现如今,伴随着技术性的发展趋势,静态数据UPS的输出功率耗损逐渐升高。初期具有輸出和键入变电器的应用双向晶闸管技术性的线上式UPS(全名双转换式UPS或IEC的“VFI”)的装车经营效率仅有所为83%-85%。
而现阶段应用晶体三极管(IGBT)技术性的高频率线上互动型UPS的装车效率可超出95%-97%。更加高效率,发热量更为较少现如今的UPS的电力能源效率提高了15%,而加温市场的需求却在升高,提高了其可信性。模块化设计UPS的均值常见故障时间间隔(MTBF)从匮乏2.五万钟头降低到十五万钟头;键入工作电压波型杂讯从5%降低到1%;噪声从95dBA降至70dBA;占地乃至提升了90%。即便 双转换UPS,其效率也超出了96.8%,每KW容积的成本费降到了过去的最低标准。
这对客户而言是不好的,但生产商从UPS盈利的唯一方式是获得售后维修服务。欧州生产商生产制造的UPS基础都中断了变电器,而在北美地区,无变电器的UPS仍然是一个新生事物,像APC那样的生产商也应用了线上互动型流形构造,尽管没一切頻率的维护保养,并并不是技术性上的“线上”式,虽然是那样,这类构架的UPS在稳定的电网中仍然工作中得非常好。
上世纪90年代,Invertomatic公司在法国开售了经济模式(ECO方式,原理如图所示1)UPS,但销售市场状况并不消极。以后领域生产商开售的模块化设计UPS解决困难了大部分大数据中心的一部分负载难题。经济模式的基本原理很比较简单:当电压稳定时,UPS自我约束转换到旁通方式供电系统,降低电力工程耗损,尤其是无变电器设计方案的UPS,该方式下UPS电子整流器仍然工作中,为电瓶充电电池(务必比水泵飞轮UPS较低得多的输出功率),而逆变电源正处在待机状态,旁通(双向晶闸管开关电源)全线通车为特性阻抗供电系统,直至电力工程发现异常,这时UPS的静态数据开关电源将特性阻抗移往到逆变电源,经营在该方式的UPS有一个显著的缺陷,便是UPS工作中在旁通时并没开关电源品质的提升。
图1现在有一些“技术设备”的经济模式UPS转换時间为1ms而不是2ms,一些则不容易检测特性阻抗杂讯并做出有关电网的管理决策,可是基础核心理念仍然这般,假如电力工程是稳定的,那麼就可以节省电磁能。殊不知这一般来说不容易有风险性,而经济模式也没有什么各有不同。
每每电力工程经常会出现误差时,特性阻抗就不容易从旁通转换到长期方式,这与双转换UPS所获得的维护保养基本上忽视。这类转换意味着着特性阻抗应对风险性,尽管这类风险性有可能较小,但客户必不可少将两者之间酬劳进行平衡。
伴随着电力工程成本费的降低和定义的拓张,经济模式已被大家所拒不接受,殊不知效率并不一直客户期待的最重要的指标值。应用碳化硅(SiC)的UPS更为节约资源高效率应用经济模式经营的UPS,具有非常大的优点,但最近产品研发的碳化硅技术性很有可能会冲抵经济模式的优点,现阶段晶体三极管生产制造全是传统式晶闸管器件,针对UPS而言,绝缘层栅双旋光性晶体三极管(IGBT)的作用更为强悍且可靠。应用IGBT器件的UPS有一个明显的缺陷,其开关电源的速率就变慢(以获得高些的精密度),电力工程损害就越高。这关键是由于控制模块效率的低限为96.8%,而应用碳化硅器件,理论上可将双转换UPS效率提高至98%~99%。
制取的碳化硅粉末状自1893年至今早就大批量生产,应用碳化硅生产制造的IGBT最开始的成本费很高,但节约资源实际效果也很显著,并且全部这种都是会将重要负载移往到电网中,会降低电力工程转换的风险性。在控制模块方面上,碳化硅关键有两个好处:更为小的芯片尺寸和更为较低的动态性耗损。在系统软件方面上,这种优点可被以多种多样方法运用。较低动态性耗损带来功率的显著降低,将获得降低净重和扩大容积的机遇。
值得一提的是,必须附加的加温工作能力就可完成输出功率的降低,由于与晶闸管器件相比,碳化硅带来具体的耗损提升,能够在完全一致的加温标准下得到 高些的功率。较低输出功率耗损能够提高能耗等级,允许设计方案高些效率的逆变电源,因而运用于在UPS上更加高效率节约资源。
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