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熱備份連接可用來提高可靠性,就是說,當(dāng)單臺(tái)UPS已不能保證用戶提出的可靠性要求時(shí),就可以再接上一臺(tái)同規(guī)格的單機(jī)UPS來提高可靠性。兩臺(tái)單機(jī)的連接方法如圖1所示。
圖1兩臺(tái)熱備份連接圖
這種連接非常簡單,如圖1所示,當(dāng)把UPS1作為主輸出電源而把UPS2作為備用機(jī)時(shí),只需將備用機(jī)UPS2的輸出與UPS1的旁路 Bypass1輸入端相連就可以了,不過此時(shí)UPS1的旁路Bypass1輸入端一定要與UPS1的輸入端斷開。這樣連接以后的UPS系統(tǒng)可靠性就提高了。為了有一個(gè)量的概念,圖2給出了單臺(tái)UPS可靠性模型圖。
圖2中PU是不戴旁路時(shí)單臺(tái)UPS主機(jī)可靠性,設(shè)PU=0.99,PB是旁路(Bypass)的可靠性,為了便于計(jì)算,也設(shè)PB=0.99(實(shí)際上要高得多),也就是說,此二者的可靠性都是99%,即不可靠性是1-0.99=0.11即1%。這兩部分是并聯(lián)冗余的關(guān)系,那么根據(jù)可靠性并聯(lián)的計(jì)算公式,單臺(tái)UPS系統(tǒng)的可靠性P1就是:
圖2單臺(tái)UPS可靠性模型圖
P1=1-(1-PU)(1-PB)(1-1)
代入數(shù)值0.99,則
P1=1-(1-0.99)(1-0.99)=0.9999
由上面的結(jié)果可以看出,兩個(gè)可靠性都為0.99的單元并聯(lián)后,其可靠性增加到原來的100倍,不可靠性由原來的1%下降到0.01%!
以此為基礎(chǔ),就可以計(jì)算熱備份連接UPS系統(tǒng)的可靠性了。圖3給出了熱備份連接UPS系統(tǒng)的可靠性模型圖。這個(gè)圖是對(duì)應(yīng)與圖1來做的。
圖3熱備份UPS系統(tǒng)的可靠性模型圖
其中:PB1、PU1——分別對(duì)應(yīng)于UPS1的旁路可靠性的主機(jī)可靠性;
PB2、PU2——分別對(duì)應(yīng)于UPS2的旁路可靠性和主機(jī)可靠性。
為了便于計(jì)算,仍設(shè)它們有著相同的可靠性,并都是0.99,其可靠性計(jì)算式如下:
PS=1-(1-PU1)(1-PB1PU2)(1-PB1PB2)
=1-(1-0.992)(1-0.992)(1-0.992)
=0.(1-2)
由上式簡單地計(jì)算就可以明顯地看出,兩臺(tái)熱備份連接的UPS系統(tǒng)可靠性比單臺(tái)提高了兩個(gè)數(shù)量級(jí)。
這種系統(tǒng)的連接方式簡單易行,即使是不同品牌的機(jī)器,只要規(guī)格容量相同,就可連接,不需要再增加另外的設(shè)備。若兩臺(tái)不同容量的UPS相連,其容量只號(hào)按最小的那一臺(tái)計(jì)算。
這種熱備份連接方式也有它的不足之處,由于是同容量串聯(lián)連接,故如果一臺(tái)UPS過載,轉(zhuǎn)到另一臺(tái)后仍然過載,即帶載能力沒有加強(qiáng);實(shí)用中很少有兩臺(tái)以上UPS的串聯(lián)連接。因此,應(yīng)用場合受到了限制。