Følgende er et spørgsmål om UPS- og generatorkompatibilitetsproblemer, når en online-udbyder's nye datacenter opstår under idriftsættelsen. Det viser hvordan leverandører, ingeniører og brugere opdager og løser problemer.
Der er 3 sæt MGEUPS3000kVA-systemer på stedet, der hver består af 4 sæt 75kVA IGBT wide-band FM-moduler, der kan udvides til 6 sæt. Modulets designbelastningsfaktor er 65%, og UPS-modulet er udstyret med en isolationstransformator og et maksimalt 5% indgangsstrøm harmonisk filter. Alle moduler er forbundet til to sæt generator parallelle busser. Hver gruppe busser har tre 1600 kW generatorer, der kan udvides til seks. Hver generator er udstyret med en elektronisk regulator. Effektkonverteringsplanen for hver parallelbus er at vente på, at de to generatorer skal tilsluttes parallelt, før den første belastning er tilsluttet. Den første belastning indeholder en UPS og nogle airconditionbelastninger i hvert system.
Ved inkorporering af den efterfølgende generator tilføjes den samme belastning som den første batch efterfølgende. I fejlmodus testen konstaterede operatøren, at når en af de to generatorer med den første belastning havde en fejl, ville den anden have en overspændingsalarm og lukke ned efter 2 s. Men den første belastning er meget lavere end en generators kapacitet, fordi belastningen på UPS'en er meget lys. Yderligere test blev arrangeret for at bestemme UPS'ens indvirkning på en enkelt generator. Fordi den første mistænkte er indgangslinket til UPS'en til regulatoren *, har den testede UPS ikke en belastning, eller UPS-inverteren er slukket. Prøvesættet består af en DC spænding og ammeter til direkte overvågning af felt excitationsspoler, da disse parametre styres af regulatoren og straks afspejler regulatorens virkning. Samtidig overvåges strømmen (W), strøm og spænding (VA) og var (var) af belastningen af selve generatorens instrument.
Prøven udføres først med en ren resistiv belastning for at etablere en baseline. Det viser, at excitationsstrømmen og spændingen stiger som belastningen stiger, som vi forventede. Den større belastningsstrøm giver et større spændingsfald I x Z på generatorens indre modstand Z, som skal overvindes for at holde udgangsspændingen U stabil. Test derefter UPS'ens indvirkning på generatoren, en ad gangen. UPS'en har ingen belastning og observerer soft start-processen af UPS-ensretteren. Testresultaterne viser tydeligt, at regulatorens handling er det modsatte af en ren resistiv belastning. Efter tilslutning af to UPS'er er regulatoren tæt på kanten af det tilladte område, og en er tilføjet for at gøre generatoren til overbelastningstilstand efter 2s.
På dette tidspunkt skal du være opmærksom på belastningsværdien svarende til en enkelt 750kVA UPS. Det får generatoren til at lukke ned væsentligt uden reel belastning. Kapaciteten af hver UPS er tæt på 230kvar, hvilket gør strømfaktoren nul.
Et projektteam bestående af ingeniører, ejere, entreprenører, leverandører og leverandører, efter at have overvejet alle mulighederne, valgte en løsning til at installere en reaktiv reaktor på hver kapacitiv belastning. Ifølge de ovenfor beskrevne data konstruerede fabrikanten en 200kvar shuntreaktor for hver UPS og styret af kontaktoren. Entreprenøren installerede det parallelt med UPS'ens indgangssfilter. Ingeniøren konstruerede det eksterne styringskredsløb for at måle generatoren. Belastningen må kun tillades, når UPS'en drives af generatoren, og generatorens samlede belastning er under et (justerbart) sætpunkt. Projektgruppen blev testet igen med en modificeret UPS tilsluttet en generator.
På nuværende tidspunkt eksisterer effekten af kondensatoren stadig, og reaktoren kan kun balancere en del af kondensatoren i stedet for alle. Derfor øges feltstrømmen gradvis, når UPS'en stiger, men dette forårsager ikke et problem. Fordi de seks UPS'er har overskredet en generators kapacitet, er regulatoren stadig normal og styrer udgangsspændingen.





