首先用純阻性負載進行測試以建立基準。它表明隨著負載增加勵磁電流和電壓上升,如我們所預期。較大的負載電流在發電機內阻Z上產生較大的壓降I×Z,必須克服它以保持輸出電壓U穩定。接著測試UPS對發電機的影響,每次增加一臺。UPS不帶負載,觀察UPS整流器軟啟動過程。測試結果很明顯調壓器的動作和純阻性負載時相反。接入兩臺UPS后,調壓器已接近允許范圍的邊緣,再加一臺使得發電機2s后進入過載狀態。
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以下是一個UPS和發電機兼容性問題的案例,一個在線服務供應商的新建數據中心在調試運行時發生的。它表明廠商、工程師和用戶如何發現并解決問題的。 現場裝有3套MGE UPS 3000kVA系統,每一套由4臺75 kVA IGBT調寬調頻模塊組成,可擴展到6臺。模塊的設計負載率是65%,UPS模塊配有輸入隔離變壓器和最大5%輸入電流諧波濾波器。所有的模塊分別連到兩組發電機并聯總線,每組總線有3臺1600 kW的發電機,可以擴展到6臺。每臺發電機都配有電子調壓器。每條并聯總線的電源轉換計劃是,在第一批負載接入前,等待兩臺發電機并聯。第一批負載包含每套系統中的一臺UPS和部分空調負載。隨著后續發電機的并入,與第一批相同的負載隨后加入。在故障模式測試中操作員發現,帶第一批負載的兩臺發電機中有一臺故障時,另一臺將出現過壓報警并于2s后關機。但是第一批負載遠低于一臺發電機的容量,因為此時UPS的負載很輕。隨即安排了進一步的測試,以確定UPS對單臺發電機的影響。因為首先懷疑的是UPS的輸入環節對調壓器的干擾,因此測試的UPS不帶負載,或UPS的逆變器關閉。測試裝置包括直流電壓和電流表,直接監測場激勵線圈,因為這些參數由調壓器控制,可以立即反映出調壓器的動作。同時用發電機本身的儀表監測負載的功率(W)、電流電壓(VA)、乏(var)。