供電電源分為正常電源、備用電源和應急電源,三者的定義、來源、供電負荷及它們之間的關系來認識三種電源。
(1)正常電源
a.定義:在正常情況下,能正常有效且連續為全部負荷提供電力的電源。
b.電源來源:國家供電電網(或稱市電電網);電力系統所屬發電廠。
c.供電負荷:全部負荷。
d.在三者之間關系:正常電源處于主供地位,亦稱主供電源或主用電源。只有當正常電源失電時,備用電源或應急電源才供電。
(2)備用電源
a. 定義:當正常電源斷電時,由于非安全原因用來維持電氣裝置或某些部分所需的電源。
b.電源來源:國家供電電網(或稱市電電網);電力系統所屬發電廠;用戶自備電源(含自備發電機組、蓄電池、干電池等)。
c. 供電負荷:一、二級負荷及一級負荷中特別重要的負荷;根據用戶對供電可靠性的實際需求,確定需要增設備用電源的負荷。
d. 與正常電源的關系:與正常電源之間為主備關系。正常電源失電時,備用電源投入使用。





傳統的塔式UPS冗余度需要做到100%,即“1+1”并聯形式,100%的冗余意味著多花一倍的錢,多占用一倍的空間,耗電量等運維費用也增加不少。N+1多機并聯使體系的冗余度降到了100%以下,并很簡單構成容錯性超越一次的“N+X”并聯冗余體系。
模塊化UPS體系能夠實現N+X并聯冗余,并聯冗余UPS模塊化冗余體系容錯才能冗余備份,冗余度不間斷電源模塊化UPS的根本效果就是為負載供給高質量、不間斷的電力輸出。
模塊化UPS產品選用模塊化規劃與N+X并聯冗余技術,產品容量覆蓋20kVA到160kVA之間的各個功率段;模塊內部選用“模組化”規劃,既確保了布局的緊湊又增加了整機的可靠性;模塊與機柜間選用熱插拔規劃。
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。