長(zhǎng)光免維護(hù)鉛酸蓄電池型號(hào)現(xiàn)貨

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北京盛通力源科技有限公司

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詳細(xì)參數(shù)
品牌 長(zhǎng)光 規(guī)格型號(hào) 國(guó)標(biāo)
編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1只
付款方式 面議 參考價(jià)格 1
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
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產(chǎn)品詳情

長(zhǎng)光免維護(hù)鉛酸蓄電池型號(hào)現(xiàn)貨  長(zhǎng)光免維護(hù)鉛酸蓄電池型號(hào)現(xiàn)貨           長(zhǎng)光免維護(hù)鉛酸蓄電池型號(hào)現(xiàn)貨     武漢長(zhǎng)光電源有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)CGB)位于武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),成立于1993年,注冊(cè)資本628萬(wàn)美元。是由中央企業(yè)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司的全資子公司武漢中原電子集團(tuán)公司控股的一家中外合資企業(yè),與國(guó)營(yíng)七五二廠(chǎng)源于一脈。
  CGB專(zhuān)業(yè)研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售密封閥控式鉛酸電源,常規(guī)產(chǎn)品有2V、4V、6V、8V、10V, 12V六大系列,容量從0.5AH到3000AH。產(chǎn)品主要應(yīng)用于UPS電源系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、大型數(shù)據(jù)中心災(zāi)備系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、電子儀器、醫(yī)療設(shè)備和電動(dòng)車(chē)等領(lǐng)域。
  CGB繼承了我國(guó)最早的鉛酸電源企業(yè)國(guó)營(yíng)七五二廠(chǎng)積累了七十多年的技術(shù)底蘊(yùn),以先進(jìn)的設(shè)備和優(yōu)質(zhì)的管理保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,以合資的體制保證經(jīng)營(yíng)的靈活性,CGB是中國(guó)中小型密封閥控式鉛酸電源領(lǐng)域的代表型企業(yè)。
  CGB研發(fā)的2V及12V管式膠體電池具有良好的電化學(xué)性能,循環(huán)壽命大幅提高、低溫性能良好,是太陽(yáng)能及風(fēng)能等新能源發(fā)電系統(tǒng)中儲(chǔ)能電池的首選產(chǎn)品。
  CGB品牌電源是武漢市名優(yōu)產(chǎn)品,目前,CGB已通過(guò)了UL、TLC、CE、VDS、IS09001、ISO14000認(rèn)證。通過(guò)內(nèi)部執(zhí)行“TQM”管理、“6 Sigma”原則,CGB是擁有最好質(zhì)量控制體系的電池制造商。
  近年來(lái),我們?cè)谥铝τ诋a(chǎn)品研發(fā)與結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí),十分重視“節(jié)能、降耗、減排、治污”工作,力爭(zhēng)成為綠色電池制造企業(yè)。
  我們希望:通過(guò)采用先進(jìn)的技術(shù)、提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格,并以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的服務(wù)體系,最大限度地滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外客戶(hù)的需求,努力把CGB打造成為中國(guó)一流的鉛酸電源制造商  

長(zhǎng)光蓄電池產(chǎn)品特點(diǎn)

免維護(hù):

·采用獨(dú)特的氣體再化合技術(shù)(GAS RECOMBINATION),不必定期補(bǔ)液維護(hù),減少用戶(hù)使用的后顧之憂(yōu)。

安全可靠性高:

·采用全自動(dòng)的安全閥(VRLA),能防止氣體被吸入蓄電池影響其性能,同時(shí)也可防止因充電等所產(chǎn)生的氣體造成內(nèi)壓異常而損壞蓄電池。全密閉蓄電池在正常浮充下不會(huì)有電解液及酸霧排出。同時(shí),采用自主專(zhuān)利技術(shù)的蓄電池托盤(pán)與蓄電池配套使用,確保蓄電池組使用更加安全。

使用壽命長(zhǎng):

·20環(huán)境下,FM系列小型密封電池浮充壽命可達(dá)35年,FM固定型密封電池浮充壽命可達(dá)810年,FML系列電池浮充壽命可達(dá)10年,FMH系列電池浮充壽命可達(dá)10年,GFM系列電池浮充壽命可達(dá)15年。

自放電率低:

·采用特種鉛鈣多元合金,對(duì)隔板、電解液及各生產(chǎn)工序的雜質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格控制,在20的環(huán)境下,KSTAR蓄蓄電池在6個(gè)月內(nèi)不必補(bǔ)充電能即可正常使用。

導(dǎo)電能力我們?cè)敢馀c朋友們攜手共進(jìn),共同發(fā)展,創(chuàng)造輝煌的未來(lái)。
產(chǎn)品用途APPLICATIONS
■ UPS 不間斷電源及計(jì)算機(jī)備用電源 .
應(yīng)用照明系統(tǒng) .
鐵路、航用、交通。
電廠(chǎng)、變電站、核電站。
消防安全警報(bào)系統(tǒng)。
各種無(wú)線(xiàn)通訊設(shè)備。
各種電動(dòng)工具、電動(dòng)玩具、電瓶車(chē)。
太陽(yáng)能儲(chǔ)存能量轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)備。
控制設(shè)備及其他緊急保護(hù)系統(tǒng)。

型 號(hào) 額定電壓
(V)
額定容量(AH) 外形尺寸 mm(±2mm) 凈重
(kg)
 
C10/ C20 C1 長(zhǎng) 總高
CB445 4 4.5 2.7 47 47 101 107 0.62
CB490 4 9 5.4 102 43.5 94.5 100.5 1.12
CB610 6 1 0.6 51 42 51.3 58.3 0.28
CB612 6 1.2 0.72 97 24 52 59 0.30
CB628P 6 2.8 1.68 66 33 97.4 104 0.59
CB630 6 3 1.8 66 32.9 97.4 104 0.59
CB634 6 3.4 2.04 134 34 60 67 0.69
CB638P 6 3.8 2.28 66 33 118.7 125.3 0.76
CB640 6 4 2.4 70 47 101 106 0.80
CB645 6 4.5 2.7 70 47 101 106 0.85
CB650 6 5 3 70 47 101 106 0.89
CB670 6 7 4.2 151 34 94 100 1.25
CB685 6 8.5 5.1 98.5 56 118 118 1.60
CB6100 6 10 6 151 50 95 101 1.72
CB6120 6 12 7.2 151 50 95 101 1.92
CB6120T 6 12 7.2 107.5 70.5 140 140 2.50
CB6120TA 6 12 7.2 107.5 70.5 140 140 2.50
CB6360 6 36 21.6 161 87 163 169 6.20
CB61000 6 100 60 195 170 206 210 17.80
CB62000 6 200 120 322 178 225.5 259.5 35.67
CB827 8 2.7 1.62 134 37 64 70 0.86
CB832 8 3.2 1.92 67.5 48.3 90 90 0.82
CB1207 12 0.7 0.42 96 25 62 62 0.37
CB1212 12 1.2 0.72 97 43 52 59 0.59
CB1212F 12 1.2 0.72 97 48.5 50.5 57 0.56
CB1220 12 2 1.2 178 35 60 67 0.96
CB1220SLM 12 1.8 1.08 150 20 89.5 89.5 0.68
CB1223V 12 2 1.2 182 24 61 61 0.78
CB1229 12 2.9 1.74 79 56 99 105 1.21
CB1230R 12 3 1.8 132 33 98 104.5 1.20
CB1230S 12 3 1.8 66 66 97 104 1.20
CB1230MC 12 3 1.8 98 56 110 110 1.36
CB1234 12 3.4 2.04 134 67 60 67 1.42
CB1240 12 4 2.4 90 70 101 107 1.69
CB1240L 12 4 2.4 195 47 70 74 1.61
CB1245 12 4.5 2.7 90 70 101 107 1.70
CB1250 12 5 3 90 70 101 107 1.76
CB1250HC 12 5 3 84.2 69.2 102 102 1.66
CB1265P 12 6.5 3.9 151 65 94 100 2.23
CB1270 12 7 4.2 151 65 94 100 2.56
CB1270A 12 7 4.2 151 65 94 100 2.46
CB1270PC 12 7 4.2 151 64.5 95 99.5 2.71
CB1280 12 8 4.8 151 65 94 100 2.65
CB1295 12 9.5 5.7 151 65 112 118 3.28
CB12100 12 10 6 151 98 94.5 100 3.39
CB12120 12 12 7.2 151 98 94.5 100 3.85
CB12170 12 17 10.2 181 76 167 167 5.85
CB12240 12 24 14.4 166 175 125 125 8.39
CB12250 12 25 15 166 175 125 125 9.00
CB12250S 12 25 15 166 175 125 125 8.68
CB12280 12 28 16.8 165.5 125 175 175 9.80
CB12330 12 33 19.8 195.5 130 158 179 11.94
CB12350 12 35 21 198 132 170 170 12.60
CB12350S 12 35 21 198 132 170 170 11.92
CB12400 12 40 24 196 165 170 170 14.59
CB12400S 12 40 24 196 165 170 170 13.89
CB12400A 12 40 24 196 165 170 170 暫缺
CB12500 12 50 30 229 138 207 228 16.20
CB12550 12 55 33 229 138 207 228 18.50
CB12650 12 65 39 350 166 174 174 23.66
CB12650S 12 65 39 350 166 174 174 22.70
CB12650A 12 65 39 350 166 174 174 暫缺
CB12680 12 68 40.8 259 168 208 227 23.75
CB12750 12 75 45 259 168 208 227 26.50
CB12900 12 90 54 304 168 208 229 31.18
CB121000A 12 100 60 329 174 214 218 32.94
CB121000B 12 100 60 407 173 209.5 234.5 35.65
CB121000E 12 100 60 329 174 214 218 30.10
CB121000F 12 100 60 407 173 209.5 234.5 33.00
CB121200 12 120 72 407 173 209.5 234.5 38.41
CB121350 12 135 81 345 172 275 278 44.00
CB121500 12 150 90 483 170 241 241 47.48
CB122000A 12 200 120 522 240 218 245 64.10
CB122000B 12 200 120 522 240 218 245 62.57
CB122000 12 200 120 520 260 208 240 73.00
CB122350 12 235 141 547 275 242 242 73.50
CB122550 12 255 153 547 275 242 242 85.00
CB1290MC 12 9 4.5 136 77 117 132 3.16
CB1270MC 12 7 3.5 138 66 87 101 2.27
                                                                                                                                                    目前已進(jìn)入高頻機(jī)UPS逐步代替工頻機(jī)UPS的年代,當(dāng)然替代的過(guò)程并不是一帆風(fēng)順。人們使用了幾十年的工頻機(jī)UPS,已經(jīng)熟悉了這種電源形式,突然要換機(jī)型還不能一下子適應(yīng),所以對(duì)那些為工頻機(jī)UPS的贊歌聽(tīng)著比較順耳,同時(shí)對(duì)高頻機(jī)UPS的一些指責(zé)也容易接受,就這樣一拍即合。豈不知在一定程度上損害了用戶(hù)的利益,也有勃于當(dāng)今的國(guó)策。常常會(huì)聽(tīng)到這樣的說(shuō)法:高頻機(jī)UPS是好東西,但由于我們的系統(tǒng)非常重要,要求供電的可靠性非常高,所以還是用工頻機(jī)UPS可靠。言下之意,高頻機(jī)UPS不可靠。豈不知可靠性是設(shè)計(jì)出來(lái)的,即一臺(tái)機(jī)器的可靠性如何取決于采用了哪一級(jí)可靠性標(biāo)準(zhǔn)。舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子,一個(gè)UPS中常用的120´120的軸流風(fēng)機(jī),有十幾元一只的,也有上百元一只的,價(jià)格差了近10倍,哪一個(gè)可靠性高呢?不言而喻,當(dāng)然是上百元一只的可靠性高。又如某品牌的9315系列UPS,人稱(chēng)“標(biāo)王”,意思說(shuō)每次投標(biāo)它的價(jià)格最高,但運(yùn)行起來(lái)可靠性也最高,被人稱(chēng)為“鐵機(jī)”——就是不出故障;而同一品牌的同功率PB4000系列就便宜得多,而故障也多。當(dāng)然用戶(hù)對(duì)高頻機(jī)型UPS的這種擔(dān)心不是沒(méi)根據(jù),其根據(jù)就是來(lái)自某些方面的誤導(dǎo)宣傳。甚至有的將這些宣傳材料上升為“高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS的致命弱點(diǎn)”。雖然問(wèn)題的提出者只是少數(shù),但影響頗大,在網(wǎng)上粘來(lái)粘去,就好像寫(xiě)此文章的人很多,確實(shí)影響了不少用戶(hù),甚至有些技術(shù)人員也受了傳染。為了將這些問(wèn)題搞清楚,使人們對(duì)產(chǎn)品有一個(gè)科學(xué)的看法,下面就這幾個(gè)方面進(jìn)行討論。
 
(一)IGBT整流器可靠性偏低
持這種看法的“根據(jù)”有兩個(gè):
1. 認(rèn)為IGBT器件的過(guò)載能力不如可控硅(SCR)高
為了證明這個(gè)論點(diǎn),有的就舉出兩種器件過(guò)載能力的例子:SCR可過(guò)載到10倍額定電流20ms,而IGBT過(guò)載到10倍額定電流時(shí)只能堅(jiān)持20ms,就是說(shuō)過(guò)載能力差了1000倍。就根據(jù)這一點(diǎn)說(shuō)IGBT器件的可靠性不如SCR是不是公平呢?這要追索到它們的過(guò)載能力為什么不同,難道說(shuō)IGBT的過(guò)載能力只能是10倍20ms嗎?當(dāng)然不是。器件設(shè)計(jì)者是根據(jù)其必要性而選定的。SCR不是全控器件,即一般在交流電路中只能控制其開(kāi)啟而不能控制其關(guān)斷,可控硅一旦開(kāi)啟只有等到電壓或電流過(guò)零時(shí)才自動(dòng)關(guān)斷,如圖1(a)下圖所示。這種器件的工作原理就決定了其過(guò)載能力不但要強(qiáng),而且還必須能承受過(guò)載較長(zhǎng)的時(shí)間。比如在圖1(a)中SCR在時(shí)間t2被觸發(fā)而開(kāi)啟,假如此處對(duì)應(yīng)的時(shí)間t2=1ms,而正好此時(shí)輸出端正好出現(xiàn)過(guò)流甚至于超過(guò)10倍,由于在此處無(wú)關(guān)斷機(jī)制,那么它必須在t3(50Hz的半周)之前的大約10ms的時(shí)間內(nèi)能承受這種過(guò)流而不損壞。否則,若這種器件耐過(guò)載時(shí)間短,比如是1ms,器損壞的幾率就太高了,就沒(méi)法用了。但I(xiàn)GBT就不同了,因?yàn)樗坏梢噪S時(shí)開(kāi)啟而且也可以隨時(shí)被關(guān)斷,如圖1 (b)所示,它在t1被打開(kāi)而在t2又被關(guān)斷。目前IGBT的工作頻率最高可到達(dá)150kHz,即一個(gè)開(kāi)啟與關(guān)斷周期約7ms,所以20ms對(duì)IGBT從發(fā)現(xiàn)過(guò)載到關(guān)斷的時(shí)間而言已經(jīng)足夠長(zhǎng)了。就是說(shuō)IGBT的過(guò)載時(shí)間不需要做得那麼長(zhǎng),即使廠(chǎng)家再將它的過(guò)載時(shí)間延長(zhǎng)上1000倍又有何用!對(duì)于從北京南站30分鐘即可抵達(dá)天津站已開(kāi)動(dòng)的城際列車(chē)來(lái)說(shuō),非要給它10h的運(yùn)行時(shí)間余量,有這個(gè)必要嗎。
<!--StartFragment --> 
(a)SCR相控波形圖                      (b)IGBT斬波波形示意圖
 
圖1   整流器中的SCR和IGBT工作比較
目前大功率UPS的調(diào)制頻率大都在15 kHz 以下,比如10kHz 就是每半周100個(gè)脈沖,每個(gè)脈沖的寬度0ms < T<100ms  出現(xiàn)過(guò)流或短路時(shí)IGBT可在任何一點(diǎn)隨時(shí)關(guān)斷。既然可以隨時(shí)關(guān)斷又何必將過(guò)載時(shí)間做的那么長(zhǎng)。比如兩列往返于北京與天津之間的火車(chē),一列是蒸汽機(jī)車(chē),一列是電氣動(dòng)車(chē)。為了安全,規(guī)定蒸汽機(jī)車(chē)4h檢修一次,而作為電氣機(jī)車(chē)的動(dòng)車(chē)2h檢修一次。是否可以說(shuō)蒸汽機(jī)車(chē)的可靠性比動(dòng)車(chē)大一倍呢?從時(shí)間上看好像是這樣,但在2h之內(nèi)動(dòng)車(chē)已跑了4個(gè)往返,而蒸汽機(jī)車(chē)則在2h之內(nèi)僅僅跑了一個(gè)單程!到底哪個(gè)可靠性更高呢?同樣道理,拿兩個(gè)關(guān)斷機(jī)制與性能不一樣器件的過(guò)載能力作比較是不是有些牽強(qiáng)。
2. 據(jù)說(shuō):由于高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS至今還沒(méi)找到大磁通量的材料,以致使其“升壓電感”溫度過(guò)高,使可靠性降低。甚至還斷言:正因?yàn)槿绱耍ㄖ笡](méi)找到大磁通量的材料),導(dǎo)致UPS產(chǎn)業(yè)遲遲未能制造出可靠性足夠高的大功率高頻機(jī)型UPS。
他的原意說(shuō)的是“升壓電感”的質(zhì)量問(wèn)題,為了提高該電感的可靠性所提出的材料指標(biāo)卻又是變壓器的。這個(gè)基本概念問(wèn)題把人們搞糊涂了:到底說(shuō)的是電感還是變壓器?因?yàn)檫@二者所選材料的主要參數(shù)是完全不一樣的,變壓器需要大磁通量的材料,這從變壓器繞組計(jì)算公式可以看出:
     <!--StartFragment --> N---變壓器繞組匝數(shù)
U---加到繞組上的電壓
f--- 電壓的頻率
B---磁感應(yīng)強(qiáng)度(對(duì)應(yīng)磁通量)
SC---變壓器鐵心截面積
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圖2  全I(xiàn)GBT結(jié)構(gòu)UPS的一種電原理圖
目前大磁通量的材料很多,比如早就為人們應(yīng)用的鐵鈷釩鐵心,其磁通量就很大。目前的冷軋鋼帶和軟磁材料都有著很高的磁通量。從式(1)中可以看出,磁通量越大,需要的繞組匝數(shù)就越少,就越省銅。但高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS沒(méi)有功率變壓器,那么要求大磁通量的材料就是無(wú)的放矢了??磥?lái)此處確實(shí)指的是電感L1、L2和L3,如圖2所示。但電感的計(jì)算公式和變壓器就不一樣了,如式(2)所示
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L---電感量
SC---電感鐵心截面積
N---電感繞組匝數(shù)
lC---鐵心磁路長(zhǎng)度
mr---鐵心材料的相對(duì)導(dǎo)磁率
從該式可以看出,這里就沒(méi)有磁通量B這個(gè)參數(shù),和電感鐵心有關(guān)的是相對(duì)導(dǎo)磁率mr。相對(duì)導(dǎo)磁率越大,電感量就越大。目前大相對(duì)導(dǎo)磁率的材料很多,不過(guò)用得最多的還是鐵氧體,俗稱(chēng)鐵凎氧。
另一個(gè)基本概念就是電感溫度高的問(wèn)題,做過(guò)電路設(shè)計(jì)的人都知道,電感的溫度高低在設(shè)計(jì)和試驗(yàn)中是可以控制的,而且解決這個(gè)問(wèn)題也輕而易舉,一般說(shuō)只要將繞組的線(xiàn)徑取大一些,鐵心取大一些就可以了,對(duì)經(jīng)常搞電路的人是一個(gè)基本常識(shí),是不言而喻的。它怎么能影響作出大功率的UPS整機(jī)呢。再說(shuō),目前已有好多廠(chǎng)家做出了500kVA的高頻機(jī)型UPS,甚至還有的廠(chǎng)家做出了1200kVA的高頻機(jī)UPS,難道還不算大功率!有些制造商一時(shí)還做不出可靠性足夠高的大功率高頻機(jī)UPS絕不是因?yàn)椤爸两襁€沒(méi)找到大磁通量的材料”緣故,這里有好多個(gè)技術(shù)問(wèn)題。而且不能說(shuō)一兩個(gè)廠(chǎng)家暫且還做不到這一點(diǎn)就說(shuō)是整個(gè)“UPS產(chǎn)業(yè)”,這樣說(shuō)就太武斷了。自己做不出來(lái),要努力,或收購(gòu)具有這種能了的公司,后來(lái)者居上嘛,站在那里抱怨和無(wú)中生有的指責(zé)又有何用。
如果將以上這些似是而非且由于自身概念不清的問(wèn)題也說(shuō)成是“致命弱點(diǎn)”并硬扣在高頻機(jī)型UPS頭上,好像不太合適。主要是由于認(rèn)識(shí)上的誤區(qū),使以上這兩個(gè)“論點(diǎn)”都沒(méi)選合適。
(二)有的認(rèn)為:高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS存在“零偏故障隱患”
這個(gè)問(wèn)題就是所謂的另一個(gè)“致命弱點(diǎn)”。意思是說(shuō)高頻機(jī)型的UPS會(huì)產(chǎn)生一種“在其它UPS機(jī)型上不會(huì)出現(xiàn)”的這種現(xiàn)象。這個(gè)觀(guān)點(diǎn)是說(shuō):在上游交流電源(比如“輸入1”到后備發(fā)電機(jī)“輸入2”)經(jīng)ATS切換時(shí),UPS輸出就會(huì)形成8ms以上的輸出電壓閃斷,如圖3(b)所示。據(jù)說(shuō)這可導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心機(jī)房長(zhǎng)達(dá)幾十分鐘到幾小時(shí)的癱瘓事故。<!--StartFragment --> 


(a) ATS開(kāi)關(guān)與UPS的相對(duì)位置原理示意圖
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(b) 輸入電源經(jīng)ATS切換時(shí)的一種輸出電壓下跌缺口示意圖
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(c)半橋逆變器及直流電源主電路原理圖
 
圖3  高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS逆變器原理電路圖(一)
原因是雙電源±400V的中點(diǎn)電位在“UPS運(yùn)行中一旦遇到輸入電源N線(xiàn)上出現(xiàn)瞬態(tài)的、單極性的直流偏置電壓時(shí),就會(huì)導(dǎo)致輸入到逆變器輸入端上”,就會(huì)導(dǎo)致逆變器“瞬間DC過(guò)壓”和“瞬間DC欠壓”,就會(huì)產(chǎn)生這種“瞬態(tài)直流偏置”故障。
在交流電路中會(huì)出現(xiàn)“單極性的直流偏置電壓”,所謂單極性,顧名思義,不是正極性就是負(fù)極性。這個(gè)直流偏置電壓是什么?是如何形成的?問(wèn)題提出者沒(méi)有說(shuō)清楚。這里的意思就是說(shuō):在上游ATS切換時(shí),由于輸入整流升壓環(huán)節(jié)瞬間斷電,則這段零線(xiàn)N上的電流也中斷,如圖3(a)所示,從互投柜到UPS之間的零線(xiàn)(虛線(xiàn)N)線(xiàn)段,就會(huì)在這段線(xiàn)中激起反電勢(shì) e,即:
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式中  ——零線(xiàn)的自身電感量,亨利(H)
          ——斷電時(shí)的電流變化量,安培(A)
          ——斷電時(shí)的時(shí)間變化量,秒(s)
這個(gè)反電勢(shì)到底能不能構(gòu)成威脅甚至“致命”,只靠定性地這么一說(shuō)是沒(méi)用的,也容易將讀者引入歧途。必須要知道反電勢(shì)的大小才有說(shuō)服力。為了有一個(gè)量的概念,假設(shè)UPS到互投柜的零線(xiàn)長(zhǎng)度為l=30m=3000cm,直徑d=0.6cm,那么這段零線(xiàn)上的分布電感量Lo就是:
直徑d=06cm=6mm的電纜截面積S=pr2=28(mm)2。按10A/(mm)2,那么在這里就取300A,設(shè)ATS最快的動(dòng)作時(shí)間為0.1s=100ms,于是式(3)就可計(jì)算出反電勢(shì)e值:
即在A(yíng)TS切換時(shí)零線(xiàn)上被激起的反電勢(shì)為0.15V。當(dāng)然這個(gè)計(jì)算不一定很準(zhǔn)確,但從數(shù)量級(jí)上看不會(huì)差多少,就是大上10倍也才1.5V,因此在這里可看出一些端倪。某處的這種分析懸乎其懸,用想象的“隱患”來(lái)嚇唬人。換言之,上游ATS切換時(shí)在零線(xiàn)上激起的單極性電壓微乎其微,既不能造成輸出閃斷,也不會(huì)導(dǎo)致逆變器過(guò)壓或欠壓,更不能造成數(shù)據(jù)中心機(jī)房停電數(shù)小時(shí)。再說(shuō)零地電壓也根本加不到這些地方去。而且輸出電壓閃斷也不并是這個(gè)原因造成的。有關(guān)這個(gè)問(wèn)題在后面還要討論。
某處斷言說(shuō)這種單極性零線(xiàn)電壓“在其它UPS機(jī)型不會(huì)出現(xiàn)”,難道工頻機(jī)型UPS就沒(méi)有零線(xiàn)?在A(yíng)TS切換時(shí),互投柜到UPS機(jī)柜這段距離零線(xiàn)上的電流也會(huì)由滿(mǎn)載(假設(shè))到零的一個(gè)突變過(guò)程,在零線(xiàn)上也會(huì)產(chǎn)生同樣的這種反電勢(shì),因?yàn)樗牧憔€(xiàn)不是超導(dǎo)體。怎么能說(shuō)“在其它UPS機(jī)型不會(huì)出現(xiàn)”呢!
這里還有一個(gè)對(duì)電路尤其是對(duì)UPS工作原理基本知識(shí)的了解問(wèn)題。零線(xiàn)上的單極性電壓(即N線(xiàn)直流偏置)是如何形成的?輸出電壓的閃斷是不是所謂的零線(xiàn)電壓造成的?如何導(dǎo)致逆變器過(guò)壓或欠壓?出現(xiàn)的這些問(wèn)題是不是只有高頻機(jī)型UPS才有,等等。為了搞個(gè)明白,現(xiàn)在就這些問(wèn)題一一討論。
1. 零線(xiàn)電壓指的是什么?眾所周知一根導(dǎo)線(xiàn)上只能談電流,不能談電壓,因?yàn)殡妷壕褪请娢徊?。而這里就獨(dú)獨(dú)提出了一個(gè)N線(xiàn)電壓的概念,姑且理解成是零地電壓,是圖3(c)A點(diǎn)對(duì)地GE的電壓呢還是B點(diǎn)對(duì)地GE的電壓?因?yàn)樵谟胸?fù)載的情況下這兩點(diǎn)對(duì)地的電壓是不同的,A點(diǎn)對(duì)地GE的電壓最高,這就是UPS中整個(gè)零線(xiàn)上的電壓降,為了符合某處的意愿,暫且取這個(gè)最高值,這樣就可能導(dǎo)致逆變器“過(guò)壓”或“欠壓”嗎?什么值可以讓逆變器過(guò)壓呢?一般說(shuō)至少要超過(guò)額定電壓值10%以上,某處給出了±400V的額定工作電壓,即使10%算作過(guò)壓,那麼零線(xiàn)上的電壓至少也得40V!問(wèn)題是零線(xiàn)上能有這么高單極性電壓的可能嗎?一般說(shuō)多數(shù)UPS內(nèi)的零線(xiàn)不會(huì)超過(guò)2m,而且截面積也不小,在任何正常情況下莫說(shuō)40V,就連4V也不會(huì)有。就算有4V,不會(huì)說(shuō)404V就算過(guò)壓,就可以損壞功率管吧。這樣看來(lái)所謂單極性電壓導(dǎo)致過(guò)壓之說(shuō)法實(shí)際上是不存在的!也僅僅是“潛在”的“危險(xiǎn)”。再說(shuō)這個(gè)零地電壓也加不到管子上。
2. 那么單極性零線(xiàn)電壓不會(huì)構(gòu)成隱患,輸出電壓的8ms閃斷又是如何形成的?真地就可以導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心斷電很長(zhǎng)時(shí)間嗎?
這也是搞電源的人都應(yīng)該具有的基本知識(shí)。眾所周知,蓄電池的內(nèi)阻是比較大的,比如上游ATS切換時(shí),就出現(xiàn)電源內(nèi)部負(fù)載突變現(xiàn)象,再加之電池的動(dòng)態(tài)性能不太好,就更不能很快響應(yīng)這種突變電流。一般UPS在正常工作時(shí)是由輸入整流器向逆變器供電,電池組不但空載而且還處于浮充狀態(tài)。如果輸入端突然斷電,電池組就必須及時(shí)地將全部負(fù)載接替過(guò)來(lái),但強(qiáng)大的電流突變是一般電池?zé)o法響應(yīng)的。這必然會(huì)導(dǎo)致瞬時(shí)缺電流狀態(tài),也就是所謂的輸出電壓瞬時(shí)“閃斷”。為了彌補(bǔ)這個(gè)缺欠,設(shè)計(jì)者就都在電池組或整流器后并入了足夠容量的電容器,由于電容器的動(dòng)態(tài)性能比電池好得多,所以瞬變的前沿電流先由電容器補(bǔ)償,而后由電池來(lái)接續(xù)以后長(zhǎng)時(shí)間的功率電流。但如果和電池并聯(lián)電容器的容量不足或質(zhì)量不好,不能適應(yīng)前沿電流突變的要求,就會(huì)使輸出電壓出現(xiàn)
“閃斷”的缺口,電容器的電容量越小,輸出電壓的缺口就越深越寬。所以這個(gè)輸出電壓缺口和所謂的單極性N線(xiàn)電壓沒(méi)有任何關(guān)系。
而且這個(gè)輸出電壓缺口問(wèn)題在任何UPS上都可能存在,而且是不合格產(chǎn)品才會(huì)有。不論是高頻機(jī)型UPS還是工頻機(jī)型UPS,只要是合格產(chǎn)品(不是偷工減料的),都不會(huì)出現(xiàn)這種輸出有閃斷的現(xiàn)象。某處為了某種原因?qū)⑦@種誰(shuí)都可能有的現(xiàn)象硬套在了高頻機(jī)UPS零線(xiàn)電壓上,這又是對(duì)UPS工作原理上的誤解。
3. 8ms的輸出電壓閃斷真地就可導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心無(wú)法工作嗎?
一般合格的、功能正常的UPS都不會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象。退一萬(wàn)步說(shuō),即使這個(gè)8ms的閃斷隱患真地出現(xiàn),有無(wú)致命危險(xiǎn)呢?根據(jù)IBM和HP對(duì)其PC機(jī)的實(shí)測(cè),在市電斷電后,其本身內(nèi)置電源還可保證機(jī)器滿(mǎn)負(fù)荷工作50ms。這主要是根據(jù)電路對(duì)其內(nèi)部直流電源脈動(dòng)和穩(wěn)定度的要求而決定的濾波電容器容量得到的附加效果。在大容量機(jī)器中,電容量也是按比例增大的。因此也應(yīng)有同樣的效果。起碼在不少計(jì)算機(jī)房也有了斷電20ms工作無(wú)影響的例子。目前幾乎在所有電子設(shè)備中都有內(nèi)置開(kāi)關(guān)電源,它們的任務(wù)就是將輸入的交流電壓變換成本設(shè)備所用的不同品種的直流電壓。如圖4左圖所示的電源電路。圖中C即為儲(chǔ)能裝置,如果這個(gè)儲(chǔ)能裝置沒(méi)有支持本設(shè)備8ms后備工作的能力,恐怕就不是合格產(chǎn)品。如果拿不合格產(chǎn)品來(lái)說(shuō)正事,其結(jié)果是什么也說(shuō)明不了。
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4. ATS切換時(shí)還會(huì)有別的原因?qū)е铝憔€(xiàn)上出現(xiàn)單極性電壓?jiǎn)幔?
上面一些“隱患”的說(shuō)法都來(lái)自問(wèn)題提出者關(guān)于單極性零線(xiàn)電壓的假設(shè),這恐怕又是個(gè)基本概念問(wèn)題。首先ATS切換屬于正常動(dòng)作,ATS切換不外乎是瞬時(shí)斷電。眾所周知,對(duì)一臺(tái)合格的UPS而言,當(dāng)輸入端由于A(yíng)TS切換而出現(xiàn)瞬時(shí)斷電時(shí),電容和電池及時(shí)地將足量的電能供出,使負(fù)載機(jī)器沒(méi)有任何感覺(jué)。換句話(huà)說(shuō)UPS輸出端的電壓和電流沒(méi)有任何變化。那么從負(fù)載到電池組的這一段零線(xiàn)上的電流也就沒(méi)有變化,當(dāng)然這段零線(xiàn)上的電壓降也就不會(huì)變化。零線(xiàn)到輸入電源之間的這段零線(xiàn),由于沒(méi)有了電源,也就沒(méi)有電流,更沒(méi)有電壓,而且即使有反電勢(shì)也很小,這在前面已述及。這樣一來(lái)原來(lái)工作時(shí)的零線(xiàn)電壓也就一直恒定,不會(huì)出現(xiàn)所謂的“單極性”零線(xiàn)電壓危害。
當(dāng)ATS切換過(guò)程完成后,UPS又接入輸入電源時(shí),輸入整流器開(kāi)通為后面的電容和電池充電,同時(shí)也為逆變器供電。此時(shí)由于負(fù)載沒(méi)變,圖3(b)的B點(diǎn)以右零線(xiàn)電壓還是不變,B點(diǎn)以左零線(xiàn)電壓當(dāng)然不為零了。B點(diǎn)電壓抬高了,這一點(diǎn)的零地電壓既不是單極性也加不到電池電壓上去,而且最多也就是1V以下,任何作用都起不了。某處硬說(shuō)是ATS切換過(guò)程可以導(dǎo)致很多嚴(yán)重后果,不知指的是什么機(jī)器。即使有這樣的例子,恐怕問(wèn)題也不在A(yíng)TS的切換上,得找別的原因。更不用說(shuō)是所謂的“隱患”。
上面的一切說(shuō)法都來(lái)自?xún)山M直流電源之間的中間零線(xiàn)抽頭,實(shí)際上那是原來(lái)的老電路,用兩組電池總覺(jué)得不方便,于是后來(lái)就研發(fā)出仍使用一組電池的半橋逆變電路,如圖5所示。在這個(gè)電路結(jié)構(gòu)中又為逆變器增加了一只橋臂,如圖中虛線(xiàn)框內(nèi)環(huán)節(jié)所示,暫且稱(chēng)為第四橋臂,由VT7和VT8組成。這樣一來(lái),三相橋臂都可以與第四橋臂形成具有零線(xiàn)的相電壓輸出。為了說(shuō)明問(wèn)題,在圖中取
UC作為例子。
UC輸出正半波電壓的途徑是:GB+®VT1®R上端®VT8®GB-。UC輸出正負(fù)波電壓途徑是:GB+®VT7®R下端®VT4® GB-。其它兩相UA和UB都是如此。由于三相也是按照相位差120°設(shè)計(jì)工作的,所以線(xiàn)電壓和相電壓之間也是在數(shù)值上是:     
<!--StartFragment --> 的關(guān)系和在相位上是順序120°的關(guān)系。這樣一來(lái),高頻機(jī)型UPS和工頻機(jī)型UPS同樣采用了一組電池。這在外接電池組的設(shè)備量上減少了一半數(shù)量的外殼,比如原來(lái)用32´2=64節(jié)50AH/12V,現(xiàn)在用32節(jié)100 AH/12V就可以了。
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圖5   新高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS的主電路原理圖
(三)“高頻機(jī)型UPS零地電壓偏高”
1. “零地電壓”偏高的機(jī)制
某處說(shuō)“零地電壓偏高”也是個(gè)“致命弱點(diǎn)”,這種觀(guān)點(diǎn)也值得商榷。據(jù)說(shuō):來(lái)自IGBT脈寬調(diào)制整流器和逆變器的高頻PWM型的干擾電壓以幅度值較高的“零地電壓”形式通過(guò)零線(xiàn)被直接反饋到UPS輸入供電系統(tǒng)和輸出供電系統(tǒng)的零線(xiàn)上,從而危害用電設(shè)備的安全運(yùn)行”。在這里應(yīng)該說(shuō)明的是,工頻機(jī)型和高頻機(jī)型UPS的IGBT逆變器是一樣的器件、一樣的頻率,一樣的工作原理,所以“干擾”也應(yīng)該是一樣的。而整流器則不然,可控硅整流器的干擾遠(yuǎn)比IGBT整流器大得多,即使是12脈沖整流加11次諧波濾波器(增加了相當(dāng)大的重量、體積和造價(jià))一般也不能完全達(dá)到達(dá)到IGBT的指標(biāo)。按照此處的說(shuō)法,高頻機(jī)的兩項(xiàng)干擾就能直接加到UPS輸入供電系統(tǒng)和輸出供電系統(tǒng)的零線(xiàn)上,從而危害用電設(shè)備的安全運(yùn)行;干擾更大的工頻機(jī)型UPS這兩項(xiàng)就加不到這些地方?實(shí)在令人匪夷所思。至于零地電壓是如何能加到用電設(shè)備上,后面有專(zhuān)門(mén)的討論。的確高頻機(jī)型UPS零地電壓和工頻機(jī)型UPS相比因無(wú)輸出隔離變壓器的次級(jí)接地環(huán)節(jié),有時(shí)是“偏高”了一點(diǎn)。這是由于在單電源結(jié)構(gòu)中電路結(jié)構(gòu)多了一只管子的壓降,如圖6(a)所示。圖中給出了高次諧波濾波電流路徑。由于逆變器的工作方式是脈寬調(diào)制(PWM),就是說(shuō)正弦波電壓被“高頻”調(diào)制成寬度不等的方波形式輸出,但由于負(fù)載端需要的是正弦波電壓,所以在到達(dá)負(fù)載之前,PWM波必須經(jīng)濾波器解調(diào),將PWM方波中的高頻成分濾掉而只保留正弦波成分。于是這部分高次諧波成分就會(huì)經(jīng)濾波器被送回電源負(fù)端。在這里僅以UC為例看高次諧波電流路徑:GB+ ® VT1®低通濾波器LC®到達(dá)零線(xiàn)® VT8®GB-
從這里可以看出,由于零線(xiàn)經(jīng)過(guò)了一只VT7或VT8位置的IGBT管,所以使零線(xiàn)上多了一個(gè)管子壓降環(huán)節(jié),增高了零地電壓。在雙直流電源UPS情況下,零線(xiàn)上沒(méi)有了VT7和VT8
 

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(a) 高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS高次諧波濾波電流路徑
 
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(b)工頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS高次諧波濾波電流路徑
 
圖6  兩種結(jié)構(gòu)UPS高次諧波濾波電流路徑
這個(gè)環(huán)節(jié)。但一般電池到機(jī)器之間都有一段距離,這就加長(zhǎng)了零線(xiàn)的長(zhǎng)度,也會(huì)使零線(xiàn)上的壓降有所增加。盡管如此,現(xiàn)代技術(shù)都會(huì)將兩種高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS的零地電壓做到1V以下。
對(duì)于工頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS而言,由于有了輸出變壓器,就使得零線(xiàn)壓降的減小有了可能。如圖6(b)所示,工頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS高次諧波濾波電流路徑就短得多,因?yàn)檫@里高次諧波電流的回程路徑就在變壓器附近及內(nèi)部。
至于“只有零地電壓小于1.5V才是IT設(shè)備的安全運(yùn)行條件”的結(jié)論卻值得商榷。因?yàn)橹袊?guó)電信已遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破了這個(gè)禁區(qū),實(shí)際測(cè)試表明零地電壓甚至已做到了21V,一百多臺(tái)數(shù)字機(jī)器也仍未發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象。
要知道,導(dǎo)致零線(xiàn)上電壓降的因素不止高次諧波一種原因,另外還有三相負(fù)載不平衡以及零線(xiàn)電阻等因素。一般說(shuō)三相輸出電源的零線(xiàn)電流大都小于單相輸出電源的相線(xiàn)電流,這是因?yàn)槿噍敵鰰r(shí)的三相電流在零線(xiàn)上是矢量和的結(jié)果,相互之間有抵消作用。圖7表示出了其中幾種情況的矢量關(guān)系。圖7(a)表示出了三相電流相等的情況,即IA=IB= IC。 在此情況下可以看出,任何兩相電流的矢量和都等于符號(hào)相反的第三個(gè)電流值。在這里是IAIB的矢量和IAB=-IC,二者矢量相加為零。這時(shí)零線(xiàn)上的壓降僅取決于諧波電流和零線(xiàn)電阻。這也是零地電壓最小的情況。圖7(a)表示的是A相電流小而B(niǎo),C兩相電流相等且大于A(yíng)相電流的情況,即IB= IC > IA??梢钥闯觯藭r(shí)IAIB矢量和的絕對(duì)值êIABê=ê-ICê, 二者不能抵消,于是零線(xiàn)上就出現(xiàn)里部分負(fù)載電流,此時(shí)零線(xiàn)上的電流就變成了部分負(fù)載電流與諧波電流兩部分相加,是零線(xiàn)壓降增大。圖7(c)表示的是C相電流為零而B(niǎo),A兩相電流相等的情況,即IA= IB , IC=0。從圖中矢量和可以看出IAIB的矢量和êIABê=êIAê= êIBê,換句話(huà)說(shuō),在這種情況下零線(xiàn)上的電流等于一相的電流值。同樣還可以得出在只有一相電壓有負(fù)載時(shí),零線(xiàn)上的電流也是一相的電流值。并且如果不考慮諧波電流的作用,零線(xiàn)上的電流最大值不超過(guò)一相的電流值。當(dāng)然如果有三次諧波與三次諧波倍數(shù)的高次諧波疊加就會(huì)增大零線(xiàn)上的壓降,當(dāng)然也增大了零地電壓。
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圖7  三相電流幾種情況的矢量關(guān)系
所以問(wèn)題的提出者為了證明自己的觀(guān)點(diǎn)還給出了工頻機(jī)型UPS的零地電壓為0.8V,而高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS的零地電壓高于1.5V的數(shù)字。實(shí)際上這個(gè)數(shù)字是沒(méi)有意義的,不能說(shuō)明任何問(wèn)題,因?yàn)榱愕仉妷翰挥米儔浩骶涂梢院芊奖愕亟档?V甚至0.8V以下。在上述幾種負(fù)載電流與諧波電流組合不同的情況下,其零地電壓也不同,有的高達(dá)10V以上。不論工頻機(jī)型UPS還是高頻機(jī)型UPS的零地電壓都會(huì)有高于或低于1.5V的情況。
2. 零地電壓的影響
零地電壓偏高會(huì)不會(huì)就是“致命弱點(diǎn)”呢?本來(lái)一般用戶(hù)就對(duì)零地電壓視為洪水猛獸,一提零地電壓就談虎色變。問(wèn)題的提出者又火上加油,更把它提高到“致命”的高度。關(guān)于零地電壓的影響問(wèn)題,筆者已在多篇文章和書(shū)籍中有詳細(xì)敘述,不防在這里再稍微重復(fù)一些。
形成干擾必須具備三大因素:干擾源,傳遞干擾的途徑和受干擾的設(shè)備。這三者缺一不可,討論就從這三者入手。
(1)零地電壓是不是干擾源
如果證明零地電壓確實(shí)是干擾源,零地電壓干擾負(fù)載甚至是“致命”的弱點(diǎn)這個(gè)結(jié)論就可能成立,高頻機(jī)型UPS零地電壓偏高的影響也罪責(zé)難逃。為了說(shuō)明零地電壓,先得要弄清楚零地電壓是什么。圖8示出了零地電壓的位置。從圖中可以看出,零地電壓指的是負(fù)載下端和地之間的電壓。理想的接線(xiàn)方法在零線(xiàn)上沒(méi)有電流的,它只是一個(gè)參考點(diǎn),所以整條零線(xiàn)上就是一個(gè)零電位。一般零線(xiàn)和地線(xiàn)在交流市電的源端(比如變電站)是接在一點(diǎn)并且接地的,如圖8所示。這樣一來(lái)就可以看出,所謂零地電壓就是零線(xiàn)電流和零線(xiàn)電阻共同形成的零線(xiàn)電壓。
圖8以A相電源UA為例,很明顯,如果此時(shí)負(fù)載開(kāi)關(guān)S是斷開(kāi)的,就沒(méi)有負(fù)載電流,即Ia=0,那么零線(xiàn)上也沒(méi)有電流,當(dāng)然零線(xiàn)上也沒(méi)有壓降,零地電壓也為零。<!--StartFragment --> 
圖8  零地電壓的位置與形成
當(dāng)開(kāi)關(guān)S閉合后,負(fù)載電流Ia從UA出發(fā)就沿箭頭方向通過(guò)開(kāi)關(guān)S®負(fù)載®零線(xiàn)電阻®回到星形變壓器的中點(diǎn)。值得注意的是負(fù)載電流Ia先是流過(guò)負(fù)載,從負(fù)載出來(lái)后,才進(jìn)入零線(xiàn)回到中點(diǎn),換句話(huà)說(shuō)負(fù)載電流Ia在負(fù)載上做功在先,經(jīng)過(guò)零線(xiàn)在后,即零線(xiàn)上的壓降是做完功的回程電流在零線(xiàn)上留下的印記。難道說(shuō)這個(gè)印記還會(huì)反回去將做過(guò)功的結(jié)果再給反過(guò)來(lái)!比如是驅(qū)動(dòng)一個(gè)步進(jìn)馬達(dá),開(kāi)關(guān)S閉合一下,馬達(dá)就動(dòng)一下,而后就在零線(xiàn)上出現(xiàn)一段零地電壓,難道這段零地電壓還可再回去不讓馬達(dá)動(dòng)作或使其動(dòng)作不正常?這里有一個(gè)基本概念:實(shí)際上零地電壓是和負(fù)載動(dòng)作同時(shí)出現(xiàn)和同時(shí)消失的,不存在影響后面動(dòng)作的問(wèn)題。
還有的說(shuō)什么零地電壓可導(dǎo)致后面的數(shù)字機(jī)器出現(xiàn)誤碼或丟碼。這又是一個(gè)基本概念問(wèn)題。眾所周知,UPS供出的交流電壓是給包括計(jì)算機(jī)在內(nèi)的電子設(shè)備內(nèi)部電源的,這個(gè)內(nèi)部電源的任務(wù)就是將交流電壓變換成內(nèi)部電路所需的直流電壓,而且電子設(shè)備的內(nèi)部電路只和本機(jī)的電源打交道,所以本機(jī)電源的質(zhì)量好壞才直接影響著本機(jī)電路的工作質(zhì)量。用電機(jī)器的誤碼不誤碼和UPS沒(méi)有任何關(guān)系!因?yàn)槟鞘怯秒娫O(shè)備機(jī)內(nèi)電源的事情。
所以在這里零地電壓不是干擾源。
(2)傳遞干擾的通道:零地電壓是如何傳遞到負(fù)載機(jī)器上去的
退一萬(wàn)步說(shuō),假設(shè)零地電壓是干擾源,現(xiàn)在看一看它如何能加到負(fù)載上去。圖9給出了零地電壓的等效電路。在這里取出UPS中的一相電壓UA作為例子。將零線(xiàn)上的分布電阻用集中參數(shù)RN代替,負(fù)載電阻是RL,于是負(fù)載和零線(xiàn)就是跨接在電源UA兩端的兩個(gè)串聯(lián)的阻抗。
兩個(gè)阻抗上的電壓之和就是電源電壓,即:
                      UL +UN=UA                                                   (5)
兩個(gè)電阻上流過(guò)同一個(gè)電流Ia,由于零線(xiàn)敷設(shè)完畢后,零線(xiàn)電阻就是個(gè)不變的定值,就是電阻負(fù)載,對(duì)外不會(huì)產(chǎn)生任何影響。當(dāng)然會(huì)有人說(shuō):流過(guò)零線(xiàn)的還有諧波電流,如圖中虛線(xiàn)箭頭所示。是的,盡管有諧波電流流過(guò),盡管也會(huì)使零線(xiàn)上壓降有所變化,一方面與220V相比是微乎其微,另一方面它的流向如虛線(xiàn)箭頭所示,也不會(huì)返回頭去倒流到負(fù)載。零線(xiàn)上電壓降的變化對(duì)負(fù)載沒(méi)有任何影響,零線(xiàn)對(duì)地的電位就好像浮在水上的船,負(fù)載就好像坐在船上的人,無(wú)論水平面如何讓波動(dòng),水漲船高,坐在船上的人本身不會(huì)受影響。
還會(huì)有的人提出:既然RL和RN是分壓關(guān)系,會(huì)不會(huì)由于RN上分壓太多而影響負(fù)載的正常工作呢?一般說(shuō)任何負(fù)載都允許輸入電壓變化±10%,而220V的±10%就是±22V!在零
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圖9  零地電壓的等效電路
線(xiàn)上出現(xiàn)22V的壓降幾乎是不可想象的,如果真有這么大的零線(xiàn)壓降那肯定是出問(wèn)題了。因?yàn)樵赨PS機(jī)柜范圍內(nèi)的零線(xiàn)匯流排上,正常情況下一般絕不會(huì)出現(xiàn)3V以上的壓降,一般都小于1V。還有一種情況就是:由于UPS輸出端的低通濾波器特性不好,有一部分高次諧波流入負(fù)載。其實(shí)這也無(wú)妨,負(fù)載機(jī)器的內(nèi)置電源輸入端都接有濾波器,首先將高次諧波攔截,第二級(jí)就是整流濾波器進(jìn)行攔截,第三級(jí)就是直流變換器。這三道大門(mén)可將任何高次諧波甚至干擾關(guān)在門(mén)外或給予消滅。正因?yàn)樨?fù)載機(jī)器內(nèi)部電源具有如此強(qiáng)大的功能,莫須有的給零地電壓扣上“干擾負(fù)載”的帽子,實(shí)在是無(wú)中生有。
就是說(shuō),沒(méi)有任何一條通路能把零地電壓和干擾加到負(fù)載上去。更何況零地電壓不是干擾源。當(dāng)然,空間干擾就是另一回事了,不屬于這里討論的范疇。
(四)高頻機(jī)型UPS在市電斷電后,電池放電時(shí)系統(tǒng)效率降低2%
有的地方說(shuō)得非常具體,看來(lái)是做了實(shí)地測(cè)量。遺憾的是他把部分高頻機(jī)UPS當(dāng)成了全部,再說(shuō)這個(gè)結(jié)論還存在漏洞。下面分幾種情況介紹。
1. 單相小功率UPS情況
圖10示出了一般小功率高頻機(jī)UPS原理電路圖。因?yàn)楦哳l機(jī)UPS的特點(diǎn)之一就是取消了輸出隔離變壓器,所以能取消這個(gè)占機(jī)器絕大重量的變壓器就是因?yàn)椴捎昧税霕蚰孀兤?。但半橋逆變器的工作需要兩個(gè)直流電源,而對(duì)于功率不大的高頻機(jī)UPS的兩個(gè)直流電源尤其是采用兩組電池就顯得太累贅了。于是就采用了Boost升壓電路技術(shù)。如圖中儲(chǔ)能電感L,電子開(kāi)關(guān)S,隔離二極管VD2,虛擬電源電容器C1和C2就構(gòu)成了升壓電子變壓器。在由市電供電時(shí),整流器ZL1和充電器為電池組GB充電,整流器ZL2為主電路供電,由于220V交流只能給出約300V的直流電壓,而半橋逆變器則需要兩個(gè)至少310V以上的直流電壓。所以Boost升壓電路就在電容C1和C2上造成兩個(gè)約400V的串聯(lián)連接的虛擬直流電源。
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圖10  一般單相小功率高頻機(jī)UPS原理電路圖
當(dāng)市電斷電時(shí),就由電池組GB放電。一般在10kVA 以下或30kVA以下容量情況下,電池組GB的電壓比較低,比如3節(jié)12V,4節(jié)12V…甚至10節(jié)12V??傊妷哼h(yuǎn)達(dá)不到半橋逆變器工作的電平。因此還必須仍由Boost升壓電路將其升高到兩個(gè)400V。就是說(shuō),市電盡管停止了供電,這里工作的不像工頻機(jī)UPS那樣僅由逆變器工作,Boost升壓電路還必須接著工作。這樣看來(lái)高頻機(jī)就比工頻機(jī)多了一個(gè)工作環(huán)節(jié),所以就比工頻機(jī)逆變器多消耗能量,就算效率就降低了2%。
但有的問(wèn)題提出者顧此失彼,只顧比較電子電路部分并高興找到了高頻機(jī)UPS的“軟肋”(所謂致命弱點(diǎn)),豈不知卻忘記了工頻機(jī)UPS的輸出隔離變壓器也在工作著,如圖11(a)所示。該變壓器上消耗的功率遠(yuǎn)不是2%就可以打發(fā)的。筆者曾對(duì)對(duì)4臺(tái)進(jìn)口100kVA UPS的輸出變壓器滿(mǎn)載時(shí)的測(cè)量發(fā)現(xiàn),100kVA變壓器鐵心外表溫度達(dá)90°C,這絕不是2kW功率就可以造成的現(xiàn)象。(但愿這不是普遍現(xiàn)象)??傊瑢?shí)測(cè)發(fā)現(xiàn),小功率高頻機(jī)UPS的系統(tǒng)效率仍然還高一些。
 
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(a)工頻機(jī)UPS輸出電路                 (b)高頻機(jī)UPS輸出電路
 
圖11  工頻機(jī)與高頻機(jī)UPS輸出電路比較
2.中大功率情況
高頻機(jī)型UPS在中大功率的情況下就更不是問(wèn)題提出者說(shuō)的那樣低2%的事情了。一般在中大功率的高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS中,虛擬電源已遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足大電流輸出的要求,這時(shí)的電容器只能作為負(fù)載突變時(shí)補(bǔ)充電池內(nèi)阻過(guò)大而給不出前沿電流的問(wèn)題。后面的大電流還是要靠大容量的電池組提供,如圖12所示。不論是圖12(a)所示的具有兩個(gè)直流電源的高頻型UPS還是圖12(b)所示的只具有一個(gè)直流電源的高頻機(jī)型UPS,幾乎都至少采用了32節(jié)12V電池串聯(lián)或電壓相近的電池串聯(lián)方案。這些電池組的額定電壓都遠(yuǎn)高于交流220V的峰值電壓310V。所以在市電斷電以后,充電環(huán)節(jié)也停止了工作,只靠電池本身的容量來(lái)維持設(shè)定的后備時(shí)間,一直到電池電壓降低到逆變器關(guān)機(jī)電壓電平。這時(shí)的關(guān)機(jī)電壓電平一般在320~332V,這一點(diǎn)與工頻機(jī)型UPS逆變器的工作一模一樣,所以這2%就不存在了。真正存在的倒是工頻機(jī)型UPS的輸出變壓器。這個(gè)變壓器占去了工頻機(jī)UPS近三分之二的空間和2%以上的功耗。如果非要說(shuō)“致命”的話(huà),應(yīng)該到工頻機(jī)型UPS中去找。實(shí)際上有些人就是小題大做,工頻機(jī)型UPS盡管功耗大,但這么多年下來(lái)了,也一直工作的很好,更沒(méi)人說(shuō)這是個(gè)致命的問(wèn)題。為何今天反而把比工頻機(jī)型節(jié)能的UPS說(shuō)成是“致命”的呢。甚至在大庭廣眾之下公然大呼其高頻機(jī)型UPS有多少多少個(gè)“致命弱點(diǎn)”,實(shí)在不夠慎重。不知為何對(duì)適應(yīng)當(dāng)今節(jié)能減排的國(guó)策,又符合體積小、重量輕、技術(shù)新和價(jià)格低等數(shù)據(jù)中心要求的產(chǎn)品帶有如此大的成見(jiàn)。
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(a)具有兩個(gè)直流電源的高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS半橋逆變器輸出原理電路圖
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(b)具有一個(gè)直流電源的高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS半橋逆變器輸出原理電路圖
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(c)具有一個(gè)直流電源的工頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS全橋逆變器輸出原理電路圖
 
圖12  高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS和工頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS逆變器輸出原理電路圖
(五)高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS的外接變壓器會(huì)損壞負(fù)載
1.為何要外接隔離變壓器
取消輸出隔離變壓器是高頻機(jī)型UPS的一大特點(diǎn),也是一大優(yōu)點(diǎn),因?yàn)樗档土讼到y(tǒng)功耗、體積、重量和價(jià)格??捎械娜朔且涯玫舻倪@個(gè)變壓器再加上去,當(dāng)然這里有的用戶(hù)也有這樣的要求,不過(guò)用戶(hù)的要求大都是受了某些廠(chǎng)家的誤導(dǎo)所致。據(jù)說(shuō)為了降低零地電壓。盡管如此,有的問(wèn)題提出者還不放心,說(shuō)是“零地電壓仍然偏高,仍然繼續(xù)危害用電設(shè)備的安全運(yùn)行”。就算按照某處的意思暫且給高頻機(jī)型UPS加上外加變壓器,如圖13(a)所示,看一看這個(gè)論斷如何??梢员容^一下圖13(a)和(b)兩個(gè)電路?,F(xiàn)在兩個(gè)逆變器的輸出都接入了變壓器,可以看出兩個(gè)逆變器的工作方式都是脈寬調(diào)制,調(diào)制頻率也都差不多,也可以說(shuō)一樣。所以從逆變器功率管的工作來(lái)說(shuō)是沒(méi)有區(qū)別的;為了向負(fù)載送出正弦波電壓,就必須加低通濾波器,將調(diào)制時(shí)的高頻成分濾掉,只允許50Hz的正弦波通過(guò),從圖中也可看出其二者都有這個(gè)濾波環(huán)節(jié),只是高頻機(jī)型UPS的諧波濾波器在變壓器之前,而工頻機(jī)型UPS的諧波濾波器在變壓器之后,就是說(shuō)現(xiàn)在二者的工作環(huán)節(jié)不但有,而且一樣。所不同的是濾波環(huán)節(jié)與變壓器的位置。這樣一來(lái)就可以看出,在高頻機(jī)型UPS中,高次諧波在變壓器之前就被濾掉了,通過(guò)零線(xiàn)回到了直流BUS的負(fù)端,即高頻機(jī)型UPS的高次諧波根本沒(méi)進(jìn)入變壓器初級(jí)繞組。而工頻機(jī)型UPS的高次諧波是在變壓器后面才被濾掉的,換言之是在靠近負(fù)載端被濾掉的。這就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題:按照某君的說(shuō)法:靠負(fù)載近的高次諧波形成的零地電壓加不到負(fù)載上去,也不影響負(fù)載的工作;反而是離負(fù)載遠(yuǎn)的高次諧波形成的零地電壓一定會(huì)加到負(fù)載上去,繼續(xù)危害負(fù)載的安全運(yùn)行。同樣的電路原理反而出來(lái)兩種不同的結(jié)果,不知此君是分析出來(lái)的還是測(cè)量出來(lái)的這種結(jié)果。好象從理論上就說(shuō)不通。
 
(a) 高頻機(jī)型UPS輸出加隔離變壓器遠(yuǎn)離電路圖
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(b) 工頻機(jī)型UPS輸出加帶內(nèi)只隔離變壓器遠(yuǎn)離電路圖
 
圖13  兩類(lèi)UPS都有變壓器時(shí)的諧波路徑圖
有的地方說(shuō)高頻機(jī)型UPS外加變壓器后還會(huì)帶來(lái)使設(shè)備燒毀的隱患。還說(shuō)高頻機(jī)型UPS“一旦因故出現(xiàn)輸出停電或閃斷故障”,外接隔離變壓器就會(huì)出現(xiàn)“反激型的瞬態(tài)尖峰電壓”,足以燒毀IT設(shè)備。當(dāng)輸入突然恢復(fù)供電時(shí),又會(huì)導(dǎo)致并機(jī)系統(tǒng)“嚴(yán)重過(guò)載”,等等。令人不解的是,一樣的供電環(huán)節(jié),一樣的功能,就是工頻機(jī)型換成了高頻機(jī)型,只一字之差,二者的結(jié)果就不一樣了。難道說(shuō)工頻機(jī)型UPS就不會(huì)出現(xiàn)輸出停電或閃斷故障?即使出了,它的變壓器也不會(huì)產(chǎn)生“反激型的瞬態(tài)尖峰電壓”?當(dāng)輸入突然恢復(fù)供電時(shí),工頻機(jī)型UPS也不會(huì)導(dǎo)致并機(jī)系統(tǒng)“嚴(yán)重過(guò)載!難道說(shuō)外接隔離變壓器的破壞力是高頻機(jī)型UPS固有的嗎?話(huà)又說(shuō)回來(lái),這個(gè)高頻機(jī)型UPS的外加變壓器是某處硬給加上去的(供應(yīng)商可從來(lái)就沒(méi)這個(gè)打算),加上后又分析出這么多“潛在”的“隱患”。即加上變壓器是他正確,分析出了問(wèn)題是你加上去的不對(duì),繞來(lái)繞去都是他的理。對(duì)高頻機(jī)型UPS來(lái)說(shuō)根本就沒(méi)有外加變壓器的必要,首先,如前所說(shuō)零地電壓就不是干擾源,再說(shuō)也沒(méi)傳遞零地電壓的通道。影響用電設(shè)備的是常摸干擾,共模干擾是如何進(jìn)入用電設(shè)備的?圖14示出了常模干擾和共模干擾原理圖,若使干擾電壓起作用,就必須有能量,這里的能量就是電流與電壓相乘的功率,即干擾源與被干擾對(duì)象(用電設(shè)備)必須形成電流回路。從圖14可以看出,常模干擾電流是火線(xiàn)與零線(xiàn)之間的電壓形成的,可以隨著電源與負(fù)載形成電流回路。而共模電壓(在這里是零地電壓)則是零線(xiàn)與地線(xiàn)之間的電壓,根本與用電設(shè)備形不成電流的閉環(huán)回路,不論是電壓還是電流都沒(méi)有到達(dá)用電設(shè)備的通道,又何談干擾?又何談“危害這些用電設(shè)備的安全運(yùn)行”!
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圖14  常模干擾和共模干擾原理圖
令人不解的是,同樣的變壓器接在高頻機(jī)型UPS逆變器的輸出就有那么多的“隱患”,而接在工頻機(jī)型UPS逆變器的輸出就具有了更優(yōu)異的抗“沖擊性”負(fù)載的能力。實(shí)際上這是電抗器或扼流圈的特性。暫且不說(shuō)概念上的誤解,就算把這個(gè)變壓器當(dāng)成電感性吧,就是這個(gè)電感性在某種說(shuō)法下:用在高頻機(jī)型UPS逆變器的輸出端就會(huì)出現(xiàn)損壞用電設(shè)備的“反激型的瞬態(tài)尖峰電壓”,而用在了工頻機(jī)型UPS逆變器的輸出就具有了更優(yōu)異的抗“沖擊性”負(fù)載的能力。不僅如此,還成了“跨接在UPS與整流濾波型非線(xiàn)性負(fù)載之間的‘50Hz濾波器’,它將大幅度提高UPS承擔(dān)具有高峰比的沖擊性電流的能力”。看來(lái)這個(gè)變壓器智能化到極點(diǎn)了!不過(guò),筆者倒是遇到了輸出接變壓器燒毀和電池的例子,而且是燒的工頻機(jī)。如下例所示。
例:北京某制造廠(chǎng)就因600kVA UPS供電方案如圖15所示。這里用5臺(tái)150kVA UPS做4+1冗余并聯(lián),輸出端是5個(gè)UPS輸出變壓器次級(jí)繞組并聯(lián)。負(fù)載中還有一臺(tái)300kVA變壓器,可說(shuō)是層層設(shè)防。但在電池模式供電時(shí)由于300kVA負(fù)載變壓器開(kāi)關(guān)S合閘,因負(fù)載變壓器的瞬時(shí)短路而導(dǎo)致了UPS部分燒毀和電池組起火,一舉燒毀了70余節(jié)100AH電池,5個(gè)變壓器沒(méi)起到任何所謂“緩沖”和“濾波器”的作用。
值得一提的是有的把變壓器說(shuō)成可以抗干擾,這又是一個(gè)基本概念問(wèn)題。什么器件可以抗干擾?具有基本電路知識(shí)的人都知道,只有非線(xiàn)性器件或慣性器件才能抗干擾。變壓器是非線(xiàn)性鐵心器材工作在線(xiàn)性區(qū),正因如此,它才使得傳輸波形不失真。變壓器的繞制關(guān)鍵就是力求漏感越小越好,零漏感的最好。一個(gè)好的變壓器就幾乎是一個(gè)全線(xiàn)性的裝置,線(xiàn)性電路的的特點(diǎn)就是不失真地傳輸波形——輸入是什么波形輸出就照樣復(fù)制,這可以用雙蹤示波器來(lái)檢測(cè),一看便知,無(wú)需爭(zhēng)論。漏感大的變壓器因有電感是低質(zhì)變壓器,甚至是不合格產(chǎn)品,因?yàn)樗档土穗娫摧敵鲭妷旱膭?dòng)態(tài)性能。有人拿著不合格產(chǎn)品負(fù)面性能造成的現(xiàn)象當(dāng)成正事來(lái)說(shuō)就不合適了。
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圖15   某半導(dǎo)體廠(chǎng)4+1冗余并聯(lián)連接輸出接一變壓器的原理圖
當(dāng)然,專(zhuān)門(mén)的工頻機(jī)型UPS輸出變壓器為了從PWM解調(diào)出正弦波,有意識(shí)地在輸出變壓器繞制時(shí)有意留一點(diǎn)漏感,目的是利用此漏感和變壓器后面的電容器構(gòu)成LC濾波器。但這個(gè)漏感很小,以不影響UPS的輸出動(dòng)態(tài)性能為度。
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(a)工頻機(jī)型UPS輸出與負(fù)載連接原理圖
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(b) 高頻機(jī)型UPS輸出與負(fù)載連接原理圖
 
圖16  兩類(lèi)UPS輸出與負(fù)載連接原理圖
前面高頻機(jī)型UPS的變壓器說(shuō)的一無(wú)是處,其目的就是為了推出工頻機(jī)型UPS輸出變壓器的所謂高性能。有的口口聲聲說(shuō)利用這個(gè)UPS的輸出變壓器來(lái)抗干擾,試問(wèn)抗的是什么干擾?是UPS輸出變壓器前面來(lái)的干擾還是負(fù)載端來(lái)的干擾?抗所謂干擾的目的是什么,是為了保護(hù)后面的負(fù)載還是保護(hù)UPS的逆變器?要知道UPS逆變器的輸出電壓是非常好的正弦波,沒(méi)有干擾;那只有“抗”來(lái)自負(fù)載的干擾。但負(fù)載端來(lái)的所謂干擾是負(fù)載的正常工作造成的。因?yàn)橐酝呢?fù)載設(shè)備多為輸入功率因數(shù)較低的整流濾波負(fù)載,對(duì)UPS的輸出電壓正弦波造成了一定程度的破壞,一般稱(chēng)之為“干擾”,而這個(gè)所謂的“干擾”就是負(fù)載工作后破壞電壓“結(jié)果”。這個(gè)被破壞電壓的結(jié)果靠負(fù)載端最大,從UPS輸出端到負(fù)載的距離越遠(yuǎn)、導(dǎo)線(xiàn)越細(xì)、經(jīng)過(guò)的觸點(diǎn)越多,這個(gè)失真就越大;相反,這個(gè)失真在UPS輸出端最小,這并不是什么變壓器能抗干擾的結(jié)果,而是它本來(lái)的面目。如圖16的上下兩個(gè)圖(a)和(b)所示,如果兩個(gè)同樣功率UPS帶同樣的負(fù)載,其UPS輸出端都是很好的正弦波,到了負(fù)載端就變成了失真波形,如圖16兩個(gè)圖(a)和(b)所示。這是因?yàn)樨?fù)載的整流濾波電路向負(fù)載索取的不是正弦波電流,而是平均或有效值數(shù)倍的脈沖電流,這個(gè)電流必然在傳輸線(xiàn)上與傳輸線(xiàn)的分布阻抗形成壓降,由于脈沖電流只在正弦電壓波的峰值附近形成,所以這個(gè)壓降只在峰值附近形成,到達(dá)負(fù)載的電壓波峰值必須從UO峰值上減去沿路壓降值,所以才形成削頂?shù)氖д?。UPS機(jī)柜輸出端電壓UO的波形取決于UPS內(nèi)阻的大小,所以負(fù)載端的失真大和UPS端的失真小和變壓器沒(méi)關(guān)系,而且也不是什么干擾,更不是什么變壓器抗干擾的結(jié)果。而且不論是工頻機(jī)型UPS還是高頻機(jī)型UPS,在這方面的結(jié)果都是一樣的。至于在UPS輸出帶負(fù)載之間電纜上的“毛刺”也是由負(fù)載的非線(xiàn)性破壞電壓的波形和傳輸所致,也不是什么所謂的干擾。
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圖17   UPS輸出電壓到達(dá)負(fù)載的情況與到負(fù)載距離的關(guān)系示意圖
由于在UPS輸出端口這個(gè)干擾幅度已微乎其微,不用抗。抗干擾的目的不外乎要保護(hù)什么。在這里和這個(gè)輸出變壓器打交道的只有兩個(gè)目標(biāo):前面的逆變器和后面的用電設(shè)備。前面已經(jīng)知道,這個(gè)所謂干擾是負(fù)載正常工作后留下的結(jié)果,屬正常工作范圍,所以用不著保護(hù);前面的逆變器跟前都有電容器,而且這里的輸出電壓正弦波很好,沒(méi)有所謂“干擾”,也用不著變壓器無(wú)的放矢。所以這里所大力宣揚(yáng)的變壓器抗干擾是“虛晃一槍”,是“無(wú)的放矢”。但如果不知道這個(gè)原理,也會(huì)被這“虛晃一槍”所震撼!
總之,在貶低高頻機(jī)型UPS的市場(chǎng)上有的宣傳者利用所謂“分析”的手段或不合格產(chǎn)品的性能制造出一些所謂“潛在”和“隱患”之類(lèi)的懸念,嚇唬不知真相者;把同樣?xùn)|西的“優(yōu)點(diǎn)”都貼在工頻機(jī)型UPS的臉上,將所謂不利的一面都栽在高頻機(jī)型UPS的頭上。想借此將工頻機(jī)型UPS的市場(chǎng)壽命延長(zhǎng)一些時(shí)日。作為商家這樣做雖然不好,但為了生計(jì)也情有可原。但作為學(xué)術(shù)討論就有失公允了。尤其是在不了解機(jī)器性能的情況下也充當(dāng)內(nèi)行,莫須有地制造懸念。當(dāng)然,這其中不乏是理論水平和基本概念問(wèn)題,但無(wú)論如何誤導(dǎo)用戶(hù)是不應(yīng)該的。更不應(yīng)該和當(dāng)今國(guó)家節(jié)能減排的政策相違背。
UPS集中式管理系統(tǒng)

該系統(tǒng)式現(xiàn)行使用較多的系統(tǒng),以UPS為基點(diǎn),通過(guò)powerman 2000軟件集中管理的方式,將所有基點(diǎn)的設(shè)備集中到一臺(tái)服務(wù)器上進(jìn)行管理,使所有設(shè)備的數(shù)據(jù)集中化,故名“UPS集中式管理系統(tǒng)”,屬于C/S架構(gòu)。
 

UPS分布式管理系統(tǒng)

該系統(tǒng)在UPS集中管理系統(tǒng)發(fā)展出來(lái)的,采用B/S架構(gòu),使得管理UPS更加輕松,管理員可以在辦公場(chǎng)所任意電腦上直接登錄UPS管理系統(tǒng),方便及時(shí)了解狀態(tài),處理故障。分布式管理采用的是powerman 1000的最新技術(shù),可以對(duì)單個(gè)V600cm等產(chǎn)品進(jìn)行IP查詢(xún),定期測(cè)試和即時(shí)測(cè)試:確保UPS工作正常。安全事件日志:記錄發(fā)生過(guò)的事件,用來(lái)分析。顯示輸入出電壓、負(fù)載、頻率、溫度等:掌握當(dāng)前電力狀況,放電時(shí)間可以準(zhǔn)確把握,實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)UPS帶的負(fù)載(服務(wù)器)進(jìn)行關(guān)機(jī)保護(hù)。
最原始的UPS網(wǎng)絡(luò)控制采用的2級(jí)設(shè)備,前級(jí)采用RS232轉(zhuǎn)換RS485,后級(jí)采用RS485轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡(luò),完全透明傳輸?shù)姆绞?,多?jí)轉(zhuǎn)化導(dǎo)致系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降,系統(tǒng)響應(yīng)的時(shí)間下降,安全性也非常低,現(xiàn)已經(jīng)在逐步淘汰。專(zhuān)業(yè)做分布式監(jiān)控的企業(yè)由于采用了分布式的一級(jí)轉(zhuǎn)換,每個(gè)UPS都是匹配獨(dú)立的UPS管理設(shè)備,單點(diǎn)設(shè)備損壞,不會(huì)影響到整個(gè)系統(tǒng),數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)加密,極大的增加了安全性。
 

動(dòng)力采集子系統(tǒng)

通過(guò)RS232串口查詢(xún)UPS,外置于UPS,提供標(biāo)準(zhǔn)的 10/100M 網(wǎng)絡(luò)連接,為系統(tǒng)提供基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的UPS管理、配置、控制和事件處理功能。產(chǎn)品功能:實(shí)時(shí)UPS狀態(tài)操控:用控制軟件系統(tǒng)平臺(tái)對(duì)UPS進(jìn)行7*24小時(shí)全天候遠(yuǎn)程操控和控制;建立強(qiáng)大的Web Server管理功能模塊:在任何操作系統(tǒng)平臺(tái)上通過(guò)Web瀏覽器方便地進(jìn)行UPS實(shí)時(shí)狀態(tài)查詢(xún)、基本信息管理、遠(yuǎn)程操作控制UPS、各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置、用戶(hù)管理、歷史資料查詢(xún)等方面的控制管理功能;支持遠(yuǎn)程自測(cè)、關(guān)機(jī)及重啟UPS功能(需UPS支持):讓用戶(hù)能夠通過(guò)遠(yuǎn)程控制UPS,保護(hù)多達(dá)250臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器/工作站,按照設(shè)定實(shí)現(xiàn)安全關(guān)機(jī),以避免因UPS電池電力耗盡所造成的數(shù)據(jù)丟失、設(shè)備損壞;完善的UPS事件處理(包括事件記錄和通知):具備歷史事件和歷史數(shù)據(jù)記錄功能,定期記錄UPS參數(shù)供統(tǒng)計(jì)分析和故障診斷;完善的管理功能(數(shù)據(jù)日志、SNTP和工作日程安排如定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)等);維能達(dá)生產(chǎn)的UPS操控可擴(kuò)展環(huán)境溫濕度偵測(cè)控制模塊;支持網(wǎng)絡(luò)固件升級(jí),可擴(kuò)充多種語(yǔ)言;多品牌兼容性:
1、國(guó)外知名品牌: APC、愛(ài)默生、MGE、梅蘭、山特、愛(ài)克賽、克勞瑞德、GE、西門(mén)子等。
2、國(guó)內(nèi)知名品牌:科士達(dá)、科華、易事特、寶星、金武士、索瑞德、意華寶、捷益達(dá)、雷諾士等。

 2016年12月8日,北京,全球電源管理與散熱解決方案領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商臺(tái)達(dá),作為主要贊助商亮相全球知名數(shù)據(jù)中心峰會(huì)—2016 DatacenterDynamics HyperScale(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“DCD HyperScale”)。攜微模塊數(shù)據(jù)中心解決方案,聚焦Webscale(全網(wǎng)規(guī)模)趨勢(shì)下的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),向與會(huì)的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和服務(wù)提供商分享行業(yè)領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐,獲得一致好評(píng)。臺(tái)達(dá)集團(tuán)-中達(dá)電通高級(jí)技術(shù)專(zhuān)家葉新平先生也在大會(huì)同期做《智慧擴(kuò)容 無(wú)”微”不至》的主題報(bào)告,與ICT行業(yè)人士交流數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的創(chuàng)新與未來(lái)。

      新的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、虛擬化的不斷推進(jìn)以及新的服務(wù)交付模式都在讓超大型數(shù)據(jù)中心變得越來(lái)越復(fù)雜。作為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的方案提供商,需要從整體全面角度理解這些趨勢(shì),而這些趨勢(shì)也在給設(shè)計(jì)和投資標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)深刻變革。葉新平先生在《智慧擴(kuò)容 無(wú)”微”不至》的主題發(fā)言中闡述:中國(guó)正在以前所未有的速度建設(shè)數(shù)據(jù)中心,尤其是超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心,其表現(xiàn)出的高擴(kuò)展性、高靈活性以及低成本,與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心僵硬、復(fù)雜和信息孤島形成鮮明對(duì)比。數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施方案必須首先滿(mǎn)足這些需求,更要兼具系統(tǒng)的穩(wěn)定性和智慧化的管理運(yùn)維。臺(tái)達(dá)提出了兼具“模塊架構(gòu)、隨需成長(zhǎng)”,“節(jié)能降耗、綠色效益”,“智能管理、便捷營(yíng)運(yùn)”三大特征的微模塊數(shù)據(jù)中心解決方案。

      作為全球電源管理與散熱解決方案的領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商,臺(tái)達(dá)打造了從小型到超大規(guī)模均有適應(yīng)方案的微模塊數(shù)據(jù)中心系列。臺(tái)達(dá)“微模塊”按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)數(shù)據(jù)中心場(chǎng)地進(jìn)行微模塊劃分,即把整個(gè)數(shù)據(jù)中心分為若干個(gè)獨(dú)立區(qū)域,每個(gè)區(qū)域的規(guī)模、功率負(fù)載、配置等均按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。制冷、供電及管理系統(tǒng)都應(yīng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域化、微模塊,互不干擾,可以獨(dú)立運(yùn)行,無(wú)共享部分,且全部組件均可在工廠(chǎng)預(yù)制,靈活拆卸、搬運(yùn),現(xiàn)場(chǎng)快速組裝后投入使用。

      臺(tái)達(dá)在微模塊數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)上,采用低載高效的模塊化UPS產(chǎn)品,保證了供配電系統(tǒng)擁有96%以上的效率,更通過(guò)選擇節(jié)能的設(shè)備組件、有效的諧波治理和主動(dòng)的能源管理進(jìn)一步提升供電系統(tǒng)效率。制冷設(shè)計(jì)上,則應(yīng)用精密空調(diào)和先進(jìn)的散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì),精密掌控溫濕度,維持機(jī)房最佳狀態(tài),可節(jié)省超過(guò)25%的能源費(fèi)用。
除供配電及制冷技術(shù)外,區(qū)別于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心只做動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控,臺(tái)達(dá)微模塊數(shù)據(jù)中心可以實(shí)現(xiàn)能源動(dòng)態(tài)管理,對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)中心運(yùn)行時(shí)的動(dòng)態(tài)PUE進(jìn)行監(jiān)控。通過(guò)監(jiān)控各個(gè)時(shí)段顯示的PUE數(shù)據(jù)了解機(jī)房設(shè)備的能源消耗情況,實(shí)現(xiàn)PUE的實(shí)時(shí)監(jiān)控與分析。葉新平先生在發(fā)言中更以臺(tái)達(dá)在IDC、智慧城市等多個(gè)行業(yè)打造的微模塊數(shù)據(jù)中心為例,印證了采用臺(tái)達(dá)微模塊方案可以在提高建制效率、減少過(guò)度配置的情況下獲得更高的能效以及更低的PUE。

      活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)也同期展示了臺(tái)達(dá)微模塊數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品,囊括了不間斷電源系統(tǒng) (UPS)、精密列頭柜、精密空調(diào)和DCIM數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理軟件四大領(lǐng)域的整體解決方案,通過(guò)這個(gè)“智慧而靈活”的現(xiàn)場(chǎng)展示,更加直觀(guān)、生動(dòng)的向到場(chǎng)的ICT行業(yè)人士呈現(xiàn)了臺(tái)達(dá)智慧、高效、可靠和靈活的方案。

      DatacenterDynamics是一家在全球范圍內(nèi)專(zhuān)注于數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的媒體資訊公司,總部在倫敦。DCD Hyperscale系列峰會(huì)是唯一在全球范圍內(nèi)舉辦的ICT行業(yè)會(huì)議和展覽活動(dòng),其中70%的參會(huì)用戶(hù)屬于經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選后的終端用戶(hù)。此次北京活動(dòng)是2016年Datacenter Dynamics在大中華區(qū)舉行的旗艦站活動(dòng)。通過(guò)全體大會(huì)主題演講、分論壇主題演講、案例分析、互動(dòng)研討、現(xiàn)場(chǎng)展覽展示等形式,DCD HyperScale分別從“外包托管+云服務(wù)”、“ 供電+制冷”、“ 設(shè)計(jì)+建造”、“ 安全+風(fēng)險(xiǎn)”、“ 核心>邊緣”、“ 服務(wù)器+存儲(chǔ)” “軟件定義”以及“開(kāi)源”這八大主題和角度,更好地詮釋整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)變革與最佳實(shí)踐,為ICT行業(yè)人士提供了一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的分享和交流平臺(tái)。

作為數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維人員,最頭痛的莫過(guò)于隨著運(yùn)行年限的增加,數(shù)據(jù)中心所面臨的“成長(zhǎng)的煩惱”,應(yīng)付各種風(fēng)險(xiǎn)成為運(yùn)維工作最重要的內(nèi)容。長(zhǎng)期以來(lái),艾默生網(wǎng)絡(luò)能源服務(wù)團(tuán)隊(duì)在協(xié)助全球客戶(hù)進(jìn)行數(shù)據(jù)中心運(yùn)維工作的過(guò)程中,積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),并據(jù)此歸納出了數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維的五大典型風(fēng)險(xiǎn)。
 
風(fēng)險(xiǎn)一:建設(shè)過(guò)程出現(xiàn)紕漏導(dǎo)致先天缺陷
 
數(shù)據(jù)中心的建設(shè)過(guò)程,實(shí)際上是在實(shí)現(xiàn)“所需即所建,所建即所得,所得即所用”的目標(biāo)。“所需即所建,所建即所得”發(fā)生在數(shù)據(jù)中心投產(chǎn)前,“所得即所用”則主要表現(xiàn)在運(yùn)維階段。
 
數(shù)據(jù)中心在正常運(yùn)行之前,通常經(jīng)歷規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、工程實(shí)施、調(diào)試驗(yàn)收幾個(gè)重要環(huán)節(jié)。在這一過(guò)程中,任一環(huán)節(jié)如果出現(xiàn)紕漏,就可能直接導(dǎo)致最終交付的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施存在先天缺陷。因此,“所需即所建,所建即所得”需要非常多個(gè)部門(mén)、多個(gè)環(huán)節(jié)非常專(zhuān)業(yè)的協(xié)同才能實(shí)現(xiàn)。
 
艾默生網(wǎng)絡(luò)能源認(rèn)為,解決這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵在于早期規(guī)避,但是要能夠有效指導(dǎo)客戶(hù)去實(shí)現(xiàn)合理的早期規(guī)避,服務(wù)團(tuán)隊(duì)必須同時(shí)具備規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)維幾個(gè)階段的豐富經(jīng)驗(yàn)。在這方面,艾默生網(wǎng)絡(luò)能源服務(wù)部門(mén)采取內(nèi)部結(jié)構(gòu)重組的方式,成立了數(shù)據(jù)中心機(jī)房服務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén),整合公司的機(jī)房規(guī)劃、設(shè)計(jì)、集成項(xiàng)目工程實(shí)施(總包)、數(shù)據(jù)中心整體運(yùn)維以及專(zhuān)家資源,重點(diǎn)為客戶(hù)提供前期咨詢(xún)、數(shù)據(jù)中心機(jī)房集成和第三方工程驗(yàn)收服務(wù),全面參與和配合客戶(hù)進(jìn)行前期工作,合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
 
風(fēng)險(xiǎn)二:數(shù)據(jù)中心運(yùn)行環(huán)境變化
 
隨著用戶(hù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展, IT設(shè)備規(guī)模會(huì)逐漸加大,這也導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心承載能力超出前期規(guī)劃水平,在供電、熱管理等基礎(chǔ)設(shè)施層面的容量及配置上,難以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,并在可靠性上使得數(shù)據(jù)中心運(yùn)行面臨重大安全風(fēng)險(xiǎn)。
 
針對(duì)這一因素給數(shù)據(jù)中心運(yùn)行環(huán)境帶來(lái)的變化,艾默生網(wǎng)絡(luò)能源指出,主要的解決方式是對(duì)數(shù)據(jù)中心資源持續(xù)、完善的監(jiān)控,配備專(zhuān)業(yè)的資源管理系統(tǒng),讓運(yùn)維人員對(duì)數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有資源的使用情況有實(shí)時(shí)的、全面的掌控,通過(guò)科學(xué)手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。艾默生網(wǎng)絡(luò)能源在為滿(mǎn)足不同規(guī)模數(shù)據(jù)中心監(jiān)控管理需求提供SiteWeb監(jiān)控系統(tǒng)、TrellisTM動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化平臺(tái)的同時(shí),還能夠?yàn)榭蛻?hù)提供遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù),對(duì)客戶(hù)數(shù)據(jù)中心及核心設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行7×24小時(shí)遠(yuǎn)程值守。
 
風(fēng)險(xiǎn)三:數(shù)據(jù)中心設(shè)備性能老化
 
數(shù)據(jù)中心相關(guān)設(shè)備在長(zhǎng)期運(yùn)行后,基于磨損等原因會(huì)導(dǎo)致設(shè)備性能大幅下降,甚至突然終止運(yùn)轉(zhuǎn),給數(shù)據(jù)中心運(yùn)行帶來(lái)很大隱患。從維護(hù)角度來(lái)看,數(shù)據(jù)中心設(shè)備和系統(tǒng)可以分為損耗件、維護(hù)件和免維件。損耗件通常包含各種機(jī)械活動(dòng)件、電子器件,設(shè)計(jì)壽命短,需要定期進(jìn)行老化更換,常見(jiàn)的損耗件如UPS的電容、空調(diào)室外機(jī)的風(fēng)扇等等。維護(hù)件盡管不容易出現(xiàn)老化和損壞,但時(shí)也需要定期保養(yǎng)和維護(hù),而且日常維護(hù)不到位或不恰當(dāng)時(shí),也會(huì)加速老化,從而需要進(jìn)行更換,典型的維護(hù)件如各種水閥、部分管路等。
 
艾默生網(wǎng)絡(luò)能源指出,數(shù)據(jù)中心運(yùn)維應(yīng)該建立損耗件的管理檔案,便于隨時(shí)掌握超設(shè)計(jì)壽命運(yùn)行的設(shè)備情況。同時(shí),針對(duì)維護(hù)件和非定時(shí)更換的損耗件,除了進(jìn)行必要的日常維護(hù)之外,還應(yīng)該進(jìn)行定期測(cè)試評(píng)估,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備老化隱患。艾默生網(wǎng)絡(luò)能源圍繞“保質(zhì)”的核心目標(biāo),為客戶(hù)提供設(shè)備大修、更換以及數(shù)據(jù)中心測(cè)試評(píng)估服務(wù),同時(shí)對(duì)艾默生網(wǎng)絡(luò)能源全線(xiàn)產(chǎn)品提供設(shè)備原廠(chǎng)維保服務(wù)。
 
風(fēng)險(xiǎn)四:不恰當(dāng)?shù)牟僮骱途S護(hù)習(xí)慣
 
這一風(fēng)險(xiǎn)的最大原因來(lái)自于運(yùn)維人員的專(zhuān)業(yè)水平不足。運(yùn)維工作需要完整的體系和管理流程來(lái)支撐和規(guī)范,當(dāng)運(yùn)維體系的架構(gòu)組織缺失或不合理時(shí),運(yùn)維工作就有可能處于一種失控狀態(tài),對(duì)運(yùn)維工作的完整度、運(yùn)維的質(zhì)量和運(yùn)維的合理性無(wú)法進(jìn)行有效評(píng)估。這其中,有效提升運(yùn)維人員的技術(shù)水平是決定運(yùn)維效果的重要因素。
 
艾默生網(wǎng)絡(luò)能源建議,用戶(hù)需要從數(shù)據(jù)中心全生命周期的視角來(lái)看待運(yùn)維工作,在第三方驗(yàn)收、建設(shè)與運(yùn)維的銜接、運(yùn)維流程、運(yùn)維人員技術(shù)培訓(xùn)等幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)做好工作?;趶?qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和完善的服務(wù)體系,艾默生網(wǎng)絡(luò)能源不僅能夠?yàn)榭蛻?hù)數(shù)據(jù)中心運(yùn)維人員和管理人員提供職業(yè)發(fā)展和技術(shù)培訓(xùn),而且可以提供第三方驗(yàn)收服務(wù),協(xié)助客戶(hù)做到“所建即所得”,同時(shí)通過(guò)全國(guó)性的服務(wù)站點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人員和強(qiáng)大的后臺(tái)支撐體系,為客戶(hù)提供數(shù)據(jù)中心代維服務(wù)。
 
風(fēng)險(xiǎn)五:超出預(yù)期的意外事件
 
數(shù)據(jù)中心是基于一定的假設(shè)環(huán)境邊界來(lái)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)的,而這些假設(shè)環(huán)境邊界往往是依據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)范、當(dāng)?shù)剡^(guò)去的測(cè)量數(shù)據(jù)推測(cè)、其他區(qū)域建設(shè)和運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)等等。但是,在數(shù)據(jù)中心漫長(zhǎng)的生命周期里,有可能會(huì)發(fā)生超出預(yù)期的意外事件,給數(shù)據(jù)中心運(yùn)行造成重大隱患。
 
 
基于意外事件可能影響的范圍不同,數(shù)據(jù)中心用戶(hù)應(yīng)該預(yù)先采取相應(yīng)的策略。比如,異地災(zāi)備設(shè)施、實(shí)時(shí)或異步備份機(jī)制、應(yīng)急處理流程及演練、后備技術(shù)支持體系及相應(yīng)規(guī)模的備件庫(kù)。艾默生網(wǎng)絡(luò)能源指出,防范和應(yīng)對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵在于緊急響應(yīng)。在幫助客戶(hù)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)中心突發(fā)事件方面,艾默生網(wǎng)絡(luò)能源憑借自身豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、龐大的專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)以及完善的組織體系,能夠幫助客戶(hù)制定完善的應(yīng)急演練流程,建立多級(jí)備件庫(kù),并提供多級(jí)技術(shù)支持服務(wù),幫助客戶(hù)建立后備后備技術(shù)支持服務(wù)體系。
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