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    實現UPS高可靠性的技術措施

    發布時間:2011-03-22

    中心議題:
    • 實現UPS高可靠性的技術措施
    解決方案:
    • 關鍵功率器件IGBT/IPM的選擇
    • 電路設計的全數字化和集成化
    • 高超的冗余并機技術

    產品長期運行的可靠性,所有用戶都是非常關心的。眾所周知,可靠性是衡量產品質量的重要指標。尤其是UPS這類特殊產品,作為電腦系統的“保鏢”、“心臟”,其可靠性更顯得重要,也是一些特殊用戶極為關注的。
      
    產品可靠性的內容包括固有可靠性及使用可靠性兩個方面。固有可靠性是指產品從設計到制造整個過程所確定的內在可靠性,它是產品的固有屬性;使用可靠性是指產品在實際使用過程中的人為因素及環境因素(包括安裝技巧、維護技術、環境狀況、操作人員素質等)對產品的壽命及功能發揮產生的重大影響。
      
    產品可靠性的數量指標有:可靠性、失效率、平均壽命、有效壽命、維修度、有效度、重要度等。對于UPS這類可修復的產品,我們常用平均無故障時間MTBF(MeanTimeBetweenFailures)和平均維修時間MTTR來表示。MTBF越大越好,不同品牌UPS有不同的MTBF,現有單機的MTBF從10萬小時到330萬小時,因此UPS的可靠性指標是有很大差別的。還有一點需特別指出:是逆變器輸出的MTBF還是加有旁路系統(BYPASS)的MTBF?

    這是有很大區別的。據有關資料介紹,兩者相差約15倍。例如,加有旁路系統UPS的MTBF為20萬小時,那么僅逆變器輸出的MTBF約1.4萬小時,因此用戶應了解MTBF的含義,避免誤導。另一方面,MTTR數值越小越好。對于單機運行的UPS來說,當逆變器出現故障時,會轉換至市電旁路供電,雖然是不間斷供電,但此時負載是由市電供電,其市電質量如何卻無法保證,因此需要迅速修復逆變器,保證負載由逆變器供電,但修復時間是由售后服務響應時間和現場維修時間決定的。售后服務響應時間,對不同的代理商可以有很大的區別;現場維修時間一般為1至幾小時之間。如果缺乏維修備件或技術不熟練,MTTR將會延長。
      
    分析UPS的可靠性,必須從產品的設計、研制、生產及使用等過程中去討論。
      
    UPS關鍵功率器件IGBT/IPM
      
    UPS基本原理是AC/DC及DC/AC兩個變換,其變換的核心功率器件,M-UPS(注M—外國某公司代號)從60年代的可控硅(SCR)、70年代的達林頓晶體管(GTR)、80年代的場效應管(MOSFET)到90年代的智能化的絕緣柵雙極型三極管(NEWIGBT,IPM),其實M-UPS的發展歷史,就是功率器件發展的歷史,功率器件的優劣,直接決定UPS質量的高低。
      
    目前M-UPS是采用第三代IGBTA級IPM,它是世界第一品牌的功率器件。該器件模塊內置驅動電路及短路、過流、過溫、控制電源失效等保護,具有高功率、高速開關、低驅動功率、低運行功耗等優點;同時由于是M公司自己獨立開發生產,對其器件的物理參數及其性能特點掌握非常清楚,因而在電路設計上能更好匹配,發揮其更大的功效,并帶來較高的可靠性。
      
    電路設計的全數字化和集成化
      
    (1)M-UPS不僅DC/AC采用數字化,而且AC/DC也采用高頻PWM數字化技術,因而M-UPS從AC→DC→AC全過程皆為數字化,變換、控制、反饋、測量、顯示、通訊等均采用新穎的數字技術。
      
    (2)M-UPS采用數字信號處理器DSP(DigitalSignalProcessor)控制技術。由于32位數字器件的出現以及達到10ns的運算速度,因而獲得了極其精確和快速的控制能力。
      
    (3)M-UPSAC→DC及DC→AC分別單獨采用DSP控制,而且輸入部分與輸出部分的系統控制也由DSP控制,它們組成一個非常完善的負反饋系統,不管輸入端市電如何變化及輸出端負載如何變化,都能使UPS保持穩定可靠工作。
      
    (4)M-UPS采用大規模的半導體專用集成電路(ASIC,ApplicationSpecifiedIG,DSP)所構成的直接數字控制DDC(DirectDigitalControl),有別于其他品牌UPS所采用的較落后的微機控制技術,因而使M-UPS控制更準確、更精密、更可靠。
      
    (5)M-UPS采用電壓反饋、電流前饋、電流局部循環等專利技術及采用DSP控制方式,使其UPS在100%非線性負載滿負荷時,輸出電壓波形的失真度仍非常小,明顯優于其他品牌只采用電壓反饋的UPS。
      
    (6)全數字化的設計,使M-UPS具有非常良好的自我診斷功能,能迅速排除故障的征兆,從而提高可靠性。
    附表M-UPS檢測結果

    [page]
    (7)大幅度減少零件數量,從而大大降低了故障發生率,提高了UPS的可靠性。
      
    M-UPS也曾用過“六脈沖整流”,“十二脈沖整流”的傳統電路,當研制出新型功率器件(NEWIGBT&PIM)后便迅速把AC→DC的變換從模擬方式變為數字方式,從而使M-UPS擺脫傳統的、落后的技術,而一躍成為世界著名品牌的UPS。
      
    M-UPS制造商的概念是采用最現代技術,使其UPS獲得高性能和高可靠性。全面質量管理(TQC循環)就是UPS產品在開發設計、生產制造、售后服務三個環節上不斷循環,以求用戶滿意。

    優異的技術指標
      
    用戶對UPS不外乎要求優異的技術指標和高可靠性。M-UPS具有下述優異技術指標:
      
    (1)高輸入功率因數。輸入功率因數實測為0.999。這不僅具有減少電網污染及市電無功損耗的環保與節能雙重功能,而且還能以1:1的功率比來配備自備發電機,而其他品牌UPS則可能需要2~2.5倍發電機功率的配置,這無形提高了M-UPS與自備發電機匹配運行的可靠性。
      
    另外,由于高輸入功率因數,不僅可減少UPS配電設備(變壓器、斷路器、電纜、進相電容等)的容量,減少投資,而且更重要的是提高了系統(包括輸入配電)運行的可靠性。
      
    (2)寬輸入電壓范圍。輸入電壓允許范圍為+15%~-30%,在中大功率UPS當中還未見到另一品牌UPS經過權威單位檢測達到此指標,如附表所示。
      
    當市電超出輸入電壓范圍時,將起動電池供電,長期如此,將大大降低蓄電池的使用壽命,不但增加UPS運行成本,而且最重要的是當需要電池供電時,電池可能已“過放”造成停電事故,降低了UPS系統運行的可靠性。
      
    (3)低直流總線(BUS)波紋系數。“六脈沖整流”是低頻(50Hz)工作,而AC→DC變換器是高頻(8~10kHz)PWM變換,因此直流濾波電容將大大減少。“六脈沖整流”為了降低直流BUS紋波,常采用數十只大容量電容并聯,為了降低成本常選用電解電容,但電解電容在長期工作后常發生電解液干涸及漏電嚴重的現象。這些都是引起UPS不可靠工作的常見原因。M-UPS由于采用“高頻整流”,因而濾波電容容量可降至電解電容的1/10,因此電容故障率可大為降低。
      
    (4)低輸出諧波失真。在100%的非線性負載下,輸出電壓波形失真度為:THD≤3%,而其他品牌一般為THD≤5%。從百分數看起來相差不大,但這是一個從量變到質變的過程,降低THD1%~2%,需要采取多方面電路設計措施。如果沒有全數字化技術,沒有雙DSP控制是很難達到此指標的。眾所周知,UPS大部分故障是由于非線性負載瞬間變化的沖擊造成的,M-UPS對非線性負載的適應能力是很強的,故可靠性是很高的。
      
    (5)混合型晶閘管開關。M-UPS從逆變器輸出切換至旁路是采用可關斷晶閘管(GTO)的靜態開關與電流接觸器并聯方式,既滿足了高速切換,而GTO器件又可以采取自冷方式,因此UPS體積小,而且提高了效率及可靠性。
      
    (6)市電輸入具有軟起動功能。當輸入交流電源恢復時,由于M-UPS設計有軟起動功能,使輸入電流緩慢上升,減少了UPS對輸入電源的沖擊,無論是由市電或自備發電機供電,都有利于提高轉換的可靠性。
      
    (7)逆變器輸出端無晶閘管靜態開關。M-UPS由IGBT/IPM功率器件組成的逆變器能夠抑制瞬時大電流沖擊,無需在UPS逆變器輸出端接上其他品牌UPS都必須接入的晶閘管靜態開關,此技術使M-UPS獲得更高的效率和更高的可靠性。
      
    (8)交流和直流功率分配功能。當UPS由自備發電機供電時,而自備發電機容量又不足,則UPS可以將輸入容量限制在自備發電機的最大輸出容量,不足部分則可由蓄電池供給,這樣可以提高供電系統運行的可靠性。
      
    (9)三相獨立控制功能。M-UPS采用三相獨立,瞬時波形控制,輸出端可適用于單相或三相負載,同樣可以提高供電系統運行的可靠性。
      
    (10)非線性負載適應功能。M-UPS由于采用數字化及快速反饋技術,負載波峰因數比CF=3.6,對于100%非線性負載從空載(0%)到滿載(100%)跳變,輸出端電壓的變動也極其微小,從而大大提高其適應任何負載運行的可靠性。

    高超的冗余并機技術
      
    大功率UPS雖然可靠性提高,但由于使用環境的突然變化(如市電電壓超出范圍、負載瞬間故障)、運行人員的錯誤操作、UPS本身零件的老化、個別元器件早期失效等因素都會導致UPS發生故障,對諸如金融、航空、醫療、郵電、交通、國防等系統要求供電質量很高的負載,還必須進一步提高UPS的可靠性。
      
    近年來世界上發展了多種方法來擴展大功率UPS系統的平均無故障時間,其中冗余并機技術發展較為迅速。冗余方法確能提高USP系統的可靠性,但如何實現“冗余”卻是值得研究的問題。M-UPS由于采用全數字化電路設計,因而具有高超的冗余并聯運行技術,有別于并機柜、并機板、并機模塊及無線并機等并機方案。
      
    (1)并機運行的UPS配備獨立的電壓與相位控制,沒有公共控制部分,不存在“瓶頸”現象。
      
    (2)并機調試非常簡單,只須每臺UPS參數設置好后,即可投入并聯運行,不需要像有些品牌UPS要在滿負荷運行時調節功率均分。
      
    (3)由于M-UPS全數字化控制及軟件設置參數,并機運行的每臺UPS輸出波形、相位及電壓值都非常一致,因此并機環流幾乎為零,這樣除了提高運行效率外,更重要的是提高并聯聯運行的可靠性。
      
    (4)在沒在并機柜的條件下,可以多機并聯運行。理論上不受并機臺數的限制;目前已投入實際運行的系統為8臺UPS并聯運行。
      
    (5)在并聯系統中的一臺UPS發生故障及正在維修時,負載仍能保證由UPS供電,不像有些品牌UPS需要轉入維修旁路,M-UPS能真正做到脫機維修,這是提高并機系統可靠性的關鍵所在。
      
    (6)超長的平均無故障時間,兩臺UPS并聯加上靜態旁路系統,使MTBF數值大幅度提高。
      
    由于M-UPS采用優化的設計、先進的工藝、嚴格的生產管理,使其具有很高的固有可靠性;同時由于M-UPS采用高質量、高可靠的功率器件IGBT/IPM,全數字化的設計,直接數碼控制技術,使其在世界UPS品牌中脫穎而出。它除了具有高質量、高指標、高可靠、多功能等特點外,還兼具節能、環保功能,它不僅滿足今日的需要,更是UPS今后發展的方向。

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