它表示在UPS不間斷電源運(yùn)行中,其正常工作時(shí)間與總工作時(shí)間的比值。一套UPS不間斷電源 供電系統(tǒng)的"可利用率"Va值的大小同時(shí)受控于UPS不間斷電源的平均工作時(shí)間(MTBF)和它的平均修復(fù)時(shí)間(MTTR)。
Va=MTBF/(MTBF+MTTR)
由上式可見: 其中的MTBF值反映的是UPS不間斷電源的可靠性的高低,而它的MTTR值則代表:從UPS不間斷電源供電系統(tǒng)發(fā)生故障起、直到維修人員趕到現(xiàn)場(chǎng),將其修好,并重新將UPS不間斷電源投入正常運(yùn)行所需的平均修復(fù)時(shí)間。顯而易見, 這個(gè)MTTR值的高低不僅取決于UPS不間斷電源的機(jī)柜設(shè)計(jì)是否具有優(yōu)良的"可維護(hù)性"。而且,還與"維修人員"的技術(shù)水平的高低及能否及時(shí)地趕到事故現(xiàn)場(chǎng),備品、備件的供應(yīng)是否充分等因素密切相關(guān)。它并不是能"毫無限制地"被縮短的。顯而易見:UPS不間斷電源的Va值越大,其"可利用率"則越高。為了提高UPS不間斷電源的"可利用率",我們釆取下述幾種技術(shù)途經(jīng):
(a) 從改進(jìn)UPS不間斷電源的設(shè)計(jì)及制備工藝著手來提高UPS不間斷電源的可靠性,以便提高UPS不間斷電源逆變器電源的MTBFI值和UPS不間斷電源單機(jī)的MTBF值。
(b) 從提高輸入電源的供電"可靠性"入手、以降低在UPS不間斷電源的輸入端上出現(xiàn)的停電"幾率"的辦法來消除UPS不間斷電源在因故轉(zhuǎn)入"交流旁路供電"狀態(tài)時(shí),所可能發(fā)生的"輸出停電"故障隱患。常用的技術(shù)措施有:
選用高質(zhì)量的市電供電電源/"雙總線"冗余輸入供電系統(tǒng);
設(shè)計(jì)具有"選擇性跳閘功能"的輸配電供電系統(tǒng),防止在由多級(jí)斷路器開關(guān)所組成的配電系統(tǒng)中發(fā)生"越級(jí)跳閘"或同時(shí)"跳閘"事故;
在配電系統(tǒng)中、正確地選配"防雷擊、抗浪涌"抑制器等。
(c) 從縮短UPS不間斷電源的"停機(jī)檢修時(shí)間"著手來降低它的MTTR值,以便在UPS不間斷電源出故障后,能在盡可能短的時(shí)間內(nèi)、使它重新恢復(fù)正常工作。
(d) 釆用"N+1"或"N+X"冗余并機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的辦法來提高UPS不間斷電源供電系統(tǒng)的"容錯(cuò)"功能。 其中,前三種技術(shù)措施被用于提高UPS不間斷電源單機(jī)的"可利用率"Va。后一種技術(shù)措施被用于提高UPS不間斷電源冗余并機(jī)系統(tǒng)的"可利用率"Va并機(jī)。 表2是UPS不間斷電源單機(jī)的可利用率(Va)同平均工作時(shí)間(MTBF)和平均修理時(shí)間(MTTR)之間的關(guān)係表,從該表可見,提高UPS不間斷電源的Va的技術(shù)途徑有:
通過提高UPS不間斷電源的平均工作時(shí)間(MTBF)來提高UPS不間斷電源的可利用率Va:
在UPS不間斷電源具有相同的平均修復(fù)時(shí)間(MTTR)的條件下,如果能將它的平均工作時(shí)間(MTBF)提高10倍,則可將UPS不間斷電源單機(jī)的"可利用率"Va增加一個(gè)9。例如:在MTTR=4小時(shí)相同的條件下,當(dāng)UPS不間斷電源單機(jī)的MTBF值從4千8小時(shí)增加到4萬8千小時(shí),它的"可利用率"可從99.9167% 提高到99.9916%。
通過提高UPS不間斷電源的平均修復(fù)時(shí)間(MTTR)來提高UPS不間斷電源的可利用率Va:
從表2可見:通過降低UPS不間斷電源的平均修復(fù)時(shí)間(MTTR)值的辦法,可以使原來具有較低MTBF值的UPS不間斷電源獲得受較高的"可利用率"。例如:對(duì)于MTBF值僅為4千8小時(shí)的UPS不間斷電源來說,如果將能它的MTTR值從4小時(shí)縮短到15分鐘的話,就可將它的"可利用率" 從99.9167% 提高到99.9948%。
表2: UPS不間斷電源單機(jī)的可利用率(Va1)同平均工作時(shí)間MTBF和平均修理時(shí)間MTTR的關(guān)係
MTBF值 | MTTR=4小時(shí) | MTTR=1小時(shí) | MTTR=30分鐘 | MTTR=15分鐘 |
4千8小時(shí) | 99.9167% | 99.979% | 99.9896% | 99.9948% |
4萬8千小時(shí) | 99.9916% | 99.9979% | 99.9989% | 99.9995% |
38萬小時(shí) | 99.9989% | 99.9997% | 99.99987% | 99.99993% |
2百30萬小時(shí) | 99.9998% | 99.99995% | 99.99997% | 99.99999% |
按照上述推理,似乎可以得出這樣的結(jié)論:相比之下,釆用降低UPS不間斷電源的MTTR值的辦法來提高UPS不間斷電源的"可利用率" 的辦法比釆用提高UPS不間斷電源的MTBF值來提高UPS不間斷電源的"可利用率"的辦法的更加有效。例如:對(duì)于MTBF值僅為4千8小時(shí)的低質(zhì)量UPS不間斷電源來說,如果能將它的修復(fù)時(shí)間縮短(MTTR)到15分鐘的話,這種UPS不間斷電源的"可利用率"就能達(dá)到選用MTBF為38萬小時(shí)的高質(zhì)量UPS不間斷電源、但修復(fù)時(shí)間為4小時(shí)的UPS不間斷電源的幾乎相同的"可利用率"。在此背景下、人們往往會(huì)產(chǎn)生這樣一種的想法,我們與其釆用需要花費(fèi)很大的人力和物力的辦法來制備出高性能和高可靠性的(大MTBF值)、但成本偏高的UPS不間斷電源單機(jī)來提高它的Va值,還不如選用可靠性較低、成本較低的、但降低它修復(fù)時(shí)間(MTTR)較短 UPS不間斷電源 來提高它的Va值。釆用這種設(shè)計(jì)方案的典型UPS不間斷電源供電系統(tǒng)是:由小功率電源模塊和小容量的電池模塊所組成的模塊化、陣列式"N+X"型UPS不間斷電源冗余并機(jī)系統(tǒng)。有關(guān)模塊化、陣列式UPS不間斷電源供電系統(tǒng)的利弊分析將在后續(xù)文章中、繼續(xù)討論。
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