UPS的可靠性
UPS的可靠性更多有赖于电源系统的整体设计,而并非UPS本身的设计。而终提高UPS可用性的办法无疑就是将包括UPS和整个电源保护方案在内的整体修复时间缩至短,UPS电源品牌,将冗余扩至大。
一直以来,MTBF(平均无故障时间)是UPS生产厂商用来测量和说明UPS可靠性的关键度量指标。不过,用MTBF来预测UPS的可用性实际上却难具说服力。
为了说明这一点,来举一个例子,假设一台UPS,非专业人士可能简单地以为该设备可以无故障运行200000h(约为23年)。但是,事实上UPS生产厂商不可能也不会对产品进行为期23年的无故障运行测试。相反,他们只是根据UPS组件的预计使用寿命先行计算出一个MTBF值。然后,在其出货量增长到具有统计学意义时,会根据这批设备实际的性能数据替换到某些初步的预估值,这些修正后的数据可能存在误导性。,科士达UPS电源,假设2500台UPS在5年的研究期内运行良好,那么得到的MTBF值可能会相当高。但是如果这些系统中有一个组件的使用寿命只有6年,那么在5年研究期过后的一年,它们中的90%可能会发生故障。






如何提高UPS可靠性1添加并联电池组
使用单组串联电池的UPS对正常供电负载的风险会大大增强。如果串联申的电池其中一只出问题,就会影响整个电池组放电,从而导致UPS无法正常供电。如果在UPS上再并联一个电池组的话,假设其中一组电池组发生故障,那么UPS仍可由另一级组常的电池组供电一段时间,UPS电源,从而有时间连接备用发电机供电或者从容关闭负载设备。
2安装柴油发电机
电池供电只能解决一时的燃眉之急。如果面临长时间的断电情况,即使使用了长时效的电池组可能也是'有心无力'。因此,在长时间停电的情况下,使用柴油发电机作为备用供电电源较为理想力口。
3通过并联安装UPS提高可用性
冗余的设计逻辑不仅适用于电源保护方案,同样亦适用于UPS设计。在电源设计申构建多条电源通路能够从根本上提高系统的可靠性。
电源供应链的终性能受限于其中弱的一环。因此,在供应链的每一点上添加多个冗余可以提高其整体的可靠性。因此,输电系统通常包括从总电源至用电负载的多条相互独立的电源通路,相互尽可能避免重叠。采用冗余配置的电源系统,当组件发生故障或者进行例行维护时郡不会导致IT设备关闭。

UPS维护项目及周期表
1 UPS日检项目:
主要内容有:检查控制面板,确认所有指示正常,所有指示参数正常,面板上没有报警;检查有无明显的高温、有无异常噪声;确信通风栅无阻塞;调出测量的参数,观察有无与正常值不符等。
2 UPS周检项目:
周检的主要内容有:测量并记录电池充电电压、电池充电电流、 UPS 三相输出电压、UPS 输出线电流。如果测量值与以前明显不同,应记录下新增负荷的大小、种类和位置等。
UPS月、季、年维护项目:
UPS电源的电池管理
电池是UPS的重要组成部分,在UPS的诸多故障中,有很大比例是由于电池问题引起的,UPS电源计算方式,电池性能的好坏直接影响到系统的可靠性。为了保证电池的服务寿命,除了维持正常温度和日常的维护外,电池的自动管理是至关重要的因素。
UPS电源对电池自动管理包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池自检等多项可提高电池使用寿命的先进功能,同时还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管理。
自动均、浮充转换
