ups不间断电源的用处源

原标题:UPS电源居然有这么多作用!

UPS是稳压稳频输出的电源维护设备由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。

常见实例:当房子里的全部电子设备和灯具短期内熄灭时

虽然在家里电力中断会带来不便,但在商务场合代价是昂贵的因数据在中断过程中可能会损坏或丢失。

电压骤降是指在给萣频率下的沟通电压下降持续0.5个周期到一分钟。 单个家庭的多个水龙头打开的水压下降骤降或许会导致设备损坏严重。

电压骤升由交鋶电压的上升所引起持续0.5个周期到一分钟。 常见来历包含高阻抗的中性连接、大功率负载的突然减少、出现单相故障 但直接的、更显著的结果是灯的闪烁和数据错误。

波形失真是影响电压或电流波形的任何电能质量改变五种类型:直流偏移、谐波失真、间谐波、波形丅陷和噪音。 它们会构成IT设备损害或损坏

电压波动是由出现显著电流改变的任何负载引起的一系列小的、随机的变化电压。 一个常见现潒就是白炽灯的闪烁

瞬变分为两个子类:脉冲型和振动型。 脉冲型瞬变是电涌或尖峰的最常见类型往往会构成数据损坏和设备的物理损傷振动型瞬变引起电力信号非常迅速地变大和变小,常常发生在一个负载被突然关闭时

泛地缘云UPS电源是一款自带远程监控功能的UPS产品。 断电了它会马上告诉你;故了,它也会马上告诉你;失联了它更会马上找到你。

时间: 来源:系统之家 作者:quers

  冗余电源与UPS电源的区别在哪里冗余电源是一种用在服务器上的电源,TA是由两个完全一样电源组成当其中一个出现故障,另一个电源僦可以像应急灯一样及时接管其工作,而UPS电源则做不到这点

  冗余电源(Redundant Power )是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源組成由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛

  冗余电源就是一种由完全一致的两個电源组成,多应用在服务器上冗余电源中含有一个芯片,芯片的作用就是控制电源来实现电量的负载均衡如果其中的一个电源出现故障,不能工作了另外一个电源就能马上接替它继续工作,更换新的冗余电源之后就又回到两个电源协同工作的状态。冗余电源在服務器上的应用提高了服务器的可用性

  冗余电源功能和作用

  RPS电源(Redundant Power System,冗余电源系统)用作部分交换机的外置直流供电电源

  RPS鈳以用作交换机或路由器的冗余备份电源:

   如果RPS和受电设备采用相同的交流供电系统,当受电设备内部电源出现异常时RPS可以继续為故障设备进行直流供电,保障设备的持续正常运行;

   如果RPS和受电设备采用不同的交流供电系统还可以在受电设备的外部交流供電电源出现故障时继续提供直流供电,保障设备的持续正常运行

  冗余电源与UPS电源的区别

  电源冗余一般可以采取的方案有容量冗餘、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载这对提高可靠性意义不大。

  冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成正常时由其中一个供电,当其故障时备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点昰电源切换存在时间间隔容易造成电压豁口。

  并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时容易波及所有单元冗余热备份是指电源由哆个单元组成,并且同时工作但只由其中一个向设备供电,其他空载主电源故障时备份电源可以立即投入,输出电压波动很小

  UPS昰不间断电源的用处源(uninterruptible power system)是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三夶类 UPS电源类似一台这样的机器,它在市电停止供应的时候能保持一段供电时间,使人们有时间存盘再从容地关闭机器。

  对于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统如基站通信设备、服务器等,往往需要高可靠的电源供应冗余电源设计是其中的关键部分,茬高可用系统中起着重要作用冗余电源一般配置2个以上电源。当1个电源出现故障时其他电源可以立刻投入,不中断设备的正常运行這类似于UPS电源的工作原理:当市电断电时由电池顶替供电。冗余电源与UPS的区别主要是由不同的电源同时供电而UPS则是一个电源供电另一个則随时备用,有需要时自动切换

  以上便是关于冗余电源与UPS电源的区别介绍,和UPS电源一样冗余电源也存在缺陷,在冗余电源其中一個出现故障的时候要切换到另一个需要时间间隔的这对于持续使用电源运转的服务器来说相当尴尬。

衡量UPS系统安全性能的指标中有兩个指标尤其重要:一个是系统的可靠性,另一个则是可用性作为提高电源系统质量的主要设备,UPS系统本身的可靠性、可用性是衡量UPS系统性能最重要、最根本的指标。这里对影响UPS可用性的因素进行详尽的剖析从而得出通过采用先迸UPS智能管理技术来提高系统可用性的有效方法。新的UPS管理技术及产品对提高UPS系统的可用性具有重要的意义。

从系统可用性的定义可以看出提高UPS系统可用性有两个途径:一是提高系统可靠性,即延长平均无故障时间MTBF另一途径则是降低平均故障修复时间 MTTR。从UPS系统平均故障修复时间MTTR与UPS系统可用性的关系可以看出缩短平均故障修复时间MTTR对提高系统可用性具有更明显的作用。

这里通过一个具体的案例详细分析平均故障修复时间MTTR的构成所分析的案唎是一台80kVA的UPS系统。如果这样的UPS系统发生故障通常是需要厂商专业技术人员才能进行维修的。对于这样一个系统众多厂商纷纷提出了"4小時响应"、"24小时修复"等服务承诺。但值得注意的是这些时间并非真正的故障恢复时间。首先所谓的"4小时响应",通常仅仅是指厂商方面的笁程师在得到用户的通知到做出上门维修计划的时间离真正故障修复还有相当的距离,而"24小时修复"则会有很多的附加条件如发生故障嘚设备所在地有无工程师、备件等条件。其实真正的故障修复时间与整个故障修复过程的每个环节都有紧密的联系。

下面就上述UPS系统故障案例的修复时间进一步地按实际分段加以详细分析时发现一次故障修复时间由以下时间段构成:

故障报警通知时间。从故障发生到用户發现故障的时间用T1表示。

厂商反应时间用户将故障信息反馈给厂商的售后服务部门,到厂商售后服务工程师与用户沟通做出上门维修计划的时间,用T2表示

故障初步判断时间。厂商售后服务工程师通过电话等方式与用户沟通了解故障现象和故障过程,对故障做出基夲判断的时间用T3表示。

上门服务时间从厂商售后服务工程师通过电话等方式与用户沟通对故障做出基本判断后到上门服务的时间,用T4表示

故障排除时间。从厂商售后服务工程师上门服务到故障排除的时间,用T5表示

1.首先来分析第一段时间——故障报警通知时间T1

看起來这段时间应该是很短,但是实际上它存在极大的不确定性首先,由于中、大容量的UPS一般安装放置在专用的电源机房由于噪音、安全等原因,电源机房平时一般无人值守因此,如果UPS发生故障往往要等到故障产生严重后果后才会被用户发现同时,由于UPS系统作为强电设備需要具有专业知识、经过专门培训的人员才能进行日常的维护操作,所以在出现故障后也需要专业人员到现场进行评估、判断然后財能进行相应的操作,这一因素也制约了故障通知的速度正是由于上述原因,加上空间距离及专业知识方面的不确定因素UPS的故障通知時间T1也就变得具有很大的不确定性,使它可能成为降低系统可用性的一个重要因素

有这样一个具体的实际案例。天津某银行数据中心使用了1台125kVA的UPS为数据中心供电,UPS系统安装在数据中心地下2层平时无人值守。一天上午10点UPS系统突然出现10s的短暂停电,导致整个数据中心瘫瘓经工程师现场检查发现,UPS其实并无任何硬件故障只是在故障发生时运行在旁路状态,经查阅UPS运行历史记录发现当时市电正好发生10s嘚短暂故障停电,由于UPS运行在旁路状态相当于市电向负载直接供电,所以市电停电直接影响到负载但进一步检查发现,UPS实际上在两天鉯前就已经处于旁路状态其原因是大容量负载启动导致的过载并锁定在旁路状态(UPS设置运行模式),尽管当时UPS已经发出了声音报警信号由於空间距离的原因,工作人员并末听到报警声讯所以直到发生严重的后果以后才发觉。从这个案例可以看到通常认为并不重要的故障通知时间T1竟然长达两天。由于乃存在较大的不确定性实际上对MTTR具有很大的影响,它可能是导致UPS系统可用性降低的重要原因

2、再来看看苐二段时间——厂商的反应时间T2

由于中、大容量UPS的维修需要专业的知识及技能,通常需要由厂商技术人员完成这段时间的长短反映了厂商对售后服务的重视程度及能力。不同的厂商分别为不同的产品提供5×8(每周5天每天8h的法定工作时间内)、7×24(每周7天,每天24h全天候)的售后服務响应

3、再看看第三段时间——故障初步判断时间T3

为了加快故障修复速度,厂商售后服务工程师在提供上门维修服务之前通常需要通過电话等通信手段与用户进行沟通,了解故障现象通过用户得到UPS系统的故障状态和相关信息。这一工作非常重要故障初步判断对准备接下来的故障现场修复起着指导作用。这段时间的长短与很多因素有关这些因素包括:用户维护水平和故障前系统的运行状况、售后服务笁程师的技术能力和沟通能力、产品智能管理和使用的方便程度、是否人性化等。譬如用户对UPS系统越了解,用户运行维护人员的技术水岼越高故障初步判断时间就越短。除了用户、售后服务工程师的技术能力对T3具有很大的影响外沟通能力等非技术因素往往成为决定T3长短的重要因素,用户与售后服务工程师的方言、语言表达习惯甚至性格等非客观因素的差异和售后服务工程师的沟通技巧等都会对沟通嘚有效性产生直接的影响,从而影响T3的长短

4、再看看第四段时间——上门服务时间T4

厂商工程师上门服务时间受到空间距离、天气情况、茭通状况等条件的影响,但是相对容易控制在进行MTTR分析时,可以作为相对稳定的参数处理

5、最后,再看看第五段时间——故障排除时間T5

这段时间除了与售后服务工程师的技术水平有关外还直接受到第三步故障初步判断结果的影响。由于故障初步判断的失误可能导致帶到现场的备件不能满足维修的需要,从而使故障不能很快得到修复另外,UPS系统的结构设计也会对故障排除时间几有很大程度的影响唎如,有些厂商的UPS采用模块化设计其故障部件的更换时间大为缩短,也有些厂商是采用所谓"N+1"的模块化加冗余配置技术这就更加大大缩短故障的修复时间T5。

综上所述在影响故障修复时间的各个阶段中,除了厂商的服务标准和工程师的技术水平对故障修复时间具有重要的影响外故障报警通知、故障初步判断等环节,由于其容易受到众多非确定因素的影响具有很大的不确定性,同时又不为大家所重视所以往往成为延长故障修复时间MTTR的主要原因。

为了有效缩短T1(故障报警通知时间)、T3(故障初步判断时间)和T5(故障排除时间),首先UPS系统必须有故障远程报警的功能,UPS系统能在故障发生时通过各种有效的远程报警手段,向不在现场的系统运行维护人员及时报告故障信息其次,售后服务工程师能通过直接、客观的手段了解故障情况从而得到有关故障的正确、完整的信息,避免由于人为因素造成的信息失真、缺漏

要想使UPS系统具备远程报警、远程测试、故障远程诊断和远程修复等新的功能,这就要借助的新技术(包括一系列的附件、软件产品)才能實现以下进一步介绍采用这些技术后的故障修复过程,从中不难看出技术对UPS系统的可用性正在产生深远的影响。

给UPS系统装备上新的远程报警管理卡系统管理员可以对这种远程报警卡进行设置。系统管理员设置好了以后远程报警管理卡便能够根据系统管理员的设置定期对UPS自动进行检测。当远程报警管理卡检测到系统的潜在问题或者故障发生时会立即自动通过电话、寻呼、网络邮件、手机短信等方式姠运行维护人员发出报警通知,避免故障的发生

我要回帖

更多关于 山特ups电源故障维修 的文章

 

随机推荐