ทางออก

ฮาร์มอนิกอินพุตของยูพีเอสในศูนย์ข้อมูล: วัดค่าก่อนติดตั้งระบบกรองฮาร์มอนิกแอสเซฟ (APF)

ภาคจ่ายไฟเรกติไฟเออร์ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จะดึงกระแสฮาร์มอนิกจากฝั่งระบบไฟฟ้าอภิบาลแม้ว่าโหลดไอทีที่อยู่ปลายทางจะมีเสถียรภาพก็ตาม และลักษณะเฉพาะของอินพุตนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับการโหลด โหมดสำรอง และตัวกรองอินพุตใดๆ ที่ติดตั้งไว้แล้ว. การวัดฮาร์มอนิกอินพุตของเครื่องสำรองไฟ (UPS) ของศูนย์ข้อมูลก่อนติดตั้งอุปกรณ์กรองกระแสฮาร์มอนิกแอคทีฟ (APF) หมายถึงการบันทึกข้อมูลที่สายป้อนอินพุตของ UPS และที่จุดเชื่อมต่อร่วม (PCC) แยกจากกัน ในสภาวะโหลดและสภาวะบายพาสที่เป็นตัวแทนของระบบ.

คำตอบโดยตรง

ภาคหน้าเรกติฟายเออร์ของ UPS ดึงกระแสฮาร์มอนิกจากฝั่งการไฟฟ้าแม้ว่าโหลดไอทีปลายทางจะมีเสถียรภาพ และลักษณะของอินพุตนั้นขึ้นอยู่กับระดับภาระ โหมดการสำรองข้อมูล และตัวกรองอินพุตที่มีอยู่แล้ว การวัดฮาร์มอนิกอินพุตของ UPS ของศูนย์ข้อมูลก่อนการติดตั้ง APF หมายถึงการบันทึกข้อมูลตัวป้อนอินพุตของ UPS และ PCC แยกจากกัน ครอบคลุมสถานะโหลดและบายพาสที่เป็นตัวแทน.

เรื่องนี้มีความสำคัญเนื่องจากปัญหาฮาร์มอนิกส์-กระแสไฟฟ้า ปัญหาค่าวัดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เหตุการณ์เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า การประสานงานด้านการป้องกัน และปัญหาการทำงานของอุปกรณ์สามารถทับซ้อนกันได้โดยไม่มีคำตอบทางเทคนิคที่เหมือนกัน CNBYG สามารถอภิปรายเกี่ยวกับบริบทของสายผลิตภัณฑ์ AHF/APF เมื่อกระแสฮาร์มอนิกที่วัดได้คือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทไม่สามารถสร้างความเข้ากันได้ของ UPS เป้าหมายเวลาทำงานหรือความพร้อมใช้งาน หรือผลลัพธ์ฮาร์มอนิกที่รับประกันได้จากบทความหรือพิกัดบนป้ายชื่อ สำหรับการนำทางที่กว้างขึ้น ให้ใช้ คู่มือวิศวกรรมระบบคุณภาพไฟฟ้า.

กำหนดขอบเขตทางไฟฟ้าก่อนรวบรวมข้อมูล

การตัดสินใจแรกคือจะนำผลลัพธ์ไปใช้ที่ไหน การวัดที่ฟีดเดอร์เฉพาะจุดสามารถช่วยระบุลักษณะของโหลดในพื้นที่นั้นได้ การวัดที่จุดรับบริการ ด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง หรือจุดต่อร่วมกัน ตอบคำถามที่แตกต่างออกไป ให้บันทึกตำแหน่งของมิเตอร์ ทิศทางของ CT การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า ช่วงเวลาตัวอย่าง ช่วงเวลาการรวมกลุ่ม สภาวะการทำงาน และระบุว่ามีโหลดหลักอื่น ๆ ทำงานอยู่ด้วยหรือไม่ หากไม่มีรายละเอียดเหล่านี้ ตัวเลขดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ.

สำหรับสายป้อนไฟเข้า UPS ให้สร้างบันทึกการปฏิบัติงานที่ระบุระดับการโหลดของ UPS, สถานะความซ้ำซ้อนและบายพาส, การชาร์จแบตเตอรี่ใหม่หลังเหตุการณ์คายประจุ, และการทดสอบการถ่ายโอนไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บันทึกควรแสดงให้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่โหลดที่ถูกตรวจสอบมีการใช้งานอยู่ และมีอุปกรณ์อื่นใดบ้างที่เชื่อมต่ออยู่กับบัสเดียวกัน ให้บันทึกเปอร์เซ็นต์การโหลดของ UPS และการกำหนดค่าในทุกๆ ช่วงเวลาที่มีการบันทึกข้อมูล เนื่องจากสเปกตรัมของกระแสไฟเข้าจะเปลี่ยนไปตามระดับการโหลดและสถานะความซ้ำซ้อน.

บันทึกการวัดขนาดก่อนออกใบขอใบเสนอราคา (Pre-RFQ) ที่มีประโยชน์โดยปกติจะครอบคลุมรายการเหล่านี้:

  • ตำแหน่งในไดอะแกรมเส้นเดียว (Single-line diagram) ของมิเตอร์ทุกตัว พร้อมระบุอัตราส่วน CT และขั้วไฟฟ้า.
  • สเปกตรัมของแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่บันทึกในช่วงเวลาการรวมกลุ่มที่กำหนด ไม่ใช่ภาพรวมแบบเดี่ยว.
  • บันทึกการทำงานที่มีการประทับเวลา ซึ่งเชื่อมโยงหน้าต่างการวัดแต่ละหน้าต่างเข้ากับสถานะการโหลดและการกำหนดค่าของ UPS.
  • สินค้าคงคลังของคาปาซิเตอร์ รีแอกเตอร์ ฟิลเตอร์ และไดรฟ์ที่มีอยู่บนบัสเดียวกัน.
  • แนวโน้มความต้องการพลังงานและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในช่วงวงจรการทำงานที่เป็นตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งรอบ.
คำถามการวัด ข้อมูลนำเข้าโครงการที่เป็นประโยชน์ การตัดสินใจที่รองรับ
เกิดอะไรขึ้นที่ตัวป้อนข้อมูลเข้าของ UPS สเปกตรัมปัจจุบัน, แนวโน้มค่า RMS, สถานะโหลด, ตำแหน่ง CT การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการระบุลักษณะของแหล่งกำเนิด
เกิดอะไรขึ้นที่ขอบเขตของระบบ แนวโน้มแรงดันและกระแสไฟฟ้า, ความต้องการใช้ไฟฟ้า, ข้อมูลหม้อแปลงและระบบต้นทาง การประเมินระดับระบบและการกำหนดเป้าหมาย
เงื่อนไขนี้สามารถทำซ้ำได้ทั้งในสถานะที่มีการโหลดและสถานะบายพาสหรือไม่ บันทึกการปฏิบัติงานที่มีการประทับเวลาและช่วงเวลาที่เป็นตัวแทนหลายช่วง การวางแผนกำลังการผลิตและการเดินเครื่องโรงงาน
อุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว รายละเอียดเส้นเดียว คาปาซิเตอร์/รีแอคเตอร์/ฟิลเตอร์ และการป้องกัน การทบทวนการปฏิสัมพันธ์และการบูรณาการ

แยกการวางแผนฮาร์มอนิกออกจากคำถามเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอื่น ๆ

การวางแผนเรื่องฮาร์มอนิกไม่ควรกลายเป็นคำอธิบายครอบจักรวาลสำหรับทุกข้อกังวลด้านการปฏิบัติงาน ค่าฮาร์มอนิกที่อ่านได้อาจเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ความต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ความไม่สมดุล เหตุการณ์การสับเปลี่ยนสวิตช์ หรือความผิดปกติจากระบบต้นทาง ปัญหาแต่ละประการจำเป็นต้องมีหลักฐานและวิธีการยอมรับเฉพาะของตนเอง คำแนะนำที่ให้ก่อนที่จะมีการแยกแยะเหล่านี้อาจทำให้ขอบเขตงานไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ติดตั้งที่มีอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว หรือมีแหล่งกำเนิดกระแสไม่เป็นเชิงเส้นหลายแห่ง.

เดอะ ภาพรวมมาตรฐาน IEEE 519 เป็นบริบทที่มีประโยชน์สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมฮาร์มอนิกที่ขอบเขตของระบบ แต่ไม่ใช่กฎสากลในการกำหนดขนาดปลั๊กอิน ทีมงานโครงการต้องกำหนดจุดที่ใช้งาน ชุดข้อมูล สภาวะของเครือข่าย และข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกัน บทความไม่สามารถยืนยันได้ว่าสภาวะที่วัดได้ทำให้เกิดเหตุการณ์การดำเนินงานเฉพาะอย่าง โปรดใช้การวัดหน้างานและกระบวนการทางวิศวกรรมที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์นั้น.

เปรียบเทียบแนวทางการบรรเทาผลกระทบโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเป็นค่าเริ่มต้น

แนวทางการบรรเทาผลกระทบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตัวเลือกควรได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายก็ต่อเมื่อบันทึกการวัดสนับสนุนและเข้าใจการออกแบบการบูรณาการแล้ว ไม่มีอุปกรณ์ใดที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติสำหรับการอ่านค่าความเพี้ยน, เป้าหมายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ, เหตุการณ์เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า, หรือผลการศึกษาของระบบทุกรายการ ชุดคาปาซิเตอร์ที่มีอยู่, คาปาซิเตอร์รีแอกเตอร์, ฟิลเตอร์, ไดรฟ์, ค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง, การป้องกัน, และการเปลี่ยนแปลงของโหลดที่คาด ล้วนส่งผลต่อการทบทวนโครงการทั้งสิ้น.

หมวดหมู่ตัวเลือก อาจนำมาพิจารณาเมื่อ ต้องได้รับการยืนยันก่อนเลือก
AHF / APF การลดฮาร์มอนิกกระแสที่อินพุตของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือบัสจ่ายไฟ เป็นเป้าหมายที่มีการกำหนดและวัดผลได้ชัดเจน โปรไฟล์ปัจจุบัน, ตำแหน่งการติดตั้ง, แผน CT, เกณฑ์ความจุ, การป้องกัน, ความร้อน, และวิธีการตรวจรับ
SVG / ASVG พฤติกรรมกำลังรีแอกทีฟแบบไดนามิกคือวัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ โปรไฟล์กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ บริบทด้านแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ที่มีอยู่ ระบบควบคุม และขอบเขตการทดสอบการใช้งานระบบ
อุปกรณ์พาสซีฟ การศึกษาระบบระบุฟังก์ชันแบบคงที่หรือที่ปรับแต่งแล้วที่เหมาะสม ความเสี่ยงจากการเกิดเรโซแนนซ์, การสับเปลี่ยน (หรือการสลับสัญญาณ/อุปกรณ์), ข้อมูลเครือข่าย, การป้องกัน, และการติดตั้งทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือต้นน้ำ การกำหนดค่าแหล่งที่มา กำหนดเวลา หรือการแจกจ่ายเป็นสาระสำคัญ ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ, การประสานงานด้านสาธารณูปโภค, และแนวทางการดำเนินงานที่มีการจัดทำเป็นเอกสาร

สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ หน้าตัวกรองฮาร์มอนิกแอคทีฟ CNBYG AHF. ควรใช้ร่วมกับข้อมูลโครงการ ไม่ใช่ใช้แทนการศึกษา คู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ฮาร์มอนิกที่เป็นกลางในศูนย์ข้อมูลและการเลือก APF แบบ 3 เฟส 4 สาย อธิบายแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยการวัดผลแบบเดียวกันในบริบทแอปพลิเคชันใกล้เคียง.

วางแผนการบูรณาการและการทดสอบเดินระบบให้เร็วขึ้น

ควรระบุคำถามเกี่ยวกับการบูรณาการระบบก่อนที่จะออกใบขอใบเสนอราคา (RFQ) ทีมงานควรจัดทำเอกสารระบุตำแหน่งการเชื่อมต่อที่เสนอ การจัดวาง CT การกำหนดค่าฟีดเดอร์และบัสบาร์ พื้นที่ว่างที่มีอยู่ การเดินสายเคเบิล การระบายอากาศ สภาพแวดล้อม การเข้าถึง การสื่อสาร สัญญาณเตือน และความคาดหวังในการบำรุงรักษา ข้อกำหนดด้านการประสานงานการป้องกันและการปิดระบบยังต้องได้รับการตรวจสอบเฉพาะโครงการด้วย สิ่งเหล่านี้คือข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบ ไม่ใช่รายละเอียดที่จะละไว้จนกว่าอุปกรณ์จะมาถึง.

การคอมมิชชันควรเปรียบเทียบสภาพที่เป็นตัวแทนหลังการติดตั้งกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าและวิธีรับมอบงานที่กำหนดไว้ รักษาเงื่อนไขการทำงานให้เทียบเคียงกันได้: บันทึกว่ามีโหลดหลักใดบ้างที่กำลังทำงาน อยู่ที่ไหนที่มิเตอร์ถูกเชื่อมต่อ และใช้การตั้งค่าการวัดใด หากวัตถุประสงค์ของหน้างานรวมถึงตัวชี้วัดขอบเขตของระบบ แผนการวัดต้องรักษาขอบเขตนั้นไว้ ตำแหน่งมิเตอร์ที่แตกต่างกันหรือสถานะโหลดที่แตกต่างกันสามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ คู่มือเกี่ยวกับ ขีดจำกัดฮาร์มอนิกตามมาตรฐาน IEEE 519 และการกำหนดขนาดของ APF แสดงให้เห็นว่าวินัยในการทดสอบและตรวจรับแบบเดียวกันนั้นสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร.

รายการตรวจสอบ RFQ และขอบเขตความเหมาะสม

การสอบถามจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อประกอบด้วยไดอะแกรมเส้นเดียว, แรงดันและ–ความถี่กำหนด, ข้อมูลหม้อแปลง, ข้อมูลแรงดัน/กระแสที่เป็นตัวแทน, ตารางการทำงาน, รายการโหลด, ตัวเก็บประจุ/เครื่องปฏิกรณ์/ฟิลเตอร์ที่มีอยู่, ข้อมูลการป้องกัน, จุดติดตั้งที่เสนอ, ข้อมูลพื้นที่และการทำความเย็น, และข้อกำหนดในการสื่อสาร อธิบายการตัดสินใจที่จำเป็น: การแก้ไขปัญหาในพื้นที่, การประเมินขอบเขตระบบ, การบรรเทากระแสฮาร์มอนิก, การตอบสนองกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ, หรือการตรวจสอบแบบประสานกัน.

CNBYG สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้และหารือว่าสายผลิตภัณฑ์ของตนเหมาะสมกับขอบเขตที่กำหนดหรือไม่ ไม่ควรขอให้สัญญาเรื่องความเข้ากันได้กับ UPS, เป้าหมายด้านเวลาทำงานหรือความพร้อมใช้งาน หรือผลลัพธ์ฮาร์มอนิกที่รับประกัน ในกรณีที่โครงการมีข้อจำกัดในการดำเนินงานที่มีการควบคุม สำคัญ หรือผิดปกติ ให้ involve เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, วิศวกรระบบ, การไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้งาน หน้าติดต่อเรา CNBYG ส่งข้อมูลโครงการที่มีอยู่.

คำถามที่มักถูกถาม

ทำไมต้องวัดค่าฮาร์มอนิกฝั่งอินพุตของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ในเมื่อเอาต์พุตของ UPS สะอาดแล้ว

เนื่องจากส่วนหน้าของวงจรเรียงกระแส (เรกติไฟร์เออร์) ดึงกระแสฮาร์มอนิกของตนเองมาจากระบบต้นทาง คุณภาพของเอาต์พุตจึงไม่ได้บ่งบอกมากนักว่าตัวป้อนอินเทอร์เฟซและจุดเชื่อมต่อระบบ (PCC) กำลังประสบหรือพบเจอกับอะไรอยู่.

ควรวัดสถานะการทำงานใดของ UPS ก่อนการติดตั้ง APF

ระดับภาระงานที่เป็นตัวแทน การกำหนดค่าความซ้ำซ้อนและการบายพาส การชาร์จแบตเตอรี่ใหม่หลังจากเหตุการณ์การคายประจุ และสถานะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือการถ่ายโอนใดๆ ที่ไซต์งานใช้งาน.

ระดับการโหลดของ UPS มีผลทำให้สเปกตรัมของฮาร์มอนิกขาเข้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่

โดยปกติแล้วจะเป็นเช่นนั้น สเปกตรัมที่บันทึกที่ภาระต่ำอาจแตกต่างอย่างมากจากสเปกตรัมที่ภาระใกล้เคียงกับการออกแบบ ดังนั้นบันทึกจึงควรระบุภาระในการบันทึกแต่ละครั้ง.

การวัดเพียงครั้งเดียวเพียงพอสำหรับการเลือกอุปกรณ์ลดระดับหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ ตำแหน่งการวัด สภาวะการทำงาน ระยะเวลา โทโพโลยีทางไฟฟ้า และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่.

สามารถกำหนดขนาดอุปกรณ์ลดผลกระทบจากโหลดที่ต่ออยู่เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

ไม่ได้ การอภิปรายเรื่องขีดความสามารถจำเป็นต้องอาศัยพฤติกรรมกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ โปรไฟล์การทำงาน โทโพโลยีการติดตั้ง และวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ชัดเจน.

บทความนี้รับประกันผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการดำเนินงานหรือไม่

ไมโครซอฟท์ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน สภาพเครือข่าย เกณฑ์การยอมรับ และการทดสอบระบบ จะต้องได้รับการกำหนดและตรวจสอบสำหรับโครงการเฉพาะนั้นๆ.

เอกสารอ้างอิง

กำลังมองหาบริการช่างไฟฟ้าอยู่ใช่ไหม?

โทรมาได้ตลอดเวลา +86-18058378211