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ups不间断电源常见故障分析



不间断电源ups的日常故障基本可以分为知识性故障、操作性故障、延误性故障、维护性故障、经验性故障、环境性故障等几类

ups不间断电源常见故障分析--知识性故

这类情况的出现主要是由于维护人员缺乏基本的理论知识所致。例如,有一台新安装的30kva不间断电源ups向一台电气设备供电,电气设备接好电源开机后发现该电气设备中一个电源模块被烧坏。于是用户认为是由于不间断电源ups的三相电压“零点漂移”所致,并向不间断电源ups厂家提出交涉,要求马上对电气设备进行检查或更换并对损坏的电气设备进行赔偿。既然用户提出这样一个既专业又严重的问题,厂家立即派技术人员对该不间断电源ups进行检查。经检查,三相输出电压分别为220v、219v、219v,对称性很好,零点并未漂移。经仔细检查分析,确认电气设备电源模块的损坏是因为其质量有问题,经更换电源模块后电气设备正常运行。


对于三相相电压,一般来说其偏差<2%可以不计。目前,大多数不间断电源ups在三相负载100%不平衡时,都具有自动调节其电压不平衡度<2%的能力。所谓三相负载100%不平衡,是指不间断电源ups的负载一相或两相满载,而另两相或一相空载的情况。例如30kva的不间断电源ups一相的满载值是10kva(即10kva/220v=45a)。并不像有人理解的那样:一相电流为1a,另一相为2a,就认为他们的不平衡度是50%,实际上不能这样理解。反过来说,如果一相的电流为1a,另一相电流为零呢,岂不是他们的不平衡度也是100%了!从字面上理解似乎是对的,但定义并非如此。


又例如,有的用户给不间断电源ups配置的是工作寿命为3~5年的电池,而环境温度夏天经常超过30℃,而且两年多市电从未停过,开机后维护人员也从未对电池进行过核对性或容量测试性放电试验,电池的运行状况不得而知。偶遇市电停电,电池的放电时间不到额定时间的1/3不间断电源ups就关机了。于是用户就向厂家发出了索赔通知,等厂家的维修工程师指出故障原因,出示了操作说明书上关于电池保养的有关内容,并详细分析了电池容量降低的原因后,用户无法再提索赔要求,但这对厂家声誉造成的影响却是严重的。


还有的用户误解了不间断电源ups输出短路保护功能,认为做短路试验时只要将输出端用一根短路线碰一碰就可以了。实际不然,这样做对有的不间断电源ups可以,有的不间断电源ups就不行,这是什么原因呢?当不间断电源ups由逆变器供电时,对过载和短路的保护是通过切断控制信号的方法使逆变器截止。逆变器采用晶体三极管或mos管时,用这种方法效果较好,不奏效的时候也有,这主要是因为电流传感器电路的反应时间太长,在控制信号被切断前,功率管就已经损坏了;在用igbt作逆变器时,引起损坏的概率相对高一些,这是由于igbt不可克服的缺点造成的,即igbt的结构中寄生了一只晶闸管,它具有擎住电流效应,即一旦通过功率管的电流超过晶闸管的擎住电流时,这时即使取消了控制信号,igbt照样导通,一直到烧毁。因此,在没有特别需要的情况下,尽量不要做这样的短路试验。


ups不间断电源常见故障分析--操作性故
因为不间断电源ups所带负载的重要性,为了保证不间断电源ups安全可靠地运行,各种产品都有自己的一套安全操作程序,并写进说明书以供用户参照执行。但有个别维护人员却对此不以为然,并不按照既定程序操作,而是按照自己的理解随意操作,结果有时就出了问题;也有无意识的操作故障,例如,在维修或保养期间,因拆卸某一器件时不小心将临近的器件碰坏而未发现,开机加电时形成二次故障;在检查故障时表笔误将某两点短路;连接外部电池时误将正负极搞错;有单节或几节电池连接条未拧紧或电池开关未闭合,市电停电时电池放不出电而导致不间断电源ups停机;供电局进行线路改造或维修时将原来的相序搞错,也会导致不间断电源ups无法启动或切换失败;不间断电源ups加电后忘记启动逆变器,在市电断电时同样会导致停机;由于值班人员在机房内乱放食物而招来老鼠,啃咬电缆或窜入机内导致线缆或元器件之间的短路故障;无屏蔽的远程信号电缆与交流线并行布线,由于耦合干扰而导致的故障等。

ups不间断电源常见故障分析--延误性故
由于维护人员的疏忽未及时发现故障隐患,或发现了却未及时采取相应措施而导致的不间断电源ups故障。例如,在不间断电源ups双机并联冗余系统中,负载被均分到两台机器上,有时,由于某种巧合而导致其中的一台逆变器关机,这时负载被全部转移至另外一台不间断电源ups上,如果维护人员及时发现了,只要将关机的不间断电源ups逆变器重新开启即可;如果维护人员未及时发现,遇到市电中断时,就变成单机供电,一方面过载能力减弱,另一方面电池后备时间减半,此时,一旦过载就会造成所带负载全部中断;又如电池在不理想的条件下运行时,应按时对电池进行维护,一经发现有容量明显降低的电池,应立即更换。因为,电池的损坏过程有的是逐渐积累造成的,也有的是瞬间发生的,即昨天还是可用的,今天就无法放电了。我们在对蓄电池的维护中就遇到过此类情况,上次月检时,个别电池虽然浮充电压稍低,但还未到完全不能使用的程度,而在当月市电停电后,有一组电池却完全不能放电。所以,一旦发现电池有故障时,要及时进行更换,以免酿成事故。

ups不间断电源常见故障分析--维护性故
不间断电源ups的周期性维护内容虽然较少,但这些内容却是非常必要的,而且这些维护要有一套严格的程序。不按要求定期地维护电气设备是导致故障的重要原因。如有的不间断电源ups长期不维护不保养,一旦发现电气设备工作不稳定,只好请求维修。待打开机壳一看,电路板和元器件上灰尘积了厚厚一层,只要用吹风机和吸尘器将这些灰尘清理掉,电气设备即可恢复正常。再例如有一台不间断电源ups维修完毕后,维修人员将市电加到输入端,而忘了启动逆变器或闭合电池开关,等到下一次市电停电时,不间断电源ups因逆变器不能启动而关机。

ups不间断电源常见故障分析--经验性故
即使是由几次处理故障经历得到的经验,也不能死搬硬套。如有一次,有一个具有甲种品牌不间断电源ups操作经验的用户去操作新安装的乙种品牌不间断电源ups,也不看说明书,就凭经验直接进行直流启动。因为,他熟悉的不间断电源ups都可直流启动,哪知这台机器就没有直流启动功能,当然启动不了。于是他就打开机箱用螺丝刀见继电器就捅,逆变器虽然启动了,但马上就冒出一股烟,功率管损坏了!他不知道具有直流启动功能的不间断电源ups在启动时是有一定程序的:当打开直流启动开关后,首先控制电路工作,然后才去驱动逆变器,即正常启动;但此台不间断电源ups无直流启动功能,控制电路正在工作的同时,逆变器也在启动,过渡中的不稳定状态导致逆变器的两个功率管同时导通而烧毁。还有的维护人员在培训时,自认对不间断电源ups的原理已经掌握,只要求学一些排除故障的方法。而短期的培训只可能学习一些简单故障的判断方法,具体故障要具体分析,经验仅做参考。例如,不间断电源ups交流输入保险烧断的原因有很多,诸如整流器击穿、滤波电容击穿、逆变器击穿、输入整流管两端的rc网络短路,以及由此而波及到控制电路的损坏等都会造成保险烧断。当然,对一些简单故障的判断和排除,经验是有用的,不过要灵活运用,具体情况具体对待。

ups不间断电源常见故障分析--环境性故
这类故障是由于用户不重视电气设备使用环境而导致的。例如,有一台30kva的不间断电源ups被用户长期放在堆满杂物的仓库里,仓库没有空调也不通风,夏天温度高达30~40℃,湿度又大,这样导致不间断电源ups内元器件性能降低,蓄电池容量也大打折扣,当这台不间断电源ups被安装投入使用后,故障频频发生,电池容量也远远达不到要求。又如,一证券公司将一台20kva不间断电源ups安装在一间简易屋顶房内,一个风雨夜过后,不间断电源ups逆变器关机,充电板被烧毁,检查发现是因为屋顶的泥水由上出风口灌入机器内所致。还有的地方市电条件很差,经常停电,致使电池长期处于亏电状态,寿命急剧缩短;也有的地方市电电压上经常叠加着很高的干扰电压,配电柜内的二级防雷器屡屡烧毁,并有时击毁不间断电源ups,进而损坏用电电气设备。


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