Fuji Electric publikuje przewodnik dotyczący konfiguracji UPS dla stabilności zasilania

January 21, 2026
najnowszy wpis na blogu firmowym o Fuji Electric publikuje przewodnik dotyczący konfiguracji UPS dla stabilności zasilania

Przerwy zasilania, utrata danych i przerwy w produkcji to koszmary, które nie pozwalają firmom spać w nocy.Wybór odpowiedniego systemu zasilania nieprzerwanego (UPS) jest jak zbrojenie operacji krytycznych nieprzeniknioną osłoną przed zakłóceniami prąduAle jak organizacje mogą zapewnić, że ta tarcza jest zarówno skuteczna, jak i dostosowana do ich potrzeb?,oferowanie planu działania na rzecz odpornej infrastruktury energetycznej.

Wybór UPS: Analiza potrzeb jako podstawa

Przed wyborem UPS, definicja wymagań operacyjnych jest najważniejsza.HVACW niektórych obiektach może być wymagane, aby UPS służył wielu celom jednocześnie.

  • Dopuszczalny czas opóźnienia:Maksymalny dopuszczalny odstęp między awarią zasilania głównego a aktywacją UPS.
  • Czas trwania kopii zapasowej:Minimalny wymagany czas pracy dla zasilania awaryjnego lub zapasowego.
  • Krytyczność obciążenia:Znaczenie obciążeń, które UPS musi obsługiwać.

Czynniki te mają bezpośredni wpływ na wybieranie pojemności i typu UPS.

Jednopasowe i trójfazowe: decyzje dotyczące konfiguracji mocy

Jednofazowa moc jest powszechna w domach i małych firmach, wystarczająca do oświetlenia, wentylatorów, ograniczonej klimatyzacji, komputerów i silników poniżej 5 koni mechanicznych.silniki jednofazowe pobierają znacznie wyższe prądy uruchamiania w porównaniu z trójfazowymi odpowiednikami, dzięki czemu trójfazowa moc jest bardziej wydajna w zastosowaniach przemysłowych.

Trójfazowe zasilanie dominuje w dużych przedsiębiorstwach, centrach danych i produkcji na całym świecie.połączenia trójfazowe są standardowe dla obciążeń przekraczających 5 ‰ 7 kW. Wybór UPS (jednopasowy lub trójfazowy) zależy od:

  • Połączone rodzaje ładunków.
  • Budynek dystrybucji energii elektrycznej z przełącznika do chronionych pomieszczeń.
Konfiguracja fazy wejścia i wyjścia systemu UPS

Trójfazowe zasilanie składa się z trzech jednofazowych obwodów o różnicach fazowych 120 stopni, zapewniających większą moc.

  • Trójfazowe wejście/trójfazowe wyjście (3/3):Dla ładunków trójfazowych.
  • Wprowadzenie trójfazowe/wyjście jednofasowe (3/1):W przypadku ładunków jednofazowych.
  • Jednorazowy wejście/jednorazowy wyjście (1/1):Dla małych aplikacji, takich jak bankomaty czy komputery stacjonarne.

Centralizacja ochrony zasilania z wykorzystaniem dużych trójfazowych systemów UPS upraszcza planowanie ciągłości, podczas gdy zdecentralizowane podejścia wykorzystują wiele mniejszych jednostek UPS do lokalizowanej ochrony.

Obliczenia pojemności obciążenia UPS

Określenie pojemności UPS obejmuje:

  1. Popyt na obciążenie:Wskazać połączone obciążenia, w tym współczynniki mocy (mierzone lub szacowane).
  2. Konfiguracja UPS:Wybierz nadmiar (np. N+1 dla obciążeń krytycznych).
  3. Wybór mocy:Podzielić całkowite obciążenie przez N, aby uzyskać indywidualną pojemność UPS.

W przypadku obciążeń dynamicznych należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak prądy przepływowe, prądy szczytowe procesu i sekwencje operacyjne.

Obliczenie pojemności baterii

Baterie dostarczają prądu stałego podczas awarii i są kluczowe dla funkcjonalności UPS.

  • Design Life vs. Real Life:Wpływają na to temperatura, cykle ładowania i głębokość rozładowania.
  • Wpływ temperatury:Pojemność zmniejsza się poniżej 25°C; długość życia zmniejsza się o połowę co 8°C powyżej 25°C.
  • Częstotliwość/głębokość rozładowania:Częste płytkie cykle skracają długość życia mniej niż głębokie cykle.

Pojemność baterii musi odpowiadać:

  • Charakterystyka obciążenia (przewlekłe, nieprzewlekłe, natychmiastowe).
  • Marże projektowe (bufor 10 ∼ 15%).
  • Czynniki starzenia się (1,25 mnożnik dla kwasu ołowiowego).
  • Współczynniki korekty temperatury.
Wybór kabla i urządzenia ochronnego

Kable:Przecinek poprzeczny zależy od dopuszczalnego wzrostu temperatury i spadku napięcia.

Ochrona obwodu:Przełączniki układu obwodniczego w kształtowanej obudowie (MCCB) chronią przed przeciążeniami i zwarciami.

  • Urządzenia w górnym rzędzie muszą tolerować większe prądy usterek niż urządzenia w dolnym rzędzie.
  • Ochrona akumulatora wymaga MCCB o ustawieniach magnetycznych poniżej 70% prądu zwarcia akumulatora.

Właściwy wybór kabli i urządzeń ochronnych zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo systemu podczas awarii.