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  • 臺達工業用UPS電源解決方案———臺達工業用UPS電源解決方案
    中達電通股份有限公司

    第一章  用戶需求
    1.1 用戶需求分析
            本次UPS供電系統建設主要是為工廠內的產線生產設備供電,因產線幾秒鐘的斷電也會讓用戶蒙受很大的損失,因此需要提供高可靠的供電電源方案。
    1、通過與工廠相關部門溝通,我們了解到:
    A、產線設備主要為數控機床,單臺機床設備為380V供電,額定電流為3A;
    B、工廠分為三個廠房,共有上述機床設備1000臺左右,每個廠房的機床數量按330臺左右配置;
    C、工廠配有發電機組。UPS后備延時時間按10分鐘配置。
    D、有一定的冗余度,以保證高可靠的用電保障。

     2、根據以上信息,計算得:
    A、單臺數控機床功率為: 380*3*1.732=1974.48KVA。
    B、故廠房數控機床總功率為:1974.48*1000=1974.48KVA。
    C、所有負載差不多平均分為3個廠房,故每個廠房負載量為:1974.48/3=658.16KW。  
    3、UPS配置方案設計原則——適合、夠用,避免浪費和不必要的成本提升
    A、根據實際經驗,在正常生產中產線設備的實際功率約為標稱值的60%左右。即以上負載實際使用時負載量約為1974.48*80%≈1600KVA。故每個廠房負載約為530KVA。我們會以此負載量來配置UPS,做到為客戶配置合適、夠用的UPS,盡量避免UPS容量配置過大,造成浪費和成本的提升。
    B、UPS的容量選擇主要是由負載的大小,負載的特性以及預留容量的大小來確定的。通常考慮的因數是:
    首先,UPS的容量必須大于所帶負載的總容量;
    其次,不同特性的負載對UPS的容量要求也不同.如負載接近電阻特性,輸入功率因子大于UPS的輸出功率因子(一般為0.7-0.8),則按 UPS的輸出功率因子來計算;如負載的輸入功率因子小于UPS的輸出功率因子,則按負載的輸入功率因子來計算。
    第三,為保證UPS長期穩定地運行,負載容量一般不超過UPS容量的80%, 并且新裝UPS一般還要留出一定的負載擴容余量。
    第四,為了提高可靠度,可采用N+1并聯冗余的方式,為負載高可靠的電力供應。即N臺設備為負載提供電力供應,1臺設備保證冗余度,當系統中有任意一臺設備故障時,負載的電力供應還可得到保障。
    第二章 UPS電源供電方案
    2.1 UPS供電方式設計原則
    1)采用冗余供電的方式,為負載提供高可靠的電力供應。
    2)在保證可靠的前提下,避免UPS容量設計過大,造成不必要的浪費成本提升。
    3)電池采用多臺UPS共用的方式,以減低電池成本,提高電池利用率。
    2.2 UPS供電方案:
    2.2.1 UPS的選擇:
    1、基于前面分析和技術,可知每個廠房的實際負載功率約為530KVA 左右,我們建議UPS供電方總容量不小于530KVA。
    2、基于客戶負載為數控機床,為機械馬達類感性負載,對UPS的性能要求較高。故我們建議客戶選擇臺達NT 系列UPS,此UPS單機功率為20KVA 至500KVA ,是專門設計用在大型工礦企業的高可靠工業級UPS。由于其逆變器采用全橋設計架構,具有輸出隔離變壓器,負載適應性最強,能適應各種負載特性的負載,且過載能力突出,可經受負載運行高峰的沖擊,且可帶100%不平衡負載,設備技術成熟,性能穩定可靠。最適合為企業的大型生產線提供穩定、可靠的運行保障。
    2.2.2 UPS供電方案
    每個廠房采用4臺臺達NT 200KVA UPS組成3+1并聯冗余供電系統。即系統總容量為800KVA,可保證一臺UPS做冗余備份,即當供電系統中有任意一臺UPS故障時,UPS系統的輸出容量任可達到600KVA ,滿足負載的用電需求,負載的供電任可得到保障,從而大大提高供電可靠度。UPS供電系統圖如下:

     

    電池采用多臺UPS共享配置的方式,可大大提高電池的利用率,同時,還可降低電池配置成本。

    2.2.3 電池配置方案
    2.2.3.1 多機共用電池組   
             所謂共享電池組就是指兩臺或多臺UPS同時利用一組或多組電池的解決方案。市電正常時各臺UPS同時為蓄電池組充電,市電異?;蛘呓K斷時,各UPS又同時利用電池組的能量逆變成交流電供給負載使用。
    多機并聯共用電池組供電架構說明:

    因此共享電池組具有以下優點:
    (1)  節省購買電池的資金投資
    (2)節省安裝空間  
    (3)擴容方便
    (4)延長電池壽命和提高電池利用率
    2.2.3.2 電池配置及容量計算
    經過前面的分析,我們知道實際量約為530KVA,一般廠房的數控機床設備類設備的功率因數約為0.7~0.8。為使電池延時做夠,我們取負載的功率因數為0.8,則 根據恒功率電池容量計算法:
    電池容量計算方法:
    恆功率后備時間對應電池容量計算方式:
    P(W) -- 電池提供總功率   A --  UPS標稱容量(VA)  N --  電池CELL 數 
    C -- 電池組數    D -- UPS實際帶載量(UPS實際帶載量一般不超過滿載80%)
    Pf -- UPS功率因數   η  -- 逆變轉換效率   Pc -- 電池放電曲線表中查的放電功率
    Pnc   --   電池每CELL需要提供的功率     B --   UPS主機配置1組12V電池的節數                      
    P(W)= { A * Pf } 或D /  η
    Pnc=P(W)/(B*N)     
    然后根據計算出電池的每個CELL需提供的功率,再查找電池恒功率放電曲線表對應時間的最匹配的功率值。則此功率對應的容量的電池就是我們要選用的電池。若計算出的功率大于最大容量電池相應時間的放電功率,則就表明需要并聯電池組。
    并聯電池組數(取整)= Pnc / Pc
    因此,計算如下:
    P(W)= { A * Pf*D }  /  η=530KVA*0.8/0.95≈446.3KW
    Pnc=P(W)/(B*N)=446.3KW/(29*6)≈2565W
    查表,可知,中達電池200AH/12電池10分鐘對應的功率為592.9W(放電到1.75V時)
    則:并聯的電池組數=2656/592.9=4.3組,故電池組數取整數為4,即200AH/12V電池29*4=116只。
    說明:以上計算中功率因數PF為0.8,UPS的逆變效率η為0.95,每組電池的顆數B為29只,每只電池的CELL 數N為6。

    2.2.3.3 電池組監控:
         電池為UPS供電系統的重要部分,故我們特為本次電池組提供單體電池監控系統。本系統能實現UPS中備用電池組的在線偵測,測量數據包括單體電池電壓,單體電池溫度,單體電池內阻,電池組電流,電池組端電壓以及環境溫度等,通過網絡方式實現遠距離數據傳輸,在主控單元上進行數據搜集,處理和存儲,并能通過通訊與上位機相連,實現數據傳輸。
        使用本系統可以對電池進行遠程檢測,從而方便地隨時對系統故障和電池使用狀態進行分析,
    從圖中可以看出系統包括:  1 個電池組偵測模塊 (SCMM),負責測量每組電池組的充放電電流和電池組的端電壓;最多240 個電池偵測模塊 (CMM),負責測量電池的電壓,溫度和配合計算內阻的相關信息;1 個數據處理模塊 (DPM ),處理來自CMM 和 SCMM 的無線數據。
    2.2.4 UPS監控方案
         臺達UPS所設計的此次方案,采用了電力管理大師管理者的監控軟件,監控軟件來將三個廠房的所有UPS作集中監控。以下對此集中監控作進一步介紹。
    臺達UPS UPSentry Manager遠程集中監控管理軟件:可以對所有的UPS系統經由廣域網或專線網絡進行集中監管﹐以監視各UPS的運行情況并作記錄﹐當各UPS有事件告警時﹐manager軟件會自動亮燈告警﹐并跳出圖屏﹐顯示該告警UPS的問題﹐平時也可以點閱各聯網UPS,以階層式管理方式完成集中管理,同時可以實現遠程控制,當機房內出現火災等情況時,可以實現對UPS的遠程關機。如圖:
    2.2.4.1 網絡管理達成效果﹕
       集中管理的好處不僅是減少人力資源的浪費﹐并能在電力事件發生的瞬間便可以獲得準確的信息﹐同時縮短反應的時間。一旦電力事件發生時可以馬上獲得最快最正確的信息﹐并可以主動聯系第一線的人員﹐指導其正確地處理程序﹐以減少損失。
    (1) 安全可靠的高品質供電。
    (2) 分散供電﹐集中管理﹐人力資源的高效化。
    (3) 同時對全區多于500個的UPS集中監管。
    (4) 對UPS無人職守的監管﹐可達到實進告警﹐實時處理。
    2.2.4.2 完整電源事件預防及應急管理:
    電力管理大師對24個不同的電源事件或UPS狀態(如:斷電、復電、電池低電壓、過載、跳旁路、故障、預約開關機等)均可提前制定應急計劃和控制。<

     
     
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