韓辰 周穎 江蘇省廣播電視總臺
不間斷電源系統(tǒng)(以下簡稱UPS)是保障廣電機房供配電的關(guān)鍵設備。江蘇衛(wèi)星地球站原有4臺UPS,采用單路單機方式分別為2個機房的主、備路負載供電。如果其中任何一臺UPS設備發(fā)生故障,采用單電源方式供電的設備因此會出現(xiàn)供電中斷,有可能導致節(jié)目播出事故的發(fā)生。
為完善衛(wèi)星地球站供配電系統(tǒng)配置,提高電源系統(tǒng)可靠性,確保“十九大”重要播出期優(yōu)質(zhì)安全播出,江蘇衛(wèi)星地球站對供配電系統(tǒng)實施了雙機并聯(lián)熱備份改造。
目前,UPS設備系統(tǒng)主要采用3種備份模式:串聯(lián)熱備份、功率均分并聯(lián)備份、并聯(lián)熱備份。
(1)串聯(lián)熱備份
串聯(lián)熱備份系統(tǒng)是將一臺UPS的輸出接到另一臺UPS的旁路輸入,正常運行時由一臺UPS供電,另一臺處于備份狀態(tài),系統(tǒng)工作原理如圖1所示。
該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、控制系統(tǒng)簡單,但系統(tǒng)不能完全滿足備份的基本要求,即僅有兩條供電支路,主機與備機不能互為備份。由于系統(tǒng)中存在的幾處瓶頸故障點均能導致系統(tǒng)供電失敗,目前這一系統(tǒng)將逐步被并聯(lián)技術(shù)淘汰。(2)功率均分并聯(lián)備份
圖1 串聯(lián)熱備份原理示意圖
功率均分并聯(lián)備份系統(tǒng)由二臺UPS及通過第三附屬設備(均分器、并機柜、并機板等)組成,正常運行兩臺UPS同時輸出,通過第三附屬設備作有功和無功功率均分,使每臺UPS各承擔總負載的一半負載量。系統(tǒng)工作原理如圖2所示。
圖2 功率均分并聯(lián)備份原理示意圖
圖3 并聯(lián)熱備份原理示意圖
該系統(tǒng)雖然能達到三條供電支路,兩臺UPS能互為備份,但整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復雜、控制系統(tǒng)復雜,系統(tǒng)中受自身互相影響及外界影響因素較多,因而其穩(wěn)定性與可靠性受到無法控制的影響,實際運行中這些影響容易導致系統(tǒng)運行失敗。另外,這種備份系統(tǒng)存在第三附屬設備這一瓶頸故障點,它的穩(wěn)定也將直接影響系統(tǒng)的可靠性。(3)并聯(lián)熱備份
并聯(lián)熱備份系統(tǒng)通過將兩臺UPS輸出端直接并聯(lián),正常工作中UPS1、UPS2以及市電旁路正常運行,只是通過三個靜態(tài)開關(guān)根據(jù)實際情況選擇其中一路導通供電給負載,其余兩條供電支路處于熱備份狀態(tài)。系統(tǒng)工作原理見圖3。
該系統(tǒng)綜合了串聯(lián)備份系統(tǒng)和功率均分并聯(lián)的優(yōu)點,系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、控制系統(tǒng)簡單、三條支路獨立供電、兩臺UPS能互為備份等優(yōu)點。它以單機運行模式,達到雙機互為備份的效果,消除了瓶頸故障點,實現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的并聯(lián)備份。實際運行中,并聯(lián)熱備份系統(tǒng)穩(wěn)定,其可靠性大大提高,達到雙機備份的根本目的。
該系統(tǒng)由兩臺UPS組成,負載由其中任何一臺UPS承擔,另一臺處于備份狀態(tài),雙機并聯(lián)熱備份系統(tǒng)運行原理如圖4所示。系統(tǒng)具有互為備份的功能,在系統(tǒng)中任何一臺UPS發(fā)生故障,負載仍然能繼續(xù)由系統(tǒng)中的另一臺UPS向負載供電而不受市電干擾。
從結(jié)構(gòu)上看,兩臺UPS的輸出端直接并聯(lián),它們的逆變器也共用兩臺UPS的振蕩器,確保UPS1與UPS2同步,并同時與市電旁路直接取得同步。兩臺UPS共用一條市電旁路,該旁路選擇一路市電接入。
從負載端口看,此備份系統(tǒng)有三條獨立支路供電。正常運行時,系統(tǒng)可選擇任何一臺UPS的一條支路供電,另二條供電支路處于熱備份。
運行中,任何一臺UPS局部或整體故障,負載仍能由另一臺UPS不間斷地向負載繼續(xù)供電。
(1)市電中斷和整流器故障時,電池組放電,當電池電壓低于320Vdc時,本機逆變器切換至備機逆變器工作。
(2)負載超載至額定負載(滿載)的125%時,逆變器工作10分鐘后切換至備機逆變器工作。
(3)散熱風扇故障,逆變器工作溫度超過90℃時切換至備機逆變器工作。
(4)逆變器本身故障時(逆變器控制板、驅(qū)動板或IGBT管故障)切換至備機逆變器工作。
逆變器切換是通過監(jiān)測總輸出窗口來控制的??傒敵龃翱谠O置為額定電壓的±10%(可調(diào)),當逆變器監(jiān)測到總輸出電壓超出該窗口范圍將會發(fā)生切換,上述逆變器切換的條件均依據(jù)該控制邏輯。單機情況將轉(zhuǎn)到緊急旁路供電,如果是熱備份并機將切換到備機逆變器供電。
雙機并聯(lián)熱備份系統(tǒng)是建立在單機的邏輯上的。在單機工作的情況下,逆變器與旁路是鎖相同步的,當逆變器輸出失壓超過10%時,逆變器切換到緊急旁路工作。在并聯(lián)熱備份系統(tǒng)里,因為增加了一路備用的逆變器,所以當本機逆變器切換時就不是直接切換到旁路,而是切換到備用的逆變器上工作。
兩個逆變器間的切換,及逆變器與旁路之間的切換均為無縫切換,在UPS系統(tǒng)中要實現(xiàn)無縫切換首先需要保證兩個切換電源之間是鎖相同步的,然后通過對靜態(tài)開關(guān)的控制,采用先合后開的轉(zhuǎn)換方式來實現(xiàn)。在單機系統(tǒng)中,逆變器的輸出始終與旁路是鎖相同步的。
在并機熱備份系統(tǒng)中,首先兩個逆變器的鎖相同步控制信號是互為備份的,在工作時只用到其中一個逆變器的同步控制信號,當該同步控制信號失效將自動啟用另一逆變器的同步控制信號。該做法的優(yōu)點在于用一個同步控制信號同時控制兩臺機的逆變器輸出頻率,這樣保證了兩臺逆變器絕對是同頻(同步);再以該信號與旁路(市電)做鎖相同步,確保兩個逆變器與市電是同步的,這與單機的鎖相同步是一樣的。這就確保了“逆變器-逆變器-旁路”之間相互轉(zhuǎn)換做到了無縫轉(zhuǎn)換。
圖4 雙機并聯(lián)熱備份系統(tǒng)運行原理
表1 雙機并聯(lián)熱備份系統(tǒng)切換邏輯
以圖4的結(jié)構(gòu)為例,假定UPS1和旁路接入A線外電,UPS2接入B線外電,切換情況如表1所示。
根據(jù)功能需求,在原UPS的市電輸入端增加兩個UPS機房交流輸入柜,除了方便交流電纜走線及操作外,還可將UPS的整流輸入和旁路輸入由一路開關(guān)控制改為兩路開關(guān)單獨控制,這樣就不會因為整流或旁路故障引起整臺UPS沒有市電輸入,造成負載斷電故障。
原有的四臺UPS保持原位置不變,再新增4臺UPS構(gòu)成雙機并聯(lián)工作方式。其中UPS1和UPS2構(gòu)成并聯(lián)為1號機房主路電源負載供電,UPS3和UPS4構(gòu)成并聯(lián)為1號機房備路電源負載供電,地球站1號機房電源系統(tǒng)配置見圖5。
UPS5和UPS6構(gòu)成并聯(lián)為2號機房主路電源負載供電,UPS7和UPS8構(gòu)成并聯(lián)為2號機房備路電源負載供電。地球站2號機房電源系統(tǒng)配置如圖6所示。
系統(tǒng)改造后,需要多放置4臺UPS主機和4組電池組,原先的UPS室大小無法滿足使用需求和技術(shù)要求。因此,將原先的UPS室改造為UPS主機室,只放置UPS主機和交流輸入柜及其他輔助設施。同時,新建1個電池室,用于放置原有的UPS電池組和新增的UPS電池組。
根據(jù)電池室的實際面積和布局,配置了機房專用空調(diào)和除濕機,確保機房溫濕度符合電池充放電所需環(huán)境;電池架上加裝溫濕度傳感器,通過采集電池室的實時溫度,提供準確的監(jiān)測值;空調(diào)和除濕機周圍布放漏水檢測線,可實現(xiàn)對該區(qū)域是否漏水識別與告警;環(huán)境參數(shù)接入網(wǎng)管系統(tǒng),可實現(xiàn)異態(tài)報警和記錄功能。
電池室內(nèi)部設置符合標準規(guī)定的消防監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控信息接入?yún)^(qū)域消防聯(lián)防系統(tǒng),并配置自動氣體滅火裝置。電池室內(nèi)部設置監(jiān)控攝像機,全方位實時監(jiān)控電池運行狀況,視頻監(jiān)控圖像接入嵌入式數(shù)字硬盤錄像機記錄并保存。機房管理人員及安保人員能夠?qū)崟r登錄預覽和查詢錄像。
系統(tǒng)安裝調(diào)試完成后,經(jīng)實際帶載測試,雙機并聯(lián)熱備份UPS供配電系統(tǒng)的性能達到設計要求。兩個逆變器間切換以及逆變器與旁路之間的切換均可實現(xiàn)無縫切換,電源系統(tǒng)所有倒換過程對在線系統(tǒng)設備的運行均無任何影響。雙機并聯(lián)熱備份UPS項目的實施有效減少了單路市電中斷、單臺UPS故障造成的播出事故隱患,提高了雙路斷電情況下后備電源保障時間,同時也為電源系統(tǒng)的維護檢修提供了極大的便利。
圖5 地球站1號機房電源系統(tǒng)配置
圖6 地球站2號機房電源系統(tǒng)配置