UPS测试验收方法(1300字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2016.4.18

iTrust 系列UPS现场验收测试方法

UPS的性能指标较多,正规厂家生产的产品在出厂时都要经过严格的检验,符合其技术指标才能出厂。受现场条件的限制,现场检验UPS的各项性能指标有很大困难,客户可以要求厂家对其性能指标做出正式承诺,或要求进行厂验。现场一般只能对产品的基本功能进行检查,检查的项目有:

1、自检

标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。

测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。

2、无电池市电开机

标准:UPS应该能在无电池情况,由市电逆变工作。

测试方法:断开电池,接入市电,合上市电开关,(这时若报电池故障可暂不理会)按“开机”键,稍后UPS指示灯由“市电”、“旁路”指示灯亮,转为“市电”、“逆变”指示灯亮。这时测量的输出电压、频率应该是稳定的,波形是正弦波。

3、市电逆变转电池逆变无间断

标准:正常情况下,UPS由市电逆变给负载供电,若这时电池正常,市电停电,应该由电池不间断地给负载供电。

测试方法:先让UPS工作在市电逆变状态,断开市电开关;UPS自动由市电逆变状态转到电池逆变状态,指示灯相应的由“市电”、“逆变”指示灯亮转为“电池”、“逆变”指示灯亮。在此转变过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。

4、电池逆变转市电逆变

项目名称 艾默生商业秘密

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标准:如果UPS工作于电池逆变方式,在市电正常后,UPS应不间断地转到市电逆变方式。

测试方法:先断开市电开关,让UPS工作在电池逆变状态,指示灯为“电池”、“逆变”指示灯亮;再合上市电开关,UPS将自动由电池逆变转为市电逆变,指示灯由“电池”、“逆变”指示灯亮转为“市电”、“逆变”指示灯亮。在此过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。

5、转维修旁路供电

标准:对于中等容量以上UPS(一般5KVA以上),应设计有维修旁路供电。 在机器故障时,可以让UPS工作在维修旁路,以便进行内部不带电维修。

测试方法:先合上旁路开关,按关机键,让UPS工作在市电旁路状态,再合上维修开关,并且关闭输入和旁路开关,这时输出应不断电,UPS内部板件部分应没有电。最后合市电、旁路开关,UPS工作在市电旁路后,再将维修开关断开,按开机键转市电逆变。在此过程中,同样也可以由一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中是否对负载有影响。

6、市电逆变关机

标准:UPS在市电逆变工作方式应能安全关机。

测试方法:UPS工作在市电逆变状态,按下“关机”键,直至听到“嘀”的一声,逆变指示灯灭,旁路指示灯亮,UPS工作在旁路供电模式,再断开市电应无输出。

7、电池逆变关机

标准:UPS在电池逆变工作方式应能安全关机。

测试方法:UPS工作在电池逆变状态,按下“关机”键,直至听到“嘀”的一声,UPS停止工作,无输出

8、主机输出转从机输出

标准:对于主备方式工作的UPS,主机应安全转到从机供电。

项目名称 艾默生商业秘密

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测试方法:主机与从机均工作在市电逆变状态,这时负载由主机输出带载,断开主机市电开关及电池开关,这时负载能正常运行,负载由从机输出带载。

项目名称 艾默生商业秘密

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第二篇:UPS输出功率因数的评价及测试方法 3000字

做为现代通信系统及计算机网络主要供电设备的不间断电源UPS其输出电气指标共有十余项,本文就输出功率因数(PF)一项指标进行较详细的讨论,并介绍此项指标的测试方法。

UPS的输出功率因数是多数用户较为关照的技术指标之一,因为UPS输出功率因数的高、低将直接影响对各种负载(如感性、容性及整流非线性负载)的驱动能力。交流供电设备的输出容量是以伏安(VA)为单位来表示的。即供电设备的输出交流电压的有效值与电流有效值的乘积,也就是我们所说的视在功率PS。

UPS的输出容量是以视在功率VA来表示的。所有的UPS在标明输出容量的同时还标明了输出功率因数。目前国内市场上销售的进口或国产UPS的输出功率因数一般在0.6~0.8之间。对UPS输出功率因数的理解和评价在一些用户和UPS销售商中存在一些不全面的理解和不恰当的评价。

一些UPS用户或销售人员认为输出容量PS与功率因数PF的乘积就是UPS的实际输出功率或称输出有功功率P,即P=PS×PF。这样理解和解释输出功率因数虽然没有错误,但还很不全面。忽视了UPS输出能力的另一方面即无功功率PQ的输出能力。先代计算机网络系统及自动化控制系统中的大部分交流用电负载为非线性负载,其中以整流非线性负载居首位,在自动化控制系统中也常有具有铁芯的感性非线性负载,如变压器、交流电动机等。这些用电负载正常工作时不仅需要有功功率P,而且还须要UPS在输出电压波形无明显失真状态下能提供负载必须的无功功率PQ才能确保用电负载正常工作。UPS对负载所提供的无功功率PQ是由除基波电流以外的各次谐波电流提供的。

每个交流用电负载视其阻抗特性的不同功率因数的表达方式也不相同,功率因数有两种表达方式即相移功率因数cosφ和失真功率因数PFD。

相移功率因数一般产生在线性负载上,如容性或无铁芯电感负载等。由于负载上正弦电压与正弦电流的相位不同而产生了相移功率因数,相位角φ的余弦值即为相移功率因数。如图1所示。从图中可看出电压u与电流I虽然有相位差,但两者都是正弦波,电流波形中没有由于负载所引起的附加谐波电流。

失真功率因数主要产生在二极管整流、可控硅整流和带有铁芯的感性非线性负载上。二极管整流及铁芯感性非线性负载上的相移功率因数一般都比较高,如交流异步电动机的相移功率因数一般在0.9左右,二极管整流非线性负载的相移功率因数一般可达0.98~0.99。但由于这两种负载工作时会产生较大的谐波电流,如图2所示。由于负载中有谐波电流而没有与之对应的谐波电压,所以谐波电流在输入电压的一个周期内的平均功率为零,谐波电流只是在UPS输出端与负载之间进行无功交换。尤其是二极管整流非线性负载产生的谐波电流与基波电流几乎相等。

失真功率因数的定义为:

PD=VI1/VIT=I1/IT=I1/√I12+I22+I32+I42+…… ……………(1)

式中I1—基波电流的有效值;

IT—包含基波电流在内的总谐波电流有效值;

由式(1)可看出当不含基波电流I1在内的各次基波电流有效值为零时,失真功率因数PFD=1。二极管整流非线性负载的失真功率因数PFD=0.6~0.7,由式(1)可以推算出除基波以外的各次谐波电流有效值之和是基波电流有效值的1.02~1.33倍。

当用电负载的电压与电流既有相位差φ又有谐波电流时的功率因数称为总功率因数PFT。总功率因数PFT与相移功率因数cosφ和失真功率因数PFD之间的关系为:

PFT=cosφ×PFD ……………(2)

公式(2)适用于各种类型的负载。UPS所标明的输出功率因数即为总功率因数PFT,也有用cosφ来表示UPS的总功率因数,这只能说是对cosφ功率因数的一种广义理解。UPS即然是重要的交流供电设备就应该满足不同阻抗特性或针对某种阻抗特性负载的要求。即在提供有功功率的同时还必须提供负载所需要的无功功率。所以UPS的输出功率因数不仅是用来表明输出有功功率的指标,同时还是表示UPS输出无功功率的指标。经大量的测试发现,确有一些小容量(3kVA~5kVA)的UPS用阻性负载测试时,其输出有功功率和输出电压波形失真度均符合标准要求。但改用与其输出功率因数相符合的二极管整流非线性负载测试时,UPS不但显示过载告警而且输出电压波形失真度明显增加,同时UPS产生电磁振荡及啸叫声。这种现象说明UPS不足以提供负载所需的谐波电流,导致UPS与负载都不能正常工作.

由此可见,在考核UPS输出能力时不能只用阻性负载测试UPS的输出有功功率,还需用与UPS输出功率因数相适应的二极管整流非线性负载、带有铁芯的感性负载和电容性负载分别进行输出功率因数的测试。只有这样才能全面考核UPS对各种阻抗特性的负载的驱动能力。

关于如何评价UPS的输出功率因数这项指标,主要还是根据UPS所带负载的阻抗特性来评价,不能一概而论。一般中小容量(约20kVA以下)的UPS的负载大多数是PC机、小局域网及服务器或小型计算机,这些负载的输入电路一般都是二极管整流非线性负载,相移功率因数cosφ可高达0.98~0.99,但失真功率因数PFD较低,一般只有0.65左右,所以这类负载的总功率因数为0.6~0.7。选择UPS时在保证输出容量满足负载要求的前提下,输出功率因数为0.6~0.7都是较为适合的。对大型UPS来说负载情况比较复杂,其三相输出的负载阻抗特性分布也不尽相同,所以要根据负载的具体情况来选择UPS的输出功率因数。现在也有输出适应能力很强的UPS,其输出功率因数范围可做到0~1也就是说次种UPS的输出可由100%无无功功率到100%有功功率。但这种UPS的造价和售价都是较昂贵的。

UPS输出功率因数的测试是比较复杂的,所以只有一些规模较大的专业生产厂家才有可能进行这项指标的全面测试。如果UPS的输出功率因数指标后面没有表明“超前”或“滞后”就意味着此台UPS对感性或容性负载都适用。输出功率因数后面标明“超前”者适用于容性负载,反之适用于感性负载。UPS的大多数负载是感性或二极管整流非线性负载,下面简单介绍这两种负载条件下的输出功率因数测试方法。

带有铁芯的感性负载测试电路如图(3)所示,图中L为带有铁芯的电感线圈,R为电感线圈电阻与串联负载电阻之和。负载电路中电流与电压的相位角φ由电阻R与电感L决定即:φ=arctgωL/R。调节电阻R或电感L值可改变相位角φ使cos φ与UPS的输出功率因数相等。负载阻抗Z=√R2+(ωL)2,负载中的电流I=U/Z,负载上的视在功率PS=U×I=U2/Z。待负载容量及功率因数满足测试条件时,用电力谐波分析仪观察UPS的输出电压、频率及电压波形失真度是否达到标准要求。测试电路中电阻R的允许耗散功率WR应满足于WR>U/Z×R,电感线圈导线截面积可按5A/mm2参考计算。

二极管整流非线性负载的测试电路如图(4)所示。图中电阻RS是模拟电源线的压降,同时也可通过调节RS、电容C及负载电阻RL的值使非线性负载的功率因数在小范围内变化。当RL与C的时间常数为0.15s、RS上的功率是视在功率的4%时,此非线性负载的功率因数为0.7。当UPS输出容量及非线性负载的功率因数满足测试条件时,用电力谐波分析仪观察UPS的输出电压、频率及电压波形失真度是否达到标准要求。

对于通信行业所使用的UPS的主要容量负载为管整流非线性负载,所以对UPS输出能力测试时使用二极管整流非线性负载是较接近UPS实际使用状态的。

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