Отказоустойчивость и перегрузочная способность систем резервного электроснабжения

При проектировании систем электроснабжения принято оценивать отказоустойчивость системы, опираясь на такие основные параметры, как: коэффициент готовности, вероятность безотказной работы и другие. И напротив, редко задумываются о столь важном параметре, как перегрузочная способность. Данный параметр влияет на тактико-технические характеристики системы, а также на её технико-экономические показатели.

Рассмотрим инверторную систему бесперебойного питания. Современные производители источников бесперебойного питания и инверторов строго нормируют пусковой ток и рабочий ток со скачкообразной характеристикой на уровне номинального. Порой производители и вовсе игнорируют данный параметр. Это может стать проблемой, если в цепях защищаемой системы существуют такие потребители, как: насосы, компрессоры, индукционные нагреватели, приборы на основе двигателей коллекторного типа и другие.

Например, для насоса мощностью 1 КВт для запуска электродвигателя в большинстве случаев нужен инвертор не менее 3 КВт. Другим случаем высоких пусковых токов является запуск большого количества блоков питания, во входных цепях которых присутствуют конденсаторы высокой ёмкости: как, например, в дата-центрах и серверных, где на один ИБП приходится от 25 серверных источников питания. При одновременном запуске происходит заряд конденсаторов и фактически на выходном каскаде инверторов происходит кратковременное короткое замыкание. Если дизель-генераторные установки за счёт инерционности способны кратковременно выдерживать мгновенные значения сверхтока, что позволяет им решить проблему «тяжёлого» запуска, то в инверторной системе нередко срабатывает защита по превышению мгновенного тока или включается защита от короткого замыкания, ограничивающая выходную мощность. Типичное ограничение в современных инверторах составляет порядка 0,5 - 2 процента от номинальной мощности. Выход оборудования на режим в такой ситуации невозможен или увеличивается на длительный срок. Таким образом, применив инвертор с номинальной мощностью соответствующий нагрузке, но с высокой перегрузочной способностью, можно не закладывать дополнительную мощность для пусковых и переходных процессов.

Наша компания предлагает готовую к применению в промышленных системах электроснабжения серию инверторов ИНК5-3500 с номинальной мощностью 2500 Ватт (3500 ВА) и перегрузочной способностью, достаточной для запуска двигателей с коэффициентом мощности 0,7 и выше. Инвертор обладает выходным синусоидальным сигналом 220 или 230 вольт с интеллектуальной коррекцией выходного импеданса для работы на большую выходную ёмкость. Высокий крест-фактор 3 : 1 позволяет запитать нелинейную нагрузку с высокими импульсными токами до 45А. Допустима длительная перегрузка до 105% от номинальной мощности, не менее 30 секунд в диапазоне 105% - 120% и не менее 7 секунд до 150%.

Возможность работы в параллельном режиме до шести устройств без дополнительных средств с использованием цифровой шины. Это позволяет добиться увеличения мощности или повышения надежности методом резервирования N+1. При использовании специального устройства синхронизации возможно формирование трёхфазной сети. Также устройство позволяет расширить количество параллельно работающих инверторов до 18 штук. Полная совместимость с инверторами и системами бесперебойного питания ООО «ММП Ирбис» позволила учесть пятнадцатилетний опыт в построении бесперебойных систем.

Активная цифровая коррекция пульсаций входной шины постоянного тока и плавный пуск позволяет снизить потери, продлить срок службы АКБ и уменьшить стоимость источников питания. Полная гальваническая развязка входа от выхода позволяет повысить общую электробезопасность системы. Низкий уровень акустического шума обеспечивается благодаря интеллектуальному алгоритму управления вентиляторами охлаждения. Возможность “горячей” замены. Первый пуск инвертора без предварительной настройки.

Инвертор в первую очередь предназначен для питания электронного и электротехнического оборудования, а также создания современных интеллектуальных систем электроснабжения. В том числе в системах бесперебойного питания дорогостоящего и ответственного в применении оборудования с высокими требованиями к качеству электропитания. Возможность работы со статическим байпасом в режимах резервного ИБП, линейно-интерактивном и онлайн.

Представляет собой функционально законченный модуль для установки в 19-дюймовую стойку. Выполнен в металлическом корпусе с габаритными размерами 44,36 х 482,6 х 378 мм (В х Ш х Г). Удалённый мониторинг и управление через цифровой интерфейс.

Промышленные системы бесперебойного питания. Часть 2

Как мы упоминали в прошлой статье, главной задачей систем бесперебойного питания является повышение надёжности электроснабжения, и чаще всего применяется в требовательных к качеству сети устройствах и системах: в ИТ-инфраструктуре, телекоммуникационных системах, системах хранения данных, медицинском оборудовании, в банковском секторе и транспорте. Конечно же не существует универсального решения, и каждая задача требует индивидуального подхода, но всё же можно выделить основные типы ИБП:

  • резервные ИБП (off-line, back ups),
  • линейно-интерактивные
  • онлайн ИБП (on-line, ИБП с двойным преобразованием энергии).

В этой статье мы рассмотрим первый тип ИБП.

Резервные ИБП

Резервные ИБП состоят из:

  • зарядного устройства,
  • накопителя энергии – аккумуляторных батарей (АКБ),
  • инвертора и байпаса

Структурная схема резервного ИБП

В случае, когда входная сеть присутствует и её качество соответствует нормам, то ИБП через байпас питает оборудование напрямую от входа и выступает в роли сетевого фильтра. Как только входное напряжение пропадает или выходит из диапазона допустимых значений, резервный ИБП с помощью байпаса переключается на синхронный с входной сетью по фазе инвертор, а в случае если инвертор находится в режиме ожидания переводит его в рабочий режим. Обратное переключение на входную сеть происходит автоматически по восстановлению её параметров. В данном типе ИБП ключевую функцию выполняет байпас, следящий за параметрами как входной, так и резервной линий, синхронизируя их. Типовое быстродействие данного типа ИБП – до одного периода входной сети (для промышленной сети 50 Гц это 20 миллисекунд). В режиме ожидания, когда присутствует входная сеть, зарядное устройство заряжает накопитель энергии – АКБ, а инвертор преобразует постоянное напряжение с АКБ в переменное, при этом постоянно стремится соответствовать входной сети по фазе, частоте и амплитуде.

Основным достоинством вышеописанного типа ИБП является его невысокая стоимость и низкие потери при работе от входной сети.

К недостаткам можно отнести:

  • перебой электропитания в момент переключения байпаса на инвертор и обратно, в случае если инвертор находится в режиме ожидания
  • отсутствие какой-либо коррекции напряжения и частоты при работе от входной сети
  • отсутствие возможности анализа неисправности входной сети (например, кратковременное отсутствие входной сети приведёт к переключению на работу от инвертора и соответственно от АКБ, что повлечёт повышенный износ последних)
  • отсутствие гальванической развязки при работе от входной сети
  • низкий уровень защиты от высоковольтных выбросов и электромагнитных помех при работе от входной сети

Основная сфера применения резервных ИБП – защита данных в персональных ПК и серверах, аварийное питание в критичных к завершению транзакций систем хранения и передачи данных.

Также не стоит применять резервные ИБП в системах, содержащих двигатели и компрессоры – котлы систем отопления, кондиционеры, холодильники.