3、峰值因数peakfactor
周期量的峰值对方均根值之比。
注:术语"尖峰因数"(crestfactor)与此同义。
一般**峰值因数的负载是台式个人计算机,峰值因数约为2.7。一个计算机系统的电流峰值因数约为2.3左右。正弦电流的峰值因数则是1.4。所以一般UPS都把能带非线性负载的峰值因数定为3,完满足负载的需要。特别是大型的UPS的峰值因数为3,更没有问题。只有极个别的小型UPS把峰值因数定为5。
对于峰值因数的的认识,有一个问题需要引起人们的重视,那就是有人认为,峰值因数是指负载启动时的启动冲击电流的倍数,按这个数据来要求UPS的峰值因数,这就不对了。
UPS所带的负载大多是计算机设备,通信设备等,这些设备又多是非线性负载。因此,UPS能否带非线性负载,能带多少非线性负载,带了非线性负载又会造成什么影响等,这些问题是制造厂/供应商所关心的问题,更是广大用户所关心的问题。但是非线性负载五花八门,总得有一个大家共同认可的衡量标准。因此,IEC标准中便制定了一个基准非线性负载(Referencenon-linearload),做为标准性的附录列入自己的标准中。在我们这个国标中也在附录E中给出了这个基准非线性负载电路,如下图:
这个意思很明确,就是再用线性负载电阻直接与R1并联,并调节使整个非线性负载的容量分别等于被测UPS的额定输出的视在功率和有功功率值(一般大功率UPS负载功率因数为0.8),实际上是做了一个更大的基准非线性负载.
但是GB标准却不是这个说法,现录下:
a)与我国的这个通信行业标准内容相同(略)
b)额定值在33kVA以上的单相UPS,使用表观功率为33kVA的基准非线性负载,再加上线性负载,使之达到UPS的额定表观功率和额定有功功率。
这个意思也很明确,就是33KVA的非线性负载调好后便不再动了,做为一个固定设备。若单相UPS容量超过33KVA,在基准非线性负载的外面并上线性负载。当然不是纯电阻性负载。用这个线性负载加上33KVA的非线性负载,调整到UPS要求的额定负载的视在功率和有功功率。并不是加一个线性电阻与负载电阻R1直接并联。而是一个线性负载加上一个33KVA固定非线性负载。
这两种接法显然是不同的,二者对UPS作用的结果也不会是一样的。例如,一台100KVA的单相输出UPS,按照GB标准用一个33KVA的基准非线性负载,再并上一个约67KVA的线性负载调节合适即可进行检测。可是按照我国的这个通信行业标准就要改变非线性负载R1的数值,使总容量达到要求的100KVA的数值,以进行检测。当然,我国的这个通信行业标准要严的多。
对于容量超过100KVA以上的三相UPS的非线性负载的连接,我国的这个通信行业标准规定如下:
A4.4对于额定容量大于100KVA的三相输出UPS,可采用上述第3条非线性负载(即3个33KVA非线性负载分别接在三相上—本文作者注),然后在每个线性负载上增加线性电阻,使其总容量达到UPS所要求的额定容量及有功功率。
这和单相的UPS一样,在每个非线性负载的电阻上再并联电阻,使总容量达到UPS要求的数值。
设计复杂性。简单的设计往往是不太容易出现人为的错误和立的故障,但他们可能还缺乏一些您更愿意在UPS系统中看到的功能。例如,在线互动式UPS系统中的开关,是潜在的故障点,在双转换设计中,就不存在这个故障点。此外,复杂的设计与简单的设计相比,可能需要更多的维护(或简单地说,就是维修成本较高)。
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