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UPS常见故障及处理方法解析


2020年3月6日
N°25
其他典型故障
交/直流电容器使用寿命: >电流频率 f 增大导致的阻抗上升、可用容量下降:
Z ESR 2 (X L X C )2
其中: ESR:等效串联 电阻 X L 2fL,L为 高 频 时 的 感 抗 X C 1 / 2fC,C为 低 频 时 的 容 抗 f: 频 率
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2020年3月6日
N°24
其他典型故障
交/直流电容器使用寿命:
> 功率损耗P增大导致内核温度Tc上升、使用寿命缩短: – Tc = Ta(环境温度) + Tr(温升); – Tr正比于功率损耗P。
Tr = 10℃,15万小时
Tr = 20℃,4.5万小时
Ta = 45℃时
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– 维护人员对UPS的基本功能了解不够; – 维护人员对UPS的监控监测功能和信息显示通讯功能不熟悉; – 对UPS运行时的常规维护要求执行不严格。
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2020年3月6日
N°26
其他典型故障
电容漏夜
交/直流电容器使用寿命:
> 使用寿命终止的标志:
– 突变失效:开路或短路; – 机械损坏:安全阀动作、顶盖开裂; – 性能变坏:
– 内核温度Tc > 105℃ (85℃产品) – 容量变化 >±10%; – ESR > 2倍的初始值; – 阻抗Z > 3倍的初始值; – 漏电流 > 安全限值。
2020年3月6日
N°13
查找有问题的电池
用专用测量仪器测量电池的内阻 > 24Ah,小于12毫欧; > 65Ah, 小于8毫欧。
使用放电器测量每块电池放电时的端电压 > 小于9V,电池损坏(1.65V x6 =9.9V)
测量电池端电压 > 前提:充电器正常运行,并假定充电器的电压是正确的。 > 测量每块电池的电压U –计算相对电压差 (U - Un)/Un –如果相对电压差 > 12%,则该电池可能异常, >20%则 认为损坏。
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2020年3月6日
N°5
接地
了解UPS上线、下线的接地制式; 检测零地电压:
– 零地电压取决于供电系统, UPS自身不能调整。
典型故障 > UPS输出端零地电压偏高(>2V【GB 50174-2008】)。 > 由于零线开路可能导致的负载输入电源模块烧毁。 > 在UPS维护测试过程中应特别注意零线的连接状态。
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2020年3月6日
N°14
放电测试
电池放电曲线: > 通常为恒功率放电……
U bat
463 V 到423 V
335 V
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t
1
2020年3月6日
预报警电压 (可调) 终止电压 (固定)
1 后备时间
N°15
放电测试
电池放电测试应当在确保负载安全的前 提下进行
> 已经用内阻仪或放电器对电池进行了检测; > 或使用G5K UPS自带的电池自动检测功能。
使用要点:
> 断开UPS主路输入断路器Q1进行日常电池 放电维护;
> 进行电池放电测试同时也测试了以下内容: – 带载充电测试。 – 获得较为准确的实际后备时间。
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2020年3月6日
N°16
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2020年3月6日
N°6
G5K 接地系统
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2020年3月6日
N°7
接地
在电力系统中,零地电压高的主要原因有下面四种: > 电源系统零地电压本身就高,或零线、地线本身的阻抗较高, 这样即使接地电阻较小,也不能代表零地电压就一定小; > IT负载严重的不平衡; > 负载电流中的H3次谐波较大,造成中性线谐波电流等幅增大; > 零地电压还与电源系统传输阻抗有关:
2020年3月6日
N°22
其他典型故障
冷却风机使用寿命:
> 与环境洁净程度有关; > 与正常维护有关:
– 定期检查风机轴承温度、及时清除堵塞。 > 部分风机与市电电压有关:
– 过高的市电电压损坏风机。 > 使用寿命终止的标志:
– 5年强制性更换。
风机更换费用: > UPS主机价格的5% /5年。
端面鼓胀
电容器更换费用:
> UPS主机价格的10% /5年。
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2020年3月6日
N°27
UPS的维护
每日 > 坚持每日巡视,记录UPS状态和主要电气参数。
每季度 > 电池定期充放电,活化电池。
每年 > 1-2次维护保养。
每5年 > 更换交直流电容、风扇等备件; > 根据实际情况更换电池。
过期的电池应当及时更换; > 不同的电池(容量、品牌、参数)不能混合使用,并且各组电池
所处的环境温度应尽可能一致; > 电池的并联组数应限制在4组,最多不超过6组。
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2020年3月6日
N°19
典型故障
> 市电中断,负载供电也中断: –电池损坏 –UPS输入电压长期过低或频繁停电(充不满) –电池连接不牢固
> 在不能停电检查的情况下,应使用红外线探测仪测量连接
温度。
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2020年3月6日
N°9
UPS内部组件的检测
UPS电缆连接方面的隐患(真实案例)
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2020年3月6日
N°10
电池组检查——绝缘
电池架/柜应做可靠的安全接地。
断开电池断路器,分别测量电池正负极与电池柜(架)的金 属支架之间的电压: > 断开电池开关后电池组悬浮,对地电压没有准确的数值; > 如果有固定或稳定的电压,则有可能是漏液或某处接地。
– 布线、配电的距离、电缆的选择、接地系统的设计等。
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2020年3月6日
N°8
UPS内部组件的检测
将负载不间断地切换至由维修旁路供电,UPS完全下电后进行 检查: > 是否有过热现象; > 金属部分是否氧化; > 检查不同的模块之间、电路板之间的连接,采样线、扁平电 缆等的连接; > 检查变压器、电抗器和电解电容的外观; > 检查功率连线的连接是否牢靠,避免接触不良引起的电缆局 部过热损坏甚至UPS宕机。
放电测试
当实际负载( SL )小于UPS的额定负载( SN )时,电池实际后备时间( TS ) 可以按以下规则进行粗略的估算:(TN为额定电池后备时间) > 当SL = 3 /4 SN 时, TS =1.6 TN > 当SL = SN /2时, TS =2.5 TN > 当SL = SN /3时, TS =3.0 TN
到较高的水平,但在实际应用中,却远远没有发挥到较高的水平; > 用户已经认识到配置UPS系统的重要性,但做系统配置设计时,却只注意
到了对UPS设备的选用和配置,而忽视对整个供电系统的科学设计和精心 配置,系统中单点故障点多,影响了UPS设备的可靠性工作; > 提高UPS供电系统的维护水平是系统可用性的关键之一,在UPS系统的故 障中,人为因素造成的故障占的比例很大,究其原因可归结为:
> 为了防止损坏电池,电池最长放电时间不超过额定后备时间的3倍。
市电停电 逆变器停止
电池断路器断开
t 3t
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2020年3月6日
3t+2h
N°17
充电检测
充电电流限流为0.1C10:
> 避免电池大电流充电; > 避免在高温下进行浮充电, U I
温度补偿可以避免热失控。
463 V 423 V 0.1 C
> 电池后备时间不够: –电池性能受损(长期不放电) –电池寿命将到期 –线路大于20米、阻抗大、损耗大
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2020年3月6日
N°20
UPS并联运行时应注意的问题
并机的类型及条件; 清楚识别,避免人为误操作; 环流和负载均分(<5%In)。
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2020年3月6日
> 设备的预防性维护是避免故障发生、扩大、漫延的手段。 > 为设备维护保留适当的时间。
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2020年3月6日
N°2
物理检查——断路器
检查输入断路器的整定是否正确:
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2020年3月6日
N°3
物理检查——断路器
检查输入断路器的整定是否正确:
> 上下线断路器的过载整定Ir和短路整定Im取决于脱扣器类型。 > 时间选择性必须要由有资质的人员来执行,因为脱扣前的时
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2020年3月6日
N°28
UPS的维护 分布式冗余具有最佳的可维护性
通过STS形成分布式冗余结构:
> 电子式静态切换开关STS,切换时 间小于3毫秒(计算机负载允许10毫 秒);
> 应用场合:
UPS 1 200 kVA
停机 50%
– 中大型数据中心
– 为双电源负载供电的场合
> 作用特点:
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2020年3月6日
N°11
电池的参数
例如:
品牌:
xxxxxx
后备时间: 10 mn
类型:
12-100
容量:
100Ah
电池只数: 2 x 36
调试时间 (1):
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