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UPS电源实际可带的负载量是与负载的功率因数密切相关的,目前UPS电源的额定输出是在功率因数为-0.8的条件下标定的。当负载为强电阻性或微带电感性负载时,它实际允许的输出功率都小于其标称的输出功率。一般来说,UPS电源不宜带电感性负载,详细数据请看下表:
此外,对于后备式方波输出的UPS电源而言,当它处于市电供电中断改由逆变器供电时,若将负载量取为UPS电源额定功率的40—60%左右,它可消除50HZ方波电源输出波形中所含的三次谐波(150HZ正弦波)的分量,这样可减轻开关电源中流过直流滤波电容的容性电流的大小,从而可防止滤波电容因长期处于过流工作而损坏,有利于降低计算机开关电源的故障率。
不宜在UPS电源的输出端带可控硅负载、可控硅桥式整流器或半波整流型负载。如果必须带此类负载时,可采取如下措施之一来缓和矛盾。
(1)适当增加在UPS电源负载中的电阻性负载所占的比重。
(2)增大UPS电源的额定输出功率。
(3)在负载与UPS电源输出端之间增添输入滤波器或隔离变压器。
一般来说,在线式UPS电源在使用过程中不宜于“带载”开机和“带载”关机。这里所谓的带载是指用户在后接负载处于开启状态下,将UPS电源作为总开关来进行操作的情况,其中对延迟启动功能的UPS电源来说,它很容易在带载启动瞬间烧毁逆变器的末级驱动元件,这种故障容易发生在以功率MOS管做驱动元件的UPS电源中。实践证明:对于以功率MOS管做驱动元件的UPS电源来说,当在用户的后接负载中包含有电感性负载时,带载关机引发的故障率也相当的高。对于那些具有延迟启动功能,但采用可控硅静态开关来作为市电供电≒逆变器供电转换的UPS电源来说,当市电电压偏离220V过大或用户网供电质量很差时,也容易在带载启动时产生故障。
当UPS电源工作在被严重污染的电网中,它会造成:
(1)有电网的零线串入的干扰而引起UPS电源的控制电路误动作。
(2)后备式UPS电源产生频繁的市供电和逆变器供电转换。
(3)对于那些同步锁相回路具有较高的切换电压(例如170-180V)的在线式UPS来说它可使用同步回路反复处于市电强制同步和失锁不同步的切换状态中,从而致使同步回路的输出的脉宽调制脉冲序列产生相位摆动,严重时会造成故障。
为此,宜将UPS电源尽可能置于电网输入的前端或在UPS电源前级增设抗干扰交流稳压器。实践证明,供电质量的高低直接影响到UPS电源的故障率。
5在后备式UPS电源的前级不宜增添带有大电抗元件的交流稳压器。因为它会造成后备式UPS电源的市电供电和逆变器供电转换时间明显增长,有可能造成计算机在运行中产生错误的自检启动工作,致使正在被计算机运行的软件被破坏掉。然而,如果在在线式UPS电源前增添交流净化电源的话,它是有好处的,这是因为UPS电源在执行市电旁路供电和逆变供电时满足同相位、同频率和同幅度的切换条件的缘故。
鉴于大中型在线式UPS电源的故障高发期是发生在:
(1)用户频繁的开机关机。
(2)UPS电源带载进行逆变器供电和旁路供电切换期间。
为此,用户尽可能减少开、关机次数,另外在在线式UPS前增设交流净化稳压器也是降低故障的办法之一。
7对无输入变压器和逆变器输出变压器的UPS电源而言要特别注意防止市电输入电压过高和市电输入的交流性相反。否则,无输入变压器的UPS电源的故障率将大大常规的有输入变压器的UPS电源。
后备式UPS电源在市电供电时,他的控制回路没有过流或短路自动保护功能。因此,用户不可轻易地加大市电输入保险丝容量,否则一旦UPS电源输出发生短路事故时,常常会造成烧毁印刷板上的印刷导线这样的严重情况。此外正确地连接交流输入性是保证设备和人身安全的前提。
9用户应定期检查蓄电池的端电压和内阻,以确认电池是否有足够的实际可供使用的容量以备市电停电时使用,为此建议采取如下措施:
(1)对于电池长期处于只充电不放电UPS的电源来说,为防止电池因“储存老化”而损坏,宜每隔2-3个月人为地中断市电供电,让UPS电源中的蓄电池放电一段时间,以达到激活电池的目的。
(2)定期检查各单元电池的端电压和内阻,对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压过0.4V以上或电池内阻过80m欧姆以上时,应对各单元电池进行均衡充电,已恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡,均衡充电时充电电压取13.5-13.8V即可。
(3)对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电用户来说,为防止长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰对电池充电,以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。
(4)非迫不得已不要让电池深度放电。这是因为蓄电池允许深度放电的次数只有200-250左右。一般当UPS电源处于轻载工作时,即UPS电源中电池处于小电流放电工作且一直被放电到UPS自动关机为止,就属于这种情况。
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