UPS的新國家標準
發布時間:2010-03-18
中心議題:
在國標GB/T6270.3中對線性負載和非線性負載都有明確的說明,如下:
1、線性負載linearload
當施加可變正弦電壓時,其負載阻抗參數(Z)恒定為常數的那種負載。
2、非線性負載non-linearload
負載阻抗參數(Z)不總為恒定常數,隨諸如電壓或時間等其它參數而變化的那種負載。
從cong以yi上shang的de說shuo明ming可ke以yi看kan出chu,這zhe兩liang種zhong負fu載zai的de本ben質zhi區qu別bie是shi,在zai正zheng弦xian電dian壓ya的de作zuo用yong下xia,其qi阻zu抗kang值zhi是shi否fou改gai變bian。而er和he它ta們men是shi容rong性xing負fu載zai或huo感gan性xing負fu載zai沒mei有you關guan係xi。在zai線xian性xing負fu載zai中zhong,有you電dian感gan性xing的de,有you電dian容rong性xing的de,也ye有you純chun電dian阻zu性xing的de。功gong率lv因yin數shu不bu盡jin相xiang同tong,但dan隻zhi要yao符fu合he上shang麵mian的de條tiao件jian,則ze都dou是shi線xian性xing負fu載zai。不bu要yao認ren為wei隻zhi有you純chun電dian阻zu性xing的de負fu載zai是shi線xian性xing的de,而er感gan性xing和he容rong性xing負fu載zai則ze都dou是shi非fei線xian性xing的de,那na是shi不bu對dui的de。不bu要yao把ba線xian性xing、非線性的問題,和功率因數的問題混同起來,這是兩個不同的概念。
線性負載和非線性負載的一個本質區別,就是在正弦電壓作用下,線性負載的電流也是正弦的。而非線性負載的電流則是非正弦的。
在諸多負載中,非線性負載很複雜,電流波形種類很多。有尖峰的、有雙峰的等等。為了說明非線性與線性電流差別的程度,用一個參數來表示,這就是峰值因數。在GB/T7260.3標準中是這樣說的:
3、峰值因數peakfactor
周期量的峰值對方均根值之比。
注:術語"尖峰因數"(crestfactor)與此同義。
一般最大峰值因數的負載是台式個人計算機,峰值因數約為2.7。一個計算機係統的電流峰值因數約為2.3左右。正弦電流的峰值因數則是1.4。所以一般UPS都把能帶非線性負載的峰值因數定為3,完全能滿足負載的需要。特別是大型的UPS的峰值因數為3,更沒有問題。隻有極個別的小型UPS把峰值因數定為5。
duiyufengzhiyinshudederenshi,youyigewentixuyaoyinqirenmendezhongshi,najiushiyourenrenwei,fengzhiyinshushizhifuzaiqidongshideqidongchongjidianliudebeishu,anzhegeshujulaiyaoqiuUPS的峰值因數,這就不對了。
UPS所帶的負載大多是計算機設備,通信設備等,這些設備又多是非線性負載。因此,UPS能否帶非線性負載,能帶多少非線性負載,帶了非線性負載又會造成什麼影響等,這些問題是製造廠/供應商所關心的問題,更是廣大用戶所關心的問題。但是非線性負載五花八門,總得有一個大家共同認可的衡量標準。因此,IEC標準中便製定了一個基準非線性負載(Referencenon-linearload),做為標準性的附錄列入自己的標準中。在我們這個國標中也在附錄E中給出了這個基準非線性負載電路,如下圖:

GB標準中也規定了各個參數的數值。例如,在某一負載量S下,可調電阻R1與串聯電阻RS應消耗S的0.7,即功率因數為0.7,負載電壓的紋波電壓為5%。UC=1.22U,R1=UC2/0.66S,RS=0.04U2/S,C=0.15/R1。單個非線性負載容量最大為單相33KVA。[page]
在使用時,對於單相UPS,調節R1使其功率達到UPS的輸出額定功率,最大不超過33KVA。對於三相UPS,可用三個相同的單相基準非線性負載,分別接在各相電壓上,或分別接在各相間電壓上(視其設計而定)。構成三相平衡負載,最大容量不超100KVA。
這就是GB/T7260.3-2003標準的有關內容。在2000年發布了一個部標«YD/T1095-2000通信用不間斷電源—UPS》通信行業標準,雖然根據EN和IEC標準也選用了這個基準非線性負載,但是在使用說明上卻有所不同。
我國這個通信行業標準附錄A中的A4非線性負載與UPS的連接中的A4.1(單相UPS33KVA以下的),和A4.3(三相UPS100KVA以下的)的規定。它和我們的國標EN、IEC、我國的GB標準的規定是完全相同的。
問題出現在當UPS額定容量單相超過33KVA,三相超過100KVA的連接方法。即我國這一通信行業標準的A4.2和A4.4與GB標準就有所差別。
這個通信行業標準規定為:
A4.2對於額定容量大於33KVA的單相輸出UPS,可用容量為33KVA的非線性負載,僅增加線性電阻與R1並聯來獲得滿足UPS要求的視在功率及有功功率。
這個意思很明確,就是再用線性負載電阻直接與R1並聯,並調節使整個非線性負載的容量分別等於被測UPS的額定輸出的視在功率和有功功率值(一般大功率UPS負載功率因數為0.8),實際上是做了一個更大的基準非線性負載.
但是GB標準卻不是這個說法,現錄下:
a)與我國的這個通信行業標準內容相同(略)
b)額定值在33kVA以上的單相UPS,使用表觀功率為33kVA的基準非線性負載,再加上線性負載,使之達到UPS的額定表觀功率和額定有功功率。
這個意思也很明確,就是33KVA的非線性負載調好後便不再動了,做為一個固定設備。若單相UPS容量超過33KVA,在基準非線性負載的外麵並上線性負載。當然不是純電阻性負載。用這個線性負載加上33KVA的非線性負載,調整到UPS要求的額定負載的視在功率和有功功率。並不是加一個線性電阻與負載電阻R1直接並聯。而是一個線性負載加上一個33KVA固定非線性負載。
這兩種接法顯然是不同的,二者對UPS作用的結果也不會是一樣的。例如,一台100KVA的單相輸出UPS,按照GB標準用一個33KVA的基準非線性負載,再並上一個約67KVA的線性負載調節合適即可進行檢測。可是按照我國的這個通信行業標準就要改變非線性負載R1的數值,使總容量達到要求的100KVA的數值,以進行檢測。當然,我國的這個通信行業標準要嚴的多。
對於容量超過100KVA以上的三相UPS的非線性負載的連接,我國的這個通信行業標準規定如下:
A4.4對於額定容量大於100KVA的三相輸出UPS,可采用上述第3條非線性負載(即3個33KVA非線性負載分別接在三相上—本文作者注),然後在每個線性負載上增加線性電阻,使其總容量達到UPS所要求的額定容量及有功功率。
這和單相的UPS一樣,在每個非線性負載的電阻上再並聯電阻,使總容量達到UPS要求的數值。
而GB標準寫的也很清楚:
c)與我國的通信行業標準的內容相同(略)
d)額定值在100kVA以上的三相UPS,根據c)款,應使用100kVA的基準非線性負載,再加上線性負載,使之達到UPS額定表觀功率和額定有功功率。
對於容量大於100KVA的三相UPS,兩種標準的差別與容量大於33KVA單相輸出的UPS相同。都是把線性負載加在什麼地方的問題。
我國的這個通信行業標準選用了EN標準的這個非線性電路,但在使用上卻不盡相同.要求的嚴格的多。二者顯然是不同的。
我國市場上的UPS很多是進口設備,特別是大容量UPS都是進口設備.歐洲UPS廠家都標明自己的產品是符合EN50091(或IEC)等標準.在標寫具體性能指標時,對於容許非線性負載能力的標注上,有不同的處理方法.不少UPS都不標明這一項,有的籠統標注符合EN50091-1標準不具體寫明數據,也有的廠家認真細致一些,對容量大於100KVA的三相UPS,則寫為按照EN50091-1標準為100KVA.
如有個著名品牌UPS的技術性能指標就是這樣寫的:
Outputnom.power100—800KVA
Permissiblenon-linearloadAccordingtoEN50091-1100KVA
若一台三相800KVAUPS,它是按照EN標準可帶100KVA基準非線性負載,再加上並聯的線性負載調到800KVA(640KW).那麼這樣一台UPS拿到中國來檢驗是合格呢?還是不合格呢?按照上述我國這一通信行業標準應帶800KVA的非線性負載,能通過嗎?若通不過又怎麼辦?
在實際操作上,我國的這個通信行業標準也有些實際問題.例如,A4.2對大於33KVA的單相輸出UPS,僅增加線性電阻與R1並聯.若檢測一台100KVA的UPS,多並電阻是很容易辦到的,電阻總值為原來的1/3左右,其它器件呢?電容不變,電壓紋波還能保證5%嗎?電流為原來的3倍,二極管、串聯電阻會不會燒毀呢?能按照這個標準所說的僅增加並聯電阻就可以了嗎?顯然是不能應用的。
從以上的分析可以看出,這個部標在這點上,是有問題的,它不符合國際標準和我國新推行的GB/T7260.3標準
- UPS的新國家標準
在國標GB/T6270.3中對線性負載和非線性負載都有明確的說明,如下:
1、線性負載linearload
當施加可變正弦電壓時,其負載阻抗參數(Z)恒定為常數的那種負載。
2、非線性負載non-linearload
負載阻抗參數(Z)不總為恒定常數,隨諸如電壓或時間等其它參數而變化的那種負載。
從cong以yi上shang的de說shuo明ming可ke以yi看kan出chu,這zhe兩liang種zhong負fu載zai的de本ben質zhi區qu別bie是shi,在zai正zheng弦xian電dian壓ya的de作zuo用yong下xia,其qi阻zu抗kang值zhi是shi否fou改gai變bian。而er和he它ta們men是shi容rong性xing負fu載zai或huo感gan性xing負fu載zai沒mei有you關guan係xi。在zai線xian性xing負fu載zai中zhong,有you電dian感gan性xing的de,有you電dian容rong性xing的de,也ye有you純chun電dian阻zu性xing的de。功gong率lv因yin數shu不bu盡jin相xiang同tong,但dan隻zhi要yao符fu合he上shang麵mian的de條tiao件jian,則ze都dou是shi線xian性xing負fu載zai。不bu要yao認ren為wei隻zhi有you純chun電dian阻zu性xing的de負fu載zai是shi線xian性xing的de,而er感gan性xing和he容rong性xing負fu載zai則ze都dou是shi非fei線xian性xing的de,那na是shi不bu對dui的de。不bu要yao把ba線xian性xing、非線性的問題,和功率因數的問題混同起來,這是兩個不同的概念。
線性負載和非線性負載的一個本質區別,就是在正弦電壓作用下,線性負載的電流也是正弦的。而非線性負載的電流則是非正弦的。
在諸多負載中,非線性負載很複雜,電流波形種類很多。有尖峰的、有雙峰的等等。為了說明非線性與線性電流差別的程度,用一個參數來表示,這就是峰值因數。在GB/T7260.3標準中是這樣說的:
3、峰值因數peakfactor
周期量的峰值對方均根值之比。
注:術語"尖峰因數"(crestfactor)與此同義。
一般最大峰值因數的負載是台式個人計算機,峰值因數約為2.7。一個計算機係統的電流峰值因數約為2.3左右。正弦電流的峰值因數則是1.4。所以一般UPS都把能帶非線性負載的峰值因數定為3,完全能滿足負載的需要。特別是大型的UPS的峰值因數為3,更沒有問題。隻有極個別的小型UPS把峰值因數定為5。
duiyufengzhiyinshudederenshi,youyigewentixuyaoyinqirenmendezhongshi,najiushiyourenrenwei,fengzhiyinshushizhifuzaiqidongshideqidongchongjidianliudebeishu,anzhegeshujulaiyaoqiuUPS的峰值因數,這就不對了。
UPS所帶的負載大多是計算機設備,通信設備等,這些設備又多是非線性負載。因此,UPS能否帶非線性負載,能帶多少非線性負載,帶了非線性負載又會造成什麼影響等,這些問題是製造廠/供應商所關心的問題,更是廣大用戶所關心的問題。但是非線性負載五花八門,總得有一個大家共同認可的衡量標準。因此,IEC標準中便製定了一個基準非線性負載(Referencenon-linearload),做為標準性的附錄列入自己的標準中。在我們這個國標中也在附錄E中給出了這個基準非線性負載電路,如下圖:

GB標準中也規定了各個參數的數值。例如,在某一負載量S下,可調電阻R1與串聯電阻RS應消耗S的0.7,即功率因數為0.7,負載電壓的紋波電壓為5%。UC=1.22U,R1=UC2/0.66S,RS=0.04U2/S,C=0.15/R1。單個非線性負載容量最大為單相33KVA。[page]
在使用時,對於單相UPS,調節R1使其功率達到UPS的輸出額定功率,最大不超過33KVA。對於三相UPS,可用三個相同的單相基準非線性負載,分別接在各相電壓上,或分別接在各相間電壓上(視其設計而定)。構成三相平衡負載,最大容量不超100KVA。
這就是GB/T7260.3-2003標準的有關內容。在2000年發布了一個部標«YD/T1095-2000通信用不間斷電源—UPS》通信行業標準,雖然根據EN和IEC標準也選用了這個基準非線性負載,但是在使用說明上卻有所不同。
我國這個通信行業標準附錄A中的A4非線性負載與UPS的連接中的A4.1(單相UPS33KVA以下的),和A4.3(三相UPS100KVA以下的)的規定。它和我們的國標EN、IEC、我國的GB標準的規定是完全相同的。
問題出現在當UPS額定容量單相超過33KVA,三相超過100KVA的連接方法。即我國這一通信行業標準的A4.2和A4.4與GB標準就有所差別。
這個通信行業標準規定為:
A4.2對於額定容量大於33KVA的單相輸出UPS,可用容量為33KVA的非線性負載,僅增加線性電阻與R1並聯來獲得滿足UPS要求的視在功率及有功功率。
這個意思很明確,就是再用線性負載電阻直接與R1並聯,並調節使整個非線性負載的容量分別等於被測UPS的額定輸出的視在功率和有功功率值(一般大功率UPS負載功率因數為0.8),實際上是做了一個更大的基準非線性負載.
但是GB標準卻不是這個說法,現錄下:
a)與我國的這個通信行業標準內容相同(略)
b)額定值在33kVA以上的單相UPS,使用表觀功率為33kVA的基準非線性負載,再加上線性負載,使之達到UPS的額定表觀功率和額定有功功率。
這個意思也很明確,就是33KVA的非線性負載調好後便不再動了,做為一個固定設備。若單相UPS容量超過33KVA,在基準非線性負載的外麵並上線性負載。當然不是純電阻性負載。用這個線性負載加上33KVA的非線性負載,調整到UPS要求的額定負載的視在功率和有功功率。並不是加一個線性電阻與負載電阻R1直接並聯。而是一個線性負載加上一個33KVA固定非線性負載。
這兩種接法顯然是不同的,二者對UPS作用的結果也不會是一樣的。例如,一台100KVA的單相輸出UPS,按照GB標準用一個33KVA的基準非線性負載,再並上一個約67KVA的線性負載調節合適即可進行檢測。可是按照我國的這個通信行業標準就要改變非線性負載R1的數值,使總容量達到要求的100KVA的數值,以進行檢測。當然,我國的這個通信行業標準要嚴的多。
對於容量超過100KVA以上的三相UPS的非線性負載的連接,我國的這個通信行業標準規定如下:
A4.4對於額定容量大於100KVA的三相輸出UPS,可采用上述第3條非線性負載(即3個33KVA非線性負載分別接在三相上—本文作者注),然後在每個線性負載上增加線性電阻,使其總容量達到UPS所要求的額定容量及有功功率。
這和單相的UPS一樣,在每個非線性負載的電阻上再並聯電阻,使總容量達到UPS要求的數值。
而GB標準寫的也很清楚:
c)與我國的通信行業標準的內容相同(略)
d)額定值在100kVA以上的三相UPS,根據c)款,應使用100kVA的基準非線性負載,再加上線性負載,使之達到UPS額定表觀功率和額定有功功率。
對於容量大於100KVA的三相UPS,兩種標準的差別與容量大於33KVA單相輸出的UPS相同。都是把線性負載加在什麼地方的問題。
我國的這個通信行業標準選用了EN標準的這個非線性電路,但在使用上卻不盡相同.要求的嚴格的多。二者顯然是不同的。
我國市場上的UPS很多是進口設備,特別是大容量UPS都是進口設備.歐洲UPS廠家都標明自己的產品是符合EN50091(或IEC)等標準.在標寫具體性能指標時,對於容許非線性負載能力的標注上,有不同的處理方法.不少UPS都不標明這一項,有的籠統標注符合EN50091-1標準不具體寫明數據,也有的廠家認真細致一些,對容量大於100KVA的三相UPS,則寫為按照EN50091-1標準為100KVA.
如有個著名品牌UPS的技術性能指標就是這樣寫的:
Outputnom.power100—800KVA
Permissiblenon-linearloadAccordingtoEN50091-1100KVA
若一台三相800KVAUPS,它是按照EN標準可帶100KVA基準非線性負載,再加上並聯的線性負載調到800KVA(640KW).那麼這樣一台UPS拿到中國來檢驗是合格呢?還是不合格呢?按照上述我國這一通信行業標準應帶800KVA的非線性負載,能通過嗎?若通不過又怎麼辦?
在實際操作上,我國的這個通信行業標準也有些實際問題.例如,A4.2對大於33KVA的單相輸出UPS,僅增加線性電阻與R1並聯.若檢測一台100KVA的UPS,多並電阻是很容易辦到的,電阻總值為原來的1/3左右,其它器件呢?電容不變,電壓紋波還能保證5%嗎?電流為原來的3倍,二極管、串聯電阻會不會燒毀呢?能按照這個標準所說的僅增加並聯電阻就可以了嗎?顯然是不能應用的。
從以上的分析可以看出,這個部標在這點上,是有問題的,它不符合國際標準和我國新推行的GB/T7260.3標準
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 貿澤EIT係列新一期,探索AI如何重塑日常科技與用戶體驗
- 算力爆發遇上電源革新,大聯大世平集團攜手晶豐明源線上研討會解鎖應用落地
- 創新不止,創芯不已:第六屆ICDIA創芯展8月南京盛大啟幕!
- AI時代,為什麼存儲基礎設施的可靠性決定數據中心的經濟效益
- 矽典微ONELAB開發係列:為毫米波算法開發者打造的全棧工具鏈
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
Future
GFIVE
GPS
GPU
Harting
HDMI
HDMI連接器
HD監控
HID燈
I/O處理器
IC
IC插座
IDT
IGBT
in-cell
Intersil
IP監控
iWatt
Keithley
Kemet
Knowles
Lattice
LCD
LCD模組
LCR測試儀
lc振蕩器
Lecroy
LED
LED保護元件
LED背光




