西门子UPS电源备自投控制器的通信功能
1、提供一路蓝牙接口(选配),在距离本机50米内,可与智能手机终端无线网络通信(在智能手机终端上可修改参数,操作
开关分合闸,SOE事件记录查询);
2、提供一路RS232通信口,可与GSM通迅模块连接构无线控制、可与GPRS通信模块连接构建配网自动化系统;
3、通信协议支持IEC870-5-101、104、Modbus规约等
双电源备自投控制器的GSM短信功能(可选功能)
一、GSM短信功能
1.1准备工作
上电前,在面板SIM卡座位置装入中国移动SIM卡,确认SIM卡可靠安装。
1.2短信操作功能说明
本控制器包含4个手机号码,按序号的不同共分为两个级别:
1号为超级用户,可执行所有的短信功能,可授权及修改普通用户号码,保护动作会自动上报到该用户手机。
2、3、4号为普通用户,可执行部分短信功能。
1.3短信操作
查询状态:直接发送“查询状态”(发送内容不包括“”)
合闸操作:先发送“预合”等待返回信息以后,发送“合闸”(发送内容不包括“”)
分闸操作:先发送“预分”等待返回信息以后,发送“分闸”(发送内容不包括“”)
查询定值和定值修改。
双电源备自投控制器的GPRS无线通迅功能(可选功能)
通过实时采集一次开关设备(如 ZW32)的电压电流和其他电气测量值,实现就地线路保护功能(包括过流保护、零序保护等)
,能执行后台下发的远程遥控命令和定值整定命令,并将数据通过 GPRS 方式上传到总局服。
双电源备自投控制器的使用环境
1、周围空气温度上限值不超过+55℃,下限值不超过-25℃。
2、安装地点的海拔高度不超过2000米。
3、大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃的时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的湿度;最湿月的
月平均最低温度为+25℃时,平均最大相对湿度为90%,并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝露。
4、日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s时)
5、最大覆冰厚度:10mm
6、污染等级为三级。
7、运行地点无强烈震动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无导电微粒和爆炸危险物质。
8、 中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。
放电不到3分钟时间,蓄电池容量就由满电降至20%余量,在放电过程中测量蓄电池连接线温度,有明显的发热现象。
根据上述现象,我们在线测试了蓄电池端电压和内阻均正常,进而怀疑蓄电池连线可能存在很大的的线路耗损,蓄电池
不一定有问题。由于蓄电池并联容量较大,充满电约需要一周时间,为了证实蓄电池性能的优劣,我们对蓄电池充电一周后
,尝试将UPS主机移至蓄电池柜旁边,缩短主机与蓄电池连线至2米左右,重新连接好输入输出电源线。于当日11:30开始对
蓄电池再次进行放电测试,15:30停止放电,放电历时4个小时。
现将现场测量的数据如表2所示。
表2 现场测量的数据
对比两次放电情况,效果截然不同:上次放电不到3分钟时间,蓄电池容量就迅速降至20%余量,本次放电4小时,蓄电池
容量还有70%余量。
处理结论
通过对比分析可以确定:蓄电池性能良好,其连接线存在很大的线路损耗,造成了蓄电池放电时间的缩短。可以得出:
1、机房主机、蓄电池、布线布局对设备有一定影响;
2、连接引线的阻抗不容忽略,要选用质量好、载流量合适的;
3、蓄电池的放电特性会受到各种因素的影响。
由此引申
UPS的电缆截面积选择不仅仅要考虑安全载流量,与线路损耗压降的关系也很密切,应加以综合考虑。
1、UPS装置距负荷较远时(一般经验值是大于100米),按持续允许载流量所选电缆截面积,压降可能偏大,应按UPS对
线路允许电压损失的苛刻要求来选择截面积,条件为小于2.5%Ue(额定电压)=5.5V来定。比如,据有关试验证实,200A的
三相UPS,距离100米之内,选用120mm2的铜电缆的线路压降为3.2V,但距离200米时,选用120mm2的电缆的线路压降为6.4V,
已经不能满足小于5.5V的要求,须改选150mm2的电缆。小容量UPS连接引线的损耗压降更是不可忽视,连接线距离要求更苛刻
。
2、三相UPS负载不平衡情况下,零线电流较大,零线面积的选择也应与相线的截面积相同。或者零线采用多芯小截面电
缆并联,总截面积近似与相线截面积相当也可,这样也有利于减少集肤效应和交流阻抗。
3、UPS输入输出零线绝不能断开,也不能经过开关或保险丝。若零线中断,负载若不平衡会造成输出电压严重不平衡,
重载相电压极度降低,轻载相电压可能超过额定值。UPS前端电力变压器的零线中断造成的用电事故也屡见不鲜。
故障2:
基本情况
某数据机房两台UPS并机,容量80KVA,蓄电池后备时间30分钟,运行方式为“1+1”并联冗余。
故障现象
1号机、2号机均能够单独正常开机,但进行系统并机时不能实现并机。
处理过程
测量系统UPS输出,1号UPS:UA1=222V,UBA=221V,UC1=221V;
2号UPS:UA2=221V,UB2=223.5V,UC2=224V;
用钳型电流表测量本套80KVA“1+1”UPS并机系统的输入和输出参数,可以得到UPS并机系统的并机工作特性如下:
(a)两台UPS的输入功率和输出功率之间存在有明显的不平衡度;
两台UPS的A相输出电流之间的“均流”不平衡度:±10.7%;
两台UPS的B相输出电流之间的“均流”不平衡度:±13.5%;
两台UPS的C相输出电流之间的“均流”不平衡度:±15.7%;
(b)两台UPS之间的”环流”偏大(“环流”是指在两台UPS之间相互流动的电流);
两台UPS的A相输出电流之间的“环流”:5.6A;
两台UPS的B相输出电流之间的“环流”:9.8A;
两台UPS的C相输出电流之间的“环流”:3.9A;
处理方法
对系统并机参数进行重新设置,使两台UPS输出电压差:△≤2V。局部调整其他并机参数使之与负荷相对匹配,使环流减小
至3A以内,再次进行系统并机操作,并机成功,系统运行正常。
故障分析
1、单机相电压不平衡,偏差在5%内属于正常范围,计算机负载要求苛刻一些,三相电压偏差率可以在3%之内。虽然2
号UPS的C相与A相有压差,但在允许偏差范围之内,不影响开机。
2、两台主机输出之间压差最大值为224-221=3V,不能正常并机,当调整输出压差为2V时,并机成功,说明此品牌的两
台主机并机的压差要求较为苛刻。
3、两台UPS的输入、输出功率存在明显的不平衡度,之间环流偏大,UPS输入电流的谐波分量增大,也影响该系统的并机
运行。
4、正常情况下,两台或多台UPS并机要求条件是:
(1)相位和幅值相同,保证UPS之间无破坏性环流;
(2)电流不平衡度:并机后每台UPS输出电流为总负载电流的一半;“1+1”、“N+1”并机系统的电流不平衡度小于5%
。
(3)并机系统的过载及其恢复:若并机系统过载(在保护范围内),系统内所有机器统一跳旁路;当并机系统过载消失
,系统内所有机器自动恢复逆变供电状态。
(4)并机系统的故障关机及故障恢复:当并联的UPS系统中任何一台故障(主要为逆变器故障,包括过载、短路、蓄电
池过放电等),该机自动关闭输出,自动退出并机系统,均不能将本身负载单独转到旁路,而是将负载均分到与其并联的其
他UPS上,待最后一台UPS故障后,才集体转到旁路上。当故障排除后,则需按照操作步骤将该UPS并入并机系统。
(5)空载环流:指并机系统中任意两台UPS对应输出相之间产生的无功电流分量。“1+1”并机系统和“N+1”并机系统
的空载环流要求均小于3A。
5、处理结论
UPS并机系统以其扩容方便、节约投资、可靠性高而逐渐被广泛采用,并深受用户欢迎。所谓UPS并机系统是指需并联的
多台UPS的输出直接并联短接在一起,同时分担负载电流,不需外加任何设备,提高整个供电系统的供电容量和可靠性。按照
目前UPS业界的惯例,多台UPS实现并机的条件是输入电压相位和幅值相同(这一点电网基本能满足);UPS并机系统的“均流
”不平衡度应小于±5%,“环流”小于3-4A的水平。但从上述检测数据表明:其并机性能明显地低于UPS业界的并机性能;由
“环流”所造成的“额外功耗”约占UPS并机系统的总输出功率的11%左右。所有这一切,都说明不同品牌的UPS并机条件有差
异,这套UPS并机系统的并机性能较差。
6、并联UPS一般会有如下主要问题
1)各台UPS输出的电压、相位、频率很难严格一致,即使有1度的相位误差也可能引起50%的功率差别,当空载时,某些
UPS可能会运行在整流状态。
2)由于各台UPS的输出电压、电流均为正弦量,而且有相位误差和频率误差,所以,很难实现负载分配和均流。
3)并联运行时,若各台UPS的频率和相位相同,而幅度不同,则系统中各台UPS之间会存在无功的环流分量,严重时会使
UPS保护,甚至使逆变器停止工作。
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