电时,RS触发器VH=“1”,VG=“0”,复位端R(VF)为高电平,置位端S(VN)为正向脉冲信号VN,测得VH为低电平,VG为高电平,再测量复位端R(VF)为低电平,均错;置位端S(VN)为一串正向脉冲,正确;IC3第⑧脚为高电平,正确。测市电检测电压V1为0v,即没有市电检测电压,测变压器T2的副边绕组已断路。更换变压器T2,工作正常。
故障现象七:市电工作时,电源变压器噪声大
分析与维修:根据故障现象可知,当变压器的负载过重,或工作状态处于不平衡、不稳定时,就有可能发出异常的噪音。而我们知道,当与变压器相连的电路中有元器件损坏,或者有些连线接触不良,就有可能使负载过重。检查变压器的次级并未发现碰线短路、匝间短路、元器件损坏故障。用酒精棉球轻轻擦洗干净,再将各连接插头、插座拔掉,重新插好后,变压器的噪声消失,UPS电源工作正常。推测故障原因可能是电路板灰尘太多,某个连接插头不良引起变压器负载过重所致。故障现象八:市电正常时,刚一开机起动时,交流保险丝熔断,UPS转向逆变器供电
分析与维修:交流保险丝熔断,说明市电供电主回路电流过大,应重点检查输出回路中有无短路现象。经过仔细测试,未发现有短路点。在打开UPS的瞬间测量IC8输出端⒁,有调制脉冲输出,这是不正常的,可能在市电正常的情况下,逆变器也工作,二者同时使用一个电源变压器,使主回路中的电流过大,引起保险丝熔断所致。测量市电供电—逆变器供电电路的转换控制电路,发现IC5已损坏。更换IC5芯片,故障排除。
常用技术参数
| 型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) |
| 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 6-GFM-7 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 94 |
| 6-GFM-17 | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
| 6-GFM-24 | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 175 |
| 6-GFM-38 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 175 |
| 6-GFM-65 | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
| 6-GFM-100 | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 210 |
| 6-GFM-150 | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 239 |
| 6-GFM-200 | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 219 |
并机控制柜的功能
当系统是多机直接冗余并机时,就需要增加公共静态旁路并机柜,采用并机柜的目的是为了解决采用分散交流旁路供电技术的多机冗余UPS配置方案中所出现的位于各个分散的交流旁路静态开关不均流带载的问题。它用另一个专门的系统静态旁路并机控制柜来取代分散交流旁路供电通道。位于该系统旁路并机控制柜内的并机逻辑板可利用其频率母线调控电路和电流母线调控电路,使各台UPS单机的逆变器输出总是处于同相位、同频率和均流向负载供电的良好运行状态。当UPS供电系统因故出现从逆变器电源供电转交流旁路供电时,市电电源将通过位于并机控制柜中的一套集中的交流旁路静态开关来向负载供电,而不会出现采用分散交流旁路供电技术的多机直接并机配置时所出现的由多套交流旁路静态开关同时向负载供电而产生的不均流带载问题。
此外,采用系统静态旁路柜方案带来的另一个好处是,我们可从它的显示屏上同时读取整个UPS供电系统和各台UPS单机的所有运行参数,从而提高了系统的可维护性。并机控制柜的设置限制了直接并机冗余系统的扩容功能,因为并机控制柜的集中静态旁路开关的电流容量是根据系统容量量身制做的,当系统需要扩容时,必须重新更换新的并机控制柜,使扩容工作变得很复杂。所以是否设置并机控制柜,要视所采用的UPS旁路通道的性能而定,主要看单台UPS静电旁路开关的电流容量和静态阻抗情况。当系统进入由各台UPS的旁路并联向负载供电的状态时,其电流均衡度主要取决于旁路通道上的接点接触电阻、连线电阻、可控硅器件的通态管压降和动态体电阻等参数的差别,在满载情况下,电流均衡度在5%~10%,轻载时不平衡度还要加大。如果静电旁路开关的电流容量不够大,那么多台直接并机时就必须额外配置并机柜;如果静电旁路开关的电流容量足够大,例如是负载额定电流容量的5~10倍,则在5台以上并联时才需要配置并机控制柜。这样,在大多数"1+1"和"2+1"并机时就可以不用公共静态旁路并机柜,不仅可降低系统成本和节省机房空间,还为系统扩容量带来方便。OPZV胶体蓄电池和AGM胶体蓄电池虽然都是胶体蓄电池,但其实这两类胶体蓄电池有很大 的区别。下面就详细介绍下,这两种胶体蓄电池的最大区别。
1 OPZV胶体蓄电池和AGM胶体蓄电池正极板不同,OPZV胶体蓄电池正极板为管状极板。而AGM胶体蓄电池正极板为平板极板。
2 胶体含量不同,OPZV蓄电池胶体含量要高于AGM胶体蓄电池
3 隔板不同,OPZV蓄电池使用PE隔板,AGM蓄电池使用AGM隔板。
4 寿命不同,OPZV胶体蓄电池寿命要远高于AGM胶体蓄电池
UPS并机逻辑控制板的功能
并机逻辑控制板的功能
当容量相同的UPS直接并机运行时,必须在所并各UPS中设置具有通信和调控功能的逻辑控制电路,即在并机时单独在每台机器中设置一块具有此功能的控制板,并用通信线将两者连接起来。有的机器的主机板上已预先配置了这个功能,并机时只要用通信线将两者连接起来即可。并机逻辑控制板完成以下4种调控功能。
利用分别位于两台UPS单机中的并机逻辑控制板之间的频率和相位比较调控母线获得两台UPS之间频率差和相位差比较信号,并据此从并机逻辑板上获得对UPS逆变器执行频率和相位微调的控制命令,从而使得各台UPS在同时同步跟踪同一市电的过程中,将它们的逆变器输出的相位差调整到最小。
利用分别位于各台UPS单机中并机逻辑控制板之间的电流调控母线获得各台UPS输出电流的不平衡信号,并据此从并机逻辑板上获得对各台UPS逆变器的输出电压幅值进行微调的控制信号,从而将各台UPS输出电压幅度差值调整到最小。
利用位于并机逻辑控制板中的环流检测电路,随时检测可能出现的环流的幅值大小和流动方向。如果该供电系统中的某台UPS因故障而导致两台UPS之间环流异常增大时,在控制电路的管理下会自动将有故障的UPS从并机系统中脱出,以确保UPS并机系统继续向用户提供高质量的电源。
并机逻辑控制板担负着收集并传递各台UPS的运行模式和运行数据的任务,以保证整个并机系统始终自动地选择最佳运行模式,在市电正常、市电掉电、负载过载、电池逆变和冗余的一台UPS出现故障等各种状态下,完成系统中各台UPS工作状态的协调,以及上面讲到的并机工作状态的转换。