合上SWBY及SWOUT后,UPS旁路接觸器立即得電吸合,UPS由旁路供電輸出(橙色線路)且系統PCB工作電源開始建立;再合上SWIN后,UPS整流器開始工作待BUS電壓上升到400VDC以上時,逆變器啟動,整機開始進入自檢,如市電在同步跟蹤范圍內且UPS內部無故障則UPS系統控制輸出接觸器閉合,旁路接觸器斷開,UPS切換到逆變供電,因電池組是直接連到直流母線上,故只要此時閉合電池開關,電池就開始充電(紅色線路)。圖2-1中的綠色線路代表的是維修旁路,在整機出現異常需要維修時,可以閉合SWMB,則負載由市電直接供電,此時只要把SWBY,SWIN及SWOUT斷開,并把UPS內部母線電解電容兩端電壓放電到零伏后,就可以進行維修。





UPS電源設備的選型來看,與過去只關注單臺UPS的技術指標不同,如今更側重于它對系統適應能力的要求:可靠性、可用性、可維護性至關重要,電磁兼容性、輸入功率因數和輸入電流諧波成分也已經成為的指標。輸入功率因數是否做到0.99和輸入電流諧波成分是否小于5%已經成為考察先進UPS的主要標志。而且為了提高系統的可用性,在系統配置能力上是否具有多臺輸出均流冗余并機的能力,這也是現在UPS重要的指標之一。也正是為了提高系統的可用性,UPS本身必須是可修復的,而且是可以快速修復的,因此在結構上采用模塊化、可在線熱插拔技術是當前 UPS技術發展的主要趨勢。
隨著計算機應用的日益普及和信息處理技術的不斷發展,大中型的計算機網絡應用系統已逐漸趨向于集中供電管理模式,而由此所帶來的問題也日益尖銳突出,首先由于在大中型應用系統中所使用的設備大都為單相供電設備,集中使用時會造成供電電網的相電壓不平衡,相線壓降大,并且在三相四線供電系統中,零線電流為所有相線電流的總和,引起電網諧波干擾增大,變壓器、傳輸干線發熱,噪音增大,并會引起同一供電線路上的其它用電設備工作紊亂,嚴重時可導致局域供電網絡癱瘓。針對以上集中供電管理模式中所存在的問題,我公司開發了TL系列三進單出的在線式UPS。
其次,為了防止數據丟失或破壞,計算機系統需要一定的時間有條不紊地關閉。在市電電網發生中斷時,受UPS保護的計算機系統,在電池耗盡,UPS進入自動關機保護程序時,終依然會失去電源而被關閉,導致計算機的程序或數據、圖象被破壞或丟失。為解決這一問題,就需要智能化的UPS。