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施耐德UPS电源发展的趋势(上)

时间:2021-08-31点击:31 次

  作为数据中心的动力源泉,施耐德UPS电源配电系统不仅存在很大的发展空间,也一直存有迫切的创新需求。用户对UPS供配电系统的需求主要集中在三个方面:高可用性、全生命周期的总成本、UPS供配电系统对运输安装就位及场地的适应性以及使用操作维护过程中的灵活性。我们认为,基于用户这三方面的要求,未来UPS将呈现四大技术趋势。

施耐德UPS电源

  一、革命性的超级旁路优先运行模式

  研究发现,传统的逆变器优先运行模式(双变换模式)和普通旁路优先运行模式,即ECO模式(经济模式)在可用性方面都存在较大的弱点。双变换模式输出交流电压精度为1%,能量经过整流器和逆变器进行了两次的转换,UPS整机效率只有90-95%。但由于IT设备对交流电的精度要求不高,该模式下1%输出精度这一优势并没有发挥其意义。反过来看,该模式下元器件的疲劳老化严重,寿命降低,导致UPS产品可用性降低。而ECO模式下,UPS优先运行在静态旁路,由市电直接给负载供电,带来的更大好处是将效率提高到了99%。但是市电电网故障千变万化,该模式并不能保证从旁路模式切换到逆变器模式,当切换时间超过IT设备能够承受的范围时,就会造成IT设备重启,降低UPS可用性。

  2012年,施耐德电气研发出具有革命性的超级旁路优先运行模式(E变换模式),并获得该项的技术专利,2014年‍‍开始全面应用到Galaxy V系列产品中。该模式下,逆变器与旁路市电并联工作,逆变器控制的结果是最终实现由旁路市电提供有功功率(基波电流),逆变器提供无功功率(谐波电流),两者合起来就是IT负载所需要的电流。因此市电的输入功率因数可达>0.99,输入的谐波电流<3%。该模式下UPS提供一级供电质量,保证IT设备的正常运行。同时,逆变器还可以给电池提供10%的充电能力。‍‍当市电电网有问题的时候,会自动关断旁路市电供电,由于不存在切换时间,或者说切换时间=0ms,从而保证了可用性。另外,特殊的可控硅关断控制技术,也确保电池的能量在任何情况下都不会倒灌回电网。

  超级旁路优先运行模式更大的优点在于,电容电感功率器件等没有承受所有的负载电流,长期处于轻载运行,‍‍因此元器件的疲劳老化轻微,寿命延长,系统可用性提高,能够‍‍满足用户高可用性、高效率、高输入性能指标的要求。‍

  二、多电平逆变器技术

  传统的‍‍工频机和高频机‍‍都采用的是两电平逆变器的技术。以常见的高频机来说,高频机两电平逆变器架构中,其功率器件IGBT的承压就是直流母线电压800V,只能挑选‍‍耐压值为1200伏甚至1500伏的‍‍IGBT功率器件。而耐压值越高的功率器件,‍‍其失效率越高。‍‍因此为了提高逆变器的可能性,必须降低功率器件的承压。‍‍

  多电平逆变器的缺点在于其增加了‍‍功率器件的数量,这‍使得制造成本提高,理论上故障率也会相应提高。而采用‍‍混合型架构的三电平逆变器技术增加了一个零电压开关的控制环节,‍‍使得IGBT的开关损耗减少了50% ,‍‍同时功率器件的数量也得到了降低。

  新型混合三电平逆变器的效率达到了97.5%,只用了24个功率器件。‍‍因此新型的混合三电平逆变器技术不但提高了效率,还降低了元器件的数量,降低了成本,‍‍同时,‍‍理论上来看,由于元器件的数量的降低,可用性也得到了提高。‍

施耐德UPS电源

       下期继续介绍施耐德UPS电源发展的趋势,欢迎大家前来补充。


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