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電容儲能AUPS與傳統電池儲能UPS性能對比研究

2016-11-03 18:40:40肖勇
中國高新技術企業 2016年27期

摘要:以鉛酸電池作為儲能元件的傳統型UPS不間斷電源廣泛應用于電信、金融、互聯網、數據中心等領域,在電網失電情況下為各類負載提供持續的電力供應。在我國電網基礎設施建設日益完善、電力供應自動化程度提高、供電可靠性有高度保障的情況下,在節能、減排、環保的趨勢下,文章對基于鉛酸電池的傳統UPS電源的供電方式進行了探討。

關鍵詞:電容儲能;電池儲能;鉛酸電池;UPS;AUPS;儲能元件 文獻標識碼:A

中圖分類號:TM911 文章編號:1009-2374(2016)27-0022-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.27.010

UPS不間斷電源(Uninterruptible Power System)是一種含有儲能裝置、以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的不間斷電源,其廣泛應用于電信、金融、互聯網、數據中心、鐵路、民航等領域。在我國電網基礎設施建設日益完善的形勢下,有必要對基于鉛酸電池的傳統UPS電源的供電方式進行重新探討。

UPS電源從工作原理上分為在線式(On-Line)及后備式(Off-Line)兩種,在絕大多數應用領域中都以在線式UPS為主,因此本文重點對在線式UPS進行討論。

1 傳統UPS電源原理介紹

在線式UPS(On-Line)運行時,市電和用電設備是隔離的,市電不會直供電給用電設備,而是分為兩路:一路通過UPS內部電路向蓄電池充電;另一路通過UPS內部的整流、逆變電路,向負載供電。當電網出現斷電時,蓄電池所儲存的電能通過UPS內部的逆變電路,向負載持續供電,直到電網恢復正常才轉回充電狀態。

在線式UPS的整流逆變電路始終處于工作狀態,通過電路將外部交流電轉變為直流電,再通過逆變器將直流電轉換為交流電,輸出給用電負載,當市電斷電及恢復時,對于負載來說,供電可以保持持續,不存在切換時間問題。圖1是在線式UPS的工作原理圖:

2 UPS電源的典型應用

在大多數UPS應用中,尤其是通訊、金融、互聯網、民航、鐵路等對供電連續性要求極高的場合,考慮到電池儲能供電時間及成本,往往同時配備了柴油發電機組,在電網斷電時,啟動柴油發電機組,以保證可以長時間對負載供電。圖2是采用市電及油機的雙路供電系統。

圖2中將負載分為一般負載和重要負載,其中服務器、監控、消防為供電重要負載,由UPS供電,制冷、照明等其他負載由電網直接供電。當電網市電斷電后,監控系統啟動柴油發電機組,在柴油發電機組啟動完成前的短時間內,UPS通過電池持續向重要負載供電,而普通負載則會短時間斷電;當發電機組啟動完成后,ATS自動切換,UPS由柴油機組供電,電池重新處于充電狀態,而普通負載則重新開始由發電機組提供電力。

3 傳統UPS存在的問題

3.1 傳統UPS電源的能耗分析

傳統UPS的損耗主要產生于其內部整流機逆變電路,對于直流直接連接電池組的UPS電源,還會產生額外電池充放電損耗。

3.2 蓄電池儲能型UPS的維護及環境污染問題

電池是UPS系統中最薄弱的環節,日常維護對其使用壽命有很大影響,大容量UPS一般均為多組電池串聯工作,經過一段時間的運行后,每組電池電壓會有較大偏差,因此定期進行均衡充電維護是必要的。有的UPS設計會使電池產生紋波電流,造成電池不必要的過熱,會縮短電池使用壽命。一般情況下,大容量UPS電源配備的蓄電池,3年左右放電容量會有顯著下降,此時應更換蓄電池。

鉛酸蓄電池如果不進行有效回收利用,會對環境、土壤造成極大的污染,在我國廢舊鉛酸蓄電池回收率低,尤其是回收及再利用過程中對環境造成的二次污染非常嚴重,在廢舊蓄電池回收、拆解、再利用環節,我國急需設立法律、法規,加強監管。

4 以電容器為儲能部件的AUPS介紹

隨著新材料及電力電子控制技術的發展,摒棄傳統鉛酸蓄電池,采用新型超級電容器作為儲能部件的先進性不間斷電源(AUPS)正迅速在很多領域得到應用。

超級電容電池通過極化電解質來儲能,屬于雙電層電容的一種。由于其儲能的過程并不發生化學反應,因此這種儲能過程是可逆的,正因為此超級電容器可以反復充放電數10萬次。超級電容內阻小、允許充放電電流大,使用壽命超過20年,容量幾乎沒有衰減。超級電容功率密度高,相當于普通電池的數10倍,其原材料構成、生產、使用、儲存以及拆解過程均沒有污染,是理想的綠色環保電源。

4.1 AUPS先進型不間斷電源的工作原理

AUPS先進型不間斷電源包括超級電容、整流逆變器、電子旁路、機械旁路等部分,如圖3所示:

目前電網供電電壓精度在絕大多數場合已能完全滿足負載要求,而AUPS最快相應時間僅需要1.2m/s,因此其工作于待機方式,即可實現電網至逆變器的無擾動切換,對各種敏感負載都沒有任何影響。當檢測到電網電壓跌落超過10%,則在1.2m/s內迅速啟動,通過超級電容向負載供電,當電網恢復時,再切換到電子旁路,還原至待機狀態。

AUPS的核心部件是內部的整流逆變器,與鉛酸蓄電池儲能不同的是,AUPS逆變器不需要考慮紋波電流的影響,超級電容直接與逆變器的直流母線連接。

4.2 AUPS先進型不間斷電源的典型應用

系統采用市電及油機雙路供電,關鍵負載由AUPS供電。當市電正常時,AUPS處于待機檢測狀態,電子旁路工作,全部負載均由市電提供電力。當電網失電后,AUPS迅速啟動,在1.2m/s內由超級電容向關鍵負載供電,并等待油機的啟動,一般情況下,在10s多時間內,油機可啟動完畢,達到同步,此時AUPS開啟電子旁路,逆變器退出工作。

4.3 AUPS電源的功耗

一般AUPS均設計工作在后備工作方式,在這種待機工作狀態下,整機只有控制電路及電子旁路消耗電能,不需要冷卻風扇散熱。其中電子旁路采用雙向可控硅,正常工作壓降是1.2V,在400VAC下,功耗占比約0.6%,由于不需要強迫冷卻風機,控制部分耗電量約為0.2%,總功耗約為0.8%。相比于傳統UPS電源,節能效果非常顯著。

4.4 AUPS的可靠性分析

傳統蓄電池儲能UPS電源的可靠性主要取決于其內部逆變器和儲能蓄電池,逆變器長期24h工作,設備發熱量大、溫升高,需要強迫風冷散熱,其故障率遠高于AUPS的雙向可控硅,而鉛酸蓄電池更是UPS的最薄弱環節,存在容量衰減、放電循環次數限制、放電深度不均、漏液、短路、斷路等許多安全隱患,且每三年左右就需要更換,而超級電容器完全不存在上述問題,在20年內,即成套設備壽命期內都不要更換,具有更高的安全可靠性。

5 AUPS與UPS的性能對比

6 結語

綜上所述,本文針對傳統鉛酸蓄電池儲能的UPS不間斷電源及以超級電容儲能的AUPS先進性不間斷電源的特性,研究了其電路原理及典型應用、設備功耗、壽命、可靠性、環保等關鍵問題,結果表明,在目前電網供電設施完善、供電質量有效保障的情況下,在絕大多數應用場合,尤其是大容量應用下,采用超級電容儲能的AUPS無論在能耗、壽命、可靠性及環保方面都具有顯著的優勢,因此在開放Ⅱ類運行的機場的燈光站,建議采用AUPS代替UPS。

參考文獻

[1] 侯振義,王義明.UPS電路分析與維修[M].北京:科 學出版社,2001.

[2] 李成章.現代UPS電源及電路圖集[M].北京:電子工 業出版社,2001.

作者簡介:肖勇,男,湖南人,供職于桂林兩江國際機場,中級職稱,研究方向:建筑電氣。

(責任編輯:黃銀芳)

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