高端制造业解决方案

高端制造业

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一、概述

随着电子仪器设备的广泛应用以及电子信息化的全面推广,UPS 不间断电源系统在工厂的应用也越来越普及。UPS是为关键负载提供连续、高质量、不间断电源供电系统,如果UPS系统发生故障或中断,将对工厂的生产运行造成极大的影响与损失,在这样的情况下,如果想要避免各种问题出现,那重要做法就是采用具有高可靠性的UPS不间断电源系统,利用这种电源有效的改善在突然断电情况下所引发的各种问题。


二、需求特点

高端制造业UPS供电系统需求特点

1)稳定可靠的UPS供电能力;

2)适应新型高端制造业特殊环境的质量保证;

3)保障高端制造业生产、研发及数据机房关键电源的稳定;

4)经过测试验证的可靠运行的系统。

 

三、解决方案

我们推荐具有高可靠性同时兼顾稳定而有节能的UPS解决方案,索克曼DELPHYS MX eliteUPS就是为此而设计。

     DELPHYS MX elite发布于2003年10月,属于新型的第7代大功率数字化新技术不间断电源,采用新技术的绿色环保的低谐波UPS电源,内置输出隔离变压器,综合SOCOMEC UPS公司近40年来的技术不断积累,采用了电力电子领域的新DSP技术和控制领域的新方法,将UPS的产品技术指标、运行可靠性和维护方法提高到新的层次,领导了不间断电源技术的新的发展方向。它不仅仅是产品的更新换代,在工业及通信设计领域,也迈出了崭新的步伐是适合工业及通信用途的信息化UPS系统,为计算机、通信和工业控制的不断发展提供了更好更新的电力保护。

     DELPHYS MX elite的容量范围从250KVA到900KVA,DSP数字信号处理器控制,标准配备输出隔离变压器,整流器采用Protectplus整流电路,逆变器采用数字化大功率IGBT器件。UPS具有高输入功率因数和整机效率,低输入谐波,是真正的绿色UPS电源系统。整机全数字控制,SOCOMEC将高端的DSPTM技术应用到电源的控制、检测和通信过程。充分利用DSPTM处理器的高效与并发处理能力,简化UPS中烦琐的检测、控制和通信等功能的处理服务的设计,使之集成到一个专用的DSPTM芯片中,大大减少了分离器件的使用数量,从而提高了整机的可靠缩短了MTTR。


高可靠保护架构,成熟的工业场合应用,内置输出隔离变压器

工频机技术成熟,可靠性高,提供高级别的保护

1)降低零地电压,优化UPS末端供电网络;

2)滤除负载端谐波(特别是3次谐波),提高供电质量;

3)增强过载短路保护能力,隔离安全负载 ,尤其适用于工业负载,非线性负载,三相不平衡负载;

4)“通交流阻直流”,UPS故障时保护负载;

5)有升压的功能,可降低整流逆变的母线电压,提高元器件的耐压稳定性。

 

可靠性-增强型输入整流技术

UPS主要由整流器与逆变器两大部分组成,由于可控硅整流技术属于低频整流技术,控制电路简单成熟,系统可靠,已被各行各业实际应用验证。12脉冲技术的直流母线电压400-500V,比IGBT整流技术的直流母线电压800V降低很多,使得整流器与逆变器的可靠性大大提高。所以UPS的整流技术应选择12脉冲可控硅整流器,构建稳定成熟的UPS整流架构。同时,在不配置外加有源或无源滤波器的条件下,达到高输入电源质量的效果。以避免由于滤波器产生的潜在的谐波震荡风险。

 

可靠性-输出带载&抗短路能力

半导体工厂UPS的负载通常为生产线设备,包括:马达、水泵、产线动力设备。所以,要求UPS输出带载能力、抗负载冲击能力强。UPS配置内置输出隔离变压器,可使得零地电压增量为零,更可靠保证负载运行。同时,输出隔离变压器具有3N次谐波电流的隔离能力,带非线性负载的能力强。

UPS逆变器的抗冲击能力强,将大大提高UPS带生产线设备的可靠性,避免由于负载的冲击,导致UPS自身的故障。

 

可靠性-UPS输出带负载与抗冲击能力

强大的带载能力&高短路容量在下游设备发生短路时

1)逆变器:抗冲击电流允许值,3.5×In 100 ms;

2)静态旁路:抗冲击电流允许值,20×In 20 ms。

益处:提高下游保护装置选择性容量、优化下游配电成本

可靠性-内部元器件

1)采用大风量金属涡轮风扇,可靠性高;

2)全冗余1+1电源板,提高内部电路的供电可靠性;

3)UPS内部元器件均采用世界知名品牌,性能可靠。

 

维护性

1)要求UPS的整流、逆变、风扇、交直流电容采用快速可抽取式设计无需一一拆卸更换,降低维修时间,提高系统可用性;

2)UPS内部需配置完善的开关,包括整流输入、旁路输入、输出、维护旁路开关,以便于UPS在线检修维护;

3)全正面维护。

客户收益

1)降低负载组之间的干扰;

2)提高可靠性;

3)提高操作灵活性;

4)各路负载灵活控制、其他路负载不受影响;

5)安全电源管理;

6)延长关键负载的后备时间;

7)短路控制;

8)一个回路短路不会影响其他负载;

9)升级方便、可逐步扩容;

10)负载扩容按计划。


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