應急電源
a.定義:應急電源(安全設施電源),用作應急供電系統組成部分的電源。
b. 電源來源:獨立于正常電源的發電機組;供電網絡中獨立于正常電源的的饋電線路;蓄電池;干電池。
c. 供電負荷:特別重要負荷。
d. 與正常電源的關系:與正常電源之間為主備關系,兩者之間是獨立的。正常電源和備用電源都失電時,應急電源投入使用。
對以上三種電源之間的關系,還需做以下補充說明:
(1)對二級負荷,只有當負荷較小或地區供電條件困難時,才允許由一回6kV及以上的架空線供電,這種情況下二級負荷才不用設置備用電源。一般情況下,二級負荷需要有兩回線路供電,含兩個電源,但對兩個電源的獨立性不做要求。在實際工程中,二級負荷通常需要設置備用電源。
(2)對于三級負荷是否設置備用電源,如果用戶有實際需求,則可以增加。
(3)根據特別重要負荷對應急電源的轉換時間及供電持續時間的要求,可設置多個應急電源組合來滿足要求。如圖1所示,柴油發電機組和蓄電池組均為應急電源,兩者配合為特別重要負荷供電





兩個(或N+1個)模塊必須采用相同的設計、相同的制造商、相同的額定值以及相同的技術與配置;
UPS電源系統的上游與下游仍存在單故障點;
在UPS、電池或下游設備維護期間,負載處于無保護電源下(通常,這種情況每年至少會發生一次,而且往往會持續2-4小時);
由于各個UPS電源設備的利用率均低于額定用量,因此運營效率較低;
并機臺數增多時,需要外部靜態開關和并機控制柜。
電源的開發會因為設備功能的變化而受到影響,已開發的電源轉換器可能因為功能的增減而功率不夠或利用率不足。使用模塊化解決方案可以使電源轉換器在整個開發周期中適應設計,而不必更改機械設計、電源供應商或合規性考慮事項。如果子電路電壓發生變化,設計者只需調整模塊的設定值。如果終產品需要比估計更多的電量,設計者可以增加另一個模塊,反之亦然。
模塊化電源可以優化整個電源系統的總轉換效率,散熱量更少,實現更小的產品尺寸,因此,比非模塊化解決方案獲得更高的功率密度。此外,由于一次側功能是以單個連接市電的電源實現的,比多個連接市電的電源的功率密度更高。