ฟูจิ อิเล็คทริคเปิดตัวคู่มือการกำหนดค่า UPS เพื่อความเสถียรของพลังงาน

January 21, 2026
บล็อกบริษัทล่าสุดเกี่ยวกับ ฟูจิ อิเล็คทริคเปิดตัวคู่มือการกำหนดค่า UPS เพื่อความเสถียรของพลังงาน

การขาดไฟฟ้า การสูญเสียข้อมูล และการหยุดการผลิต เป็นฝันร้ายที่ทําให้ธุรกิจไม่หลับในเวลากลางคืนการ เลือก ระบบ การ เก็บ พลังงาน ที่ ไม่ ตก ต่ํา (UPS) ที่ เหมาะ สม ก็ เหมือน กับ การ อุปกรณ์ ปกป้อง การ ทํา งาน ที่ สําคัญ ด้วย ปราสาท ที่ ไม่ สามารถ เข้า ไป ผ่าน ได้แต่องค์กรสามารถรับประกันว่าโล่นี้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างไร,การเสนอแผนที่การสร้างโครงสร้างพลังงานที่ทนทาน

การคัดเลือก UPS: การวิเคราะห์ความต้องการเป็นพื้นฐาน

ก่อนที่จะเลือก UPS การกําหนดความต้องการในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสําคัญมาก การใช้งาน UPS ครอบคลุมหลายสาขาที่สําคัญ เช่น ไฟฟ้า, พลังงานเริ่มต้น, การขนส่ง, ระบบอุปกรณ์การใช้งานกลHVAC, การประมวลผลข้อมูล, การโทรคมนาคม, การสนับสนุนชีวิต, และวงจรสัญญาณ. สิ่งอํานวยความสะดวกบางแห่งอาจต้องใช้ UPS ให้บริการหลายจุดมุ่งหมายพร้อมกัน ปัจจัยสําคัญในการประเมินประกอบด้วย:

  • ระยะเวลาการล่าช้าที่ยอมรับได้:ระยะเวลากว่าที่ยอมรับได้ ระหว่างการขาดพลังงานหลักและการเปิด UPS
  • ระยะเวลาการสํารอง:ระยะเวลาการทํางานขั้นต่ําที่จําเป็นสําหรับพลังงานฉุกเฉินหรือสํารอง
  • ความสําคัญของภาระ:ความสําคัญของภาระที่ UPS ต้องรองรับ

ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลตรงต่อความจุ UPS และการเลือกชนิด

เอกระยะ VS สามระยะ: ตัดสินใจการตั้งค่าพลังงาน

แรงไฟฟ้าโฟสเดียวเป็นเรื่องปกติในบ้านและธุรกิจขนาดเล็ก เพียงพอสําหรับแสงสว่าง แฟน เครื่องปรับอากาศ จํากัด คอมพิวเตอร์ และมอเตอร์ที่กําลังน้อยกว่า 5 แรงม้าเครื่องยนต์ชั้นเดียวดึงกระแสการเริ่มต้นที่สูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ชั้นสาม, ทําให้พลังงานสามเฟสมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรม

พลังงานสามเฟสครองบริษัทขนาดใหญ่ ศูนย์ข้อมูล และการผลิตทั่วโลก แม้ว่าการปรับปรุงให้เป็นสามเฟสจะมีต้นทุนสูงขึ้น แต่มันทําให้การเชื่อมต่อไฟฟ้าปลอดภัยและประหยัดกว่าการเชื่อมต่อสามเฟสเป็นมาตรฐานสําหรับภาระที่เกิน 5 ٪ 7 kWการเลือก UPS (แบบเดียวหรือแบบสามเฟส) ขึ้นอยู่กับ:

  • ประเภทของภาระที่เชื่อมต่อ
  • อาคารจัดจําหน่ายไฟฟ้าจากเครื่องสลับไปยังห้องที่คุ้มกัน
การตั้งค่าระยะเข้าและออกของระบบ UPS

พลังงานสามเฟสประกอบด้วยวงจรสามเฟสเดียวที่มีความแตกต่างในเฟส 120 องศา, ส่งผลให้มีความสามารถในพลังงานที่สูงกว่า. ระบบ UPS มีสามการตั้งค่าเฟสที่เป็นไปได้:

  • การเข้า 3 ขั้นตอน/การออก 3 ขั้นตอน (3/3):สําหรับภาระสามเฟส
  • การเข้า 3 ขั้นตอน/การออก 1 ขั้นตอน (3/1):สําหรับภาระระยะเดียว
  • การนําเข้า/การออกแบบ 1 ขั้นตอนเดียว (1/1):สําหรับการใช้งานขนาดเล็ก เช่น ATM หรือคอมพิวเตอร์เดสค็อป

การคุ้มครองพลังงานแบบกลาง โดยใช้ระบบ UPS สามเฟสขนาดใหญ่ ทําให้การวางแผนความต่อเนื่องง่ายขึ้น ขณะที่วิธีการที่ไม่กลางใช้หน่วย UPS ขนาดเล็กหลายหน่วยเพื่อการคุ้มครองในพื้นที่

การคํานวณความจุของ UPS

การกําหนดความจุของ UPS มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

  1. ความต้องการภาระ:ตารางภาระที่เชื่อมต่อ รวมถึงปัจจัยกําลัง (วัดหรือประมาณ)
  2. การตั้งค่า UPS:เลือก redundancy (ตัวอย่างเช่น N + 1 สําหรับภาระสําคัญ)
  3. การเลือกความจุ:หารภาระทั้งหมดด้วย N เพื่อหาความจุของ UPS แต่ละตัว

สําหรับภาระแบบไดนามิก ต้องพิจารณาปัจจัยเช่นกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแส

การคํานวณความจุของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ให้พลังงาน DC ระหว่างการหยุดทํางาน และมีความสําคัญต่อการทํางานของ UPS แบตเตอรี่แบบนํา-กรดที่ควบคุมด้วยวาล์ว (VRLA) เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากการดําเนินงานที่ไม่ต้องบํารุงรักษา

  • การออกแบบชีวิตกับชีวิตจริงมีผลกระทบจากอุณหภูมิ, วงจรการชาร์จ, และความลึกของการปล่อย
  • อุณหภูมิความจุจะลดลงต่ํากว่า 25 °C; ระยะอายุครึ่งหนึ่งสําหรับ 8 °C ทุกครั้งที่เกิน 25 °C
  • ความถี่/ความลึกของการปล่อยหมุนเวียนที่ระดับพื้นที่ต่ําบ่อย ๆ ลดอายุน้อยกว่าหมุนเวียนที่ระดับลึก

ความจุของแบตเตอรี่ต้องมี:

  • คุณลักษณะของภาระ (ต่อเนื่อง, ไม่ต่อเนื่อง, ทันที)
  • ช่องทางการออกแบบ (10 ٪ 15 ٪ พัฟเฟอร์)
  • ปัจจัยการแก่ตัว (1.25 ตัวคูณสําหรับกรด鉛)
  • คออฟฟิชั่นการแก้ไขอุณหภูมิ
การเลือกเคเบิลและอุปกรณ์ป้องกัน

สายเคเบิล:ผ่าตัดตรงขึ้นอยู่กับการเพิ่มอุณหภูมิที่อนุญาตและการลดความแรงดัน ผ่าตัดตรงกลางในระบบสามเฟสอาจต้องการผ่าตัดตรงข้ามเฟสสองเท่า

การป้องกันวงจร:เครื่องตัดวงจรกรอบแบบพับ (MCCB) ป้องกันการอ้วนและวงจรสั้น กติกาการประสานงาน:

  • อุปกรณ์ด้านบนต้องอดทนกับกระแสความผิดพลาดที่สูงกว่าอุปกรณ์ด้านล่าง
  • การป้องกันแบตเตอรี่ต้องการ MCCBs ด้วยการตั้งค่าการเดินทางแม่เหล็กต่ํากว่า 70% ของกระแสไฟฟ้าบิดสั้นของแบตเตอรี่

การเลือกสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม จะรับประกันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบในกรณีเกิดความผิดพลาด