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备用兰州UPS电源路径通常具有两个电源路径,但由电源开关控制。这意味着电源开关故障可能导致IT设备掉电。在线交互式UPS具有两个电源路径,但是没有这样的共享电源接口。如果电源接口出现故障,UPS仍可以电池模式运行,运行足够的时间以有序地切换到发动机电源或关闭所连接的设备。
双转换和多模式高效双转换UPS通常具有两条电源路径(来自市电/发电机和电池电源)和一个电子系统旁路,可绕过故障设备或将要使用机械旁路系统已按计划同步保养。先进的多模式系统甚至提供了自动维护旁路系统,以确保UPS维修期间不间断的转换。
并行冗余
通过将多个UPS系统一起部署,可以提高可靠性和可用性。在并联配置中,多个UPS为公共输出母线供电,而母线为IT设备供电。如果任何一台UPS发生故障,另一台UPS将接管负载。
由于制造并行系统会增加成本,因此此功能仅在可用性很重要的高端UPS中使用,这意味着双转换和多模式双转换UPS。
平均维修时间短(MTTR)
基于设备额定值和实验室测试的统计估计值,平均故障间隔时间(MTBF)是不太实用且在理论上存在偏差的值。实际上,了解设备的MTTR更为重要。如果UPS确实需要维修,则MTTR极低的产品可以很快重新投入使用,这对整体可用性的影响比MTBF更大。
模块化系统设计和使用易于维护的设备的系统设计具有更短的MTTR,例如热插拔电池和电子模式。模块化系统的制造成本很高,因此模块化通常保留给在线交互式,双转换和多模式双转换UPS。
一些备用UPS的模块化也非常有限(它们可以接受备用电池),但是通常,备用系统用于较小的非关键应用,并且无需花费太多即可轻松更换。设备。
电池完整性
UPS设计确定了在任何给定的电网条件下电池的使用频率,使用频率会影响电池的运行时间和寿命。在双转换和多模式高效双转换设计中,电池消耗最低。此外,一些制造商使用多级充电技术,与传统的湍流或浮法相比,该技术提供了电池休眠时间并大大延长了电池寿命。这种先进的电池技术通常在在线交互式,双转换和多模式双转换UPS中找到。
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