अविच्छिन्न बिजुली आपूर्ति (यूपीएस), जुन बैट्री बैकअपको रूपमा पनि चिनिन्छ, तपाईंको सामान्य बिजुली आपूर्ति विफल भएमा वा भोल्टेज स्वीकार्य स्तरमुनि झरेमा बैकअप बिजुली प्रदान गर्दछ।
यूपीएसले कम्प्युटर र जडान गरिएको उपकरणहरूको सुरक्षित, क्रमबद्ध बन्द गर्न सक्छ।
यूपीएसको आकार र डिजाइनले यसले कति समयसम्म बिजुली आपूर्ति गर्नेछ भन्ने निर्धारण गर्दछ।
यूपीएस टोपोलोजीहरू
विभिन्न यूपीएस टोपोलोजीहरूले विशिष्ट स्तरको बिजुली सुरक्षा प्रदान गर्दछन्।
उपसेन यूपीएस यी तीन टोपोलोजीहरूमध्ये एकमा पर्दछ: स्ट्याण्डबाइ, लाइन इन्टरएक्टिभ, र डबल-कन्भर्सन।
स्ट्याण्डबाइ सबैभन्दा मौलिक यूपीएस टोपोलोजी हो। स्ट्याण्डबाइ यूपीएसले बिजुली बन्द हुनु, भोल्टेज घट्नु वा भोल्टेज बढ्नु जस्ता सामान्य बिजुली समस्याहरूको अवस्थामा बैट्री बैकअप बिजुलीमा स्विच गर्दछ।
जब आउने उपयोगिता बिजुली सुरक्षित भोल्टेज स्तरभन्दा तल झर्छ वा माथि उठ्छ, यूपीएस डीसी बैट्री बिजुलीमा स्विच गर्छ र पछि जडान गरिएका उपकरणहरू चलाउन यसलाई एसी बिजुलीमा परिवर्तन गर्छ।
यी मोडलहरू उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, प्रवेश स्तरका कम्प्युटरहरू, पोइन्ट-अफ-सेल (POS) प्रणालीहरू, सुरक्षा प्रणालीहरू र अन्य मौलिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूका लागि डिजाइन गरिएका छन्।
लाइन इन्टरएक्टिभ यूपीएसले प्रवेश गर्ने बिजुलीमा हुने सामान्य उतारचढ़ाव (कम वोल्टेज र बढ़ी वोल्टेज) ब्याट्रीमा स्विच नगरीकन सुधार गर्ने प्रविधि समावेश गर्दछ।
यस प्रकारको यूपीएसमा एउटा अटोट्रान्सफर्मर हुन्छ जसले कम वोल्टेज (जस्तै: ब्राउनआउट) र बढ़ी वोल्टेज (जस्तै: स्वेल) लाई ब्याट्रीमा स्विच नगरीकन नियन्त्रण गर्दछ।
लाइन इन्टरएक्टिभ यूपीएस मोडलहरू सामान्यतया उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, पीसीहरू, गेमिङ प्रणालीहरू, घरेलु थियेटर इलेक्ट्रोनिक्सहरू, नेटवर्क उपकरणहरू र प्रवेशदेखि मध्य-सीमा सर्भरहरूका लागि प्रयोग गरिन्छन्।
यी घटनाहरूमा जस्तै बिजुली आपूर्ति बन्द हुनु, वोल्टेज झर्नु, वोल्टेज बढ्नु वा अत्यधिक वोल्टेजको समयमा यी यूपीएसहरूले बिजुली आपूर्ति प्रदान गर्दछन्।
डबल-कन्भर्सन (अनलाइन) यूपीएसले प्रवेश गर्ने बिजुलीको अवस्था के होस्, निरन्तर, स्वच्छ र लगभग पूर्ण बिजुली आपूर्ति प्रदान गर्दछ।
यो यूपीएस आउने एसी बिजुलीलाई डीसीमा रूपान्तरण गर्छ, र पछि फेरि एसीमा फर्काउँछ। यस प्रविधिसँगका यूपीएस प्रणालीहरू १०० प्रतिशत समय सम्पूर्ण रूपमा अलग गरिएको डीसी बिजुलीमा संचालित हुन्छन् र तिनीहरूलाई कहिल्यै डीसी बिजुलीमा स्विच गर्न आवश्यक पर्दैन भनेर शून्य स्थानान्तरण समय (जीरो ट्रान्सफर टाइम) हुन्छ।
डबल-कन्भर्सन यूपीएस प्रणालीहरू मिशन-क्रिटिकल आईटी उपकरणहरू, डाटा केन्द्र स्थापनाहरू, उच्च-स्तरीय सर्भरहरू, ठूला टेलिकम स्थापनाहरू र भण्डारण अनुप्रयोगहरू र उन्नत नेटवर्क उपकरणहरूलाई बिजुली बन्द हुनु, भोल्टेज स्याग, भोल्टेज सर्ज, अत्यधिक भोल्टेज, भोल्टेज स्पाइक, फ्रिक्वेन्सी नॉइज, फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन वा हार्मोनिक विकृति जस्ता कारणहरूले हुने क्षतिबाट सुरक्षा दिन डिजाइन गरिएका छन्।
साइन वेव आउटपुट: उच्चतम गुणस्तरको वेवफर्म आउटपुट साइन वेव हो, जुन एसी बिजुलीको चिकना, दोहोरिएको दोलन हो।
एन्टरप्राइज-स्तरीय यूपीएस प्रणालीहरू संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू संचालन गर्नका लागि साइन वेव बिजुली उत्पादन गर्छन्। साइन वेव आउटपुटले यो सुनिश्चित गर्छ कि एक्टिभ पीएफसी पावर सप्लाइहरू प्रयोग गर्ने उपकरणहरू उपयोगिता बिजुलीबाट ब्याट्री बिजुलीमा स्विच गर्दा बन्द नहोस्।
अनुकरणित साइन वेव आउटपुट। एक अनुमानित साइन वेव आउटपुट तरंग रूप। यसले पल्स वेव मोडुलेशन प्रयोग गरी चरणबद्ध, अनुमानित साइन वेव उत्पन्न गर्दछ जसले साइन वेव आउटपुटको आवश्यकता नभएको उपकरणहरूका लागि अधिक लागत-प्रभावकारी बैट्री बैकअप शक्ति प्रदान गर्दछ।
यस प्रकारको शक्ति आउटपुट उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने प्रविधि निर्माणमा कम खर्चिलो हुन्छ र यो स्ट्याण्डबाइ र लाइन इन्टरएक्टिभ UPS प्रणालीहरूमा सामान्य छ।
यूपीएस प्रणाली छान्दा, प्रारम्भिक लागत आवश्यक रूपमा प्रश्नमा आउँछ र यसले कतिपय संस्थाहरूलाई कम लागतमा कम गुणस्तरको उत्पादन किन्न बाध्य बनाउन सक्छ। तथापि, तपाईंले आफ्नो डाटाकेन्द्रको महत्वपूर्ण बिजुलीलाई उच्चतम उपलब्धताको स्तरमा सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका लागि वास्तवमै काम गर्ने मोड्युलर प्रणाली छान्नुभएको छ भनी सुनिश्चित गर्न न्यूनतम विवरणहरू जाँच गर्नु आवश्यक छ।
रोचक रूपमा, कतिपय उच्च गुणस्तरका यूपीएस प्रणालीहरूसँग, दीर्घकालीन रूपमा दक्षता बढ्दा लागत बचत अक्सर प्राप्त हुन्छ, जसले चालू लागत घटाउँछ र समग्र लागत स्वामित्व (टीसीओ) लाई कम बनाउँछ; त्यसैले पूर्ण लागत विश्लेषण गर्नु सामान्यतया गणना गर्न लायक हुन्छ।
त्यसैले, डाटाकेन्द्रहरूको प्राथमिक लक्ष्यका रूपमा, उपलब्धतालाई अधिकतम बनाउन यूपीएस कसरी छान्न सकिन्छ? मूलतः, कुनै सम्भावित एकल विफलता बिन्दु हुनु हुँदैन। सम्झौता भएसँगै विन्यास र मोड्युलर प्रणालीको परिभाषाको विस्तृत रूपमा बुझाइ आवश्यक छ।
सबैभन्दा मौलिक स्तरमा, एउटा महत्वपूर्ण लोडलाई सुरक्षित गर्ने एकल स्ट्यान्डअलोन UPS एकाइलाई N प्रणाली विन्यासको रूपमा चिनिन्छ। तर, एक स्ट्यान्डअलोन UPS ले कुनै पनि अवरोधको अवस्थामा (जस्तै एकाइमा दोष आएमा वा निवारक रखरखावको लागि अफलाइन हुँदा) कुनै पनि लचकता प्रदान गर्दैन। एउटै रेटिङ्को दोस्रो स्ट्यान्डअलोन UPS एकाइलाई समानान्तर जोड्नुले लचकता प्रदान गर्दछ र यसलाई N+1 विन्यासको रूपमा चिनिन्छ। यो सम्भव छ कि केही स्ट्यान्डअलोन एकाइहरूलाई एकैसाथ समानान्तर जोडेर, एकैचोटि सानो रेटिङ्को व्यक्तिगत एकाइहरू प्रयोग गरेर उही दर्शन अपनाउनु।
मोड्युलरको अर्को परिभाषा भनेको एउटा स्ट्यान्डअलोन UPS हो जुन मोड्युलर स्वरूपमा डिजाइन र निर्माण गरिएको हुन्छ। रेक्टिफायर, इन्भर्टर र स्ट्याटिक स्विच जस्ता मुख्य घटकहरू मोड्युलर हुन्छन्। उदाहरणका लागि, यदि रेक्टिफायरमा कुनै समस्या आएमा, यसलाई सजिलै बदल्न सकिन्छ। यस विन्यासको चुनौती भनेको यदि कुनै एक घटक विफल भएमा सम्पूर्ण UPS को कार्यक्षमता पनि अवरुद्ध हुन्छ। यो मोड्युलर प्रणाली हुन सक्छ, तर यसको उपलब्धताको स्तर विश्वसनीय हुने छैन।
एउटा राम्रो समाधान हो जसलाई हामी 'वास्तविक मोड्युलर यूपीएस' भन्छौं। यो त्यो हो जहाँ केही व्यक्तिगत यूपीएस मोड्युलहरू एउटा फ्रेमभित्र समावेश गरिएका हुन्छन्। सबै व्यक्तिगत मोड्युलहरू आफैंमा यूपीएस हुन्, जसमा प्रत्येकमा रेक्टिफायर, इन्भर्टर र स्ट्याटिक स्विच समावेश छन् र सबै एक-अर्कासँग समानान्तरमा अनलाइन सञ्चालनमा हुन्छन्। उदाहरणका लागि, छोटा ५० किलोवाट यूपीएस मोड्युलहरू सामान्यतया एउटै फ्रेमभित्र समावेश गरिन्छन् जसले ३०० किलोवाटको निर्भरशील (रिजिलियन्ट) विन्यास N+1 प्रदान गर्दछ। आवश्यक भएमा, बाँकी मोड्युलहरूले आपतकालीन लोडलाई निरन्तर सुरक्षित राख्दै गर्दा मोड्युल 'हट-स्व्याप' गर्न केवल केही क्षण (लगभग ३० सेकेण्ड) मात्र लाग्छ।
कुनै पनि समयमा प्रणालीलाई रखरखाव बाइपासमा स्थानान्तरण गर्नु पर्दैन र यसैले यो सीधै मुख्य बिजुली (रॉ मेन्स) मा नै चल्छ।
केही अन्य मोड्युलर प्रणालीहरूमा रेक्टिफायर र इन्भर्टर तिनीहरूका मोड्युलहरूभित्रै समावेश छन्, तर स्टैटिक स्विच केन्द्रीकृत र अलग छ। यसले सम्भावित एकल विफलताको बिन्दु (सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर) उत्पन्न गर्दछ। अलग स्टैटिक स्विच प्रतिस्थापन गर्न केवल केही क्षण मात्र लाग्न सक्छ, तर स्थानको आधारमा यसलाई प्रतिस्थापन गर्न साइटमा पुग्न रखरखाउ इन्जिनियरलाई कतिपय घण्टासम्म लाग्न सक्छ। त्यो समयमा प्रणाली स्टैटिक बाइपासमा स्थानान्तरण गर्न सक्दैन। एउटा वास्तविक मोड्युलर प्रणालीमा, जहाँ स्टैटिक स्विच प्रत्येक मोड्युलमा समावेश छ, यूपीएस फ्रेमका अन्य सबै मोड्युलहरूले लोडको सुरक्षा जारी राख्छन् जबसम्म यसलाई प्रतिस्थापन गरिएको हुँदैन। यसले उपलब्धताको स्तर धेरै बढाउँदछ।
हामीले आफ्नो नवीनतम पुस्ता को वास्तविक मोड्युलर यूपीएस प्रणाली विकास गरेका छौं, जसले ०.९९ भन्दा बढी शक्ति कारखाना (पावर फ्याक्टरी) प्रदान गर्दछ, र यसको अधिकतम दक्षता प्रबन्धन (एमईएम) र ऊर्जा ह्रासको कमीका कारण न्यून कुल स्वामित्व लागत (टीसीओ) प्रदान गर्दछ। हाम्रो डिजाइन टोलीले प्रविधिको अग्रणी विकासको क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि डाटा केन्द्रहरूको साथ काम गर्दै आएको छ।
१. उच्च-आवृत्ति मेसिन:
उच्च-आवृत्ति स्विचिंग प्रविधि प्रयोग गरेर, रेक्टिफायर र इन्भर्टरमा बिजुली आवृत्ति ट्रान्सफार्मरको UPS लाई उच्च-आवृत्ति स्विचिंग तत्वहरूले प्रतिस्थापन गरिन्छ, जसलाई सामान्यतया उच्च-आवृत्ति मेशिन भनिन्छ। उच्च-आवृत्ति मेशिनहरू आकारमा साना र दक्षतामा उच्च हुन्छन्।
२. बिजुली आवृत्ति मेशिन:
रेक्टिफायर र इन्भर्टर घटकहरूको रूपमा बिजुली आवृत्ति ट्रान्सफार्मर प्रयोग गर्ने UPS लाई सामान्यतया बिजुली आवृत्ति मेशिन भनिन्छ।
उच्च-आवृत्ति मेशिन बनाम औद्योगिक आवृत्ति मेशिन।
२-१: उच्च-आवृत्ति मेशिनमा विभाजन ट्रान्सफार्मर छैन, र यसको आउटपुट शून्य लाइनमा उच्च-आवृत्ति करेन्ट हुन्छ, जुन मुख्यतया मुख्य बिजुली जालको हार्मोनिक हस्तक्षेपबाट, यूपीएस रेक्टिफायरको पल्सेटिङ करेन्ट र उच्च-आवृत्ति इन्भर्टरबाट, र लोडको हार्मोनिक हस्तक्षेपबाट आउँछ। यो हस्तक्षेप भोल्टेज मात्रै मानमा उच्च छ तर यसलाई हटाउन पनि गाह्रो छ। तथापि, पावर फ्रिक्वेन्सी मेशिनको आउटपुट शून्य-ग्राउण्ड भोल्टेज कम हुन्छ, र यसमा कुनै उच्च-आवृत्ति घटक छैन, जुन कम्प्युटर नेटवर्कको सञ्चार सुरक्षाका लागि अधिक महत्त्वपूर्ण छ।
२-२: उच्च-आवृत्ति मेशिनको आउटपुटको लागि कुनै ट्रान्सफार्मर विभाजन छैन। यदि इन्भर्टर पावर उपकरण शॉर्ट-सर्किट भएको छ भने, डीसी बस (DCBUS) मा उच्च डीसी भोल्टेज सिधै लोडमा लागू हुनेछ, जुन एक सुरक्षा जोखिम हो, तर पावर फ्रिक्वेन्सी मेशिनमा यो समस्या छैन।
२-३: पावर फ्रिक्वेन्सी मेशिनमा लोड प्रभाव विरुद्ध प्रतिरोधको क्षमता धेरै बलियो छ।
१. ऊर्जा अनुपात अपेक्षाकृत उच्च छ। उच्च ऊर्जा भण्डारण घनत्वसँग, यसले ४६०–६००वाटघण्टा/किग्रा पुगेको छ, जुन सीसा-एसिड ब्याट्रीहरूको तुलनामा लगभग ६–७ गुणा छ;
२. सेवा जीवन लामो छ, र सेवा जीवन ६ वर्षभन्दा बढी पुग्न सक्छ। लिथियम आयरन फोस्फेट (LiFePO₄) धनात्मक इलेक्ट्रोड प्रयोग गरिएको ब्याट्रीलाई १C (१००% DOD) मा चार्ज र डिस्चार्ज गर्दा १०,००० पटक सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ;
३. नामित भोल्टेज उच्च छ (एकल कार्य भोल्टेज 3.7V वा 3.2V हो), जुन लगभग 3 निकेल-क्याडमियम वा निकेल-धातु हाइड्राइड रिचार्जेबल ब्याट्रीहरूको श्रृंखला भोल्टेज बराबर छ, जुन ब्याट्री पावर प्याक बनाउन सुविधाजनक छ;
४. उच्च शक्ति प्रतिरोधको साथ, इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूमा प्रयोग हुने लिथियम फोरस्फेट लिथियम आयन ब्याट्रीले १ charge--30० डिग्री सेल्सियस चार्ज र डिस्चार्ज क्षमता पुग्न सक्छ, जुन उच्च तीव्रता स्टार्टअप त्वरणको लागि सुविधाजनक छ;
५. आत्म-डिस्चार्ज दर धेरै कम छ, जुन ब्याट्रीको सबैभन्दा प्रमुख फाइदाहरू मध्ये एक हो। हाल यो सामान्यतया 1% / महिना भन्दा कम प्राप्त गर्न सक्छ, जुन निकल-हाइड्रोजन ब्याट्रीको 1/20 भन्दा कम छ;
६. हल्का वजन, वजन लगभग 1/5-6 को नेतृत्व एसिड उत्पादन मा उही मात्रा मा छ;
७. उच्च र कम तापमानमा बलियो अनुकूलन क्षमता, यो -20 °C-60 °C को वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रक्रिया प्रशोधन पछि, यो -45 °C को वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ;
८. हरित र पर्यावरण संरक्षण: यो उत्पादन, प्रयोग वा नष्ट गर्दा पनि सीसा, पारा, क्याडमियम आदि कुनै विषालु र हानिकारक भारी धातु तत्व वा पदार्थहरू समावेश वा उत्पादन गर्दैन;
९. उत्पादन प्रायः पानीको उपभोग गर्दैन, जुन पानीको अभाव भएका देशहरूका लागि धेरै फाइदाजनक छ।
बैट्री UPS अविच्छिन्न बिजुली आपूर्ति प्रणालीको एक महत्वपूर्ण भाग हो। बैट्रीको उचित रखरखावले बैट्रीको क्षय दर घटाउन सक्छ, बैट्रीको सेवा जीवन बढाउन सक्छ, बैट्री प्रतिस्थापनको आवृत्ति धेरै कम गर्न सक्छ, र प्रभावकारी रूपमा संचालन लागत बचत गर्न सक्छ।
१. उपयुक्त वातावरणीय तापक्रम कायम राख्नाले UPS बैट्रीको सेवा जीवन लामो गर्न सकिन्छ
सामान्यतया, यूपीएस (UPS) को अविच्छिन्न बैटरीमा प्रभाव पार्ने कारक वातावरणको तापक्रम हो। सामान्यतया, बैटरी निर्माताहरूद्वारा आवश्यक गरिएको उत्तम वातावरणीय तापक्रम २०–२५°से. को बीचमा हुन्छ। यद्यपि तापक्रम बढ्दा बैटरीको डिस्चार्ज क्षमता सुधारिन्छ, तर यसको मूल्य भनेको बैटरीको आयुष्य धेरै कम हुनु हो। परीक्षणका परिणामहरूले संकेत गर्दछ कि जब प्राकृतिक तापक्रम २५°से. भन्दा माथि जान्छ, प्रत्येक १०°से. को वृद्धिसँगै यूपीएसको आयुष्य धेरै घट्छ। हालमा, यूपीएसमा प्रयोग हुने बैटरीहरू सामान्यतया रखरखाव-मुक्त सील गरिएका सीसा-एसिड बैटरीहरू हुन्, र डिजाइन गरिएको आयुष्य सामान्यतया ५ वर्ष हुन्छ, जुन केवल बैटरी निर्माताहरूद्वारा निर्दिष्ट वातावरणमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि निर्दिष्ट वातावरणीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिएन भने, यसको आयुष्यमा ठूलो भिन्नता आउन सक्छ। यसका साथै, वातावरणीय तापक्रम बढ्दा बैटरीको आन्तरिक रासायनिक सक्रियता बढ्छ, जसले धेरै ताप ऊर्जा उत्पन्न गर्छ, जसले गर्दा वरपरको वातावरणको तापक्रम पनि बढ्छ। यो दुष्चक्रले बैटरीको आयुष्य छोटो हुने प्रक्रियालाई बढाउँछ।
२. यूपीएस (UPS) को अविच्छिन्न बैटरीलाई नियमित रूपमा चार्ज र डिस्चार्ज गर्नुहोस्
यूपीएस बिजुली आपूर्तिमा फ्लोटिङ चार्ज भोल्टेज र डिस्चार्ज भोल्टेज कारखानामा निर्धारित मानमा समायोजित गरिएको छ, र डिस्चार्ज वर्तमान लोडको वृद्धि सँगै बढ्दै जान्छ। प्रयोगको समयमा लोडलाई उचित रूपमा समायोजित गर्नुपर्छ, जस्तै कम्प्युटर जस्ता इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरिएका एकाइहरूको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने। सामान्य परिस्थितिमा, लोडले यूपीएसको निर्धारित लोडको ६०% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यस सीमाभित्र, बैटरीको डिस्चार्ज वर्तमान अत्यधिक डिस्चार्ज हुने छैन।
किनभने यूपीएस (UPS) लामो समयसम्म मेन्ससँग जडान गरिएको हुन्छ, उच्च बिद्युत आपूर्ति गुणस्तर भएको वातावरणमा र मेन्स बिजुलीको अवरोधहरू कम भएको अवस्थामा, ब्याट्री लामो समयसम्म फ्लोटिङ चार्ज अवस्थामा रहन्छ, जसले ब्याट्रीमा रासायनिक ऊर्जा र विद्युतीय ऊर्जाको पारस्परिक रूपान्तरणको सक्रियतामा समयको साथै कमी ल्याउँछ र ब्याट्रीको वार्धक्य प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँछ। यसले ब्याट्रीको सेवा जीवन छोटो बनाउँछ। यसैले, प्रत्येक २–३ महिनामा एक पटक ब्याट्रीलाई पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज गर्नुपर्छ, र डिस्चार्ज समय ब्याट्रीको क्षमता र लोडको आकार अनुसार निर्धारण गर्न सकिन्छ। पूर्ण लोड डिस्चार्ज पछि, नियमअनुसार ८ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म पुनः चार्ज गर्नुपर्छ।
३. फाल्तु/खराब यूपीएस (UPS) अविच्छिन्न बिजुली आपूर्ति ब्याट्रीहरूको समयमै प्रतिस्थापन गर्नु
हालमा, ठूलो र मध्यम आकारका UPS बिजुली आपूर्ति सँग सुसज्जित भण्डारण ब्याट्रीहरूको संख्या ३ देखि ८० सम्म, वा अझ बढी हुन्छ। यी एकल ब्याट्रीहरूलाई परिपथ मार्फत जोडेर ब्याट्री प्याक बनाइन्छ जसले UPS को डीसी बिजुली आपूर्तिको आवश्यकता पूरा गर्दछ। UPS को निरन्तर सञ्चालन र प्रयोगमा, प्रदर्शन र गुणस्तरमा भिन्नता हुने कारणले, व्यक्तिगत ब्याट्रीहरूको प्रदर्शन घट्ने र भण्डारण क्षमता आवश्यकताहरू पूरा नगरी क्षतिग्रस्त हुने अपरिहार्य छ। जब ब्याट्री प्याकमा केही/केही ब्याट्रीहरू क्षतिग्रस्त हुन्छन्, तब रखरखाव कर्मचारीहरूले क्षतिग्रस्त ब्याट्रीहरू छुट्याउन प्रत्येक ब्याट्रीको जाँच र परीक्षण गर्नुपर्छ। नयाँ ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्दा, तपाईंले समान निर्माताबाट समान प्रकारको ब्याट्री किन्ने प्रयास गर्नुपर्छ, र एसिड-प्रतिरोधी ब्याट्रीहरू, सील गरिएका ब्याट्रीहरू र विभिन्न विशिष्टताका ब्याट्रीहरू मिसाउनु मनाही छ।
पीडब्ल्यूएम सोलार नियन्त्रकले बलियो चार्ज, सन्तुलित चार्ज र फ्लोटिङ चार्ज भन्ने तीनवटा चार्जिङ मोडहरू अपनाउँछ।
बलियो चार्ज:
जुन सिधै चार्ज पनि भनिन्छ, छिटो चार्ज हो; जब ब्याट्रीको भोल्टेज कम हुन्छ, उच्च विद्युत प्रवाह र अपेक्षाकृत उच्च भोल्टेज प्रयोग गरेर ब्याट्रीलाई चार्ज गरिन्छ।
सन्तुलित चार्जिङ:
गहिरो चार्ज पूरा भएपछि, ब्याट्री केही समयको लागि आराम गर्छ। जब भोल्टेज एउटा निश्चित मानसम्म घट्छ, ब्याट्री सन्तुलित चार्जिङ अवस्थामा प्रवेश गर्छ जसले ब्याट्रीको टर्मिनल भोल्टेजलाई समान र स्थिर बनाइरख्न मद्दत गर्छ।
फ्लोटिङ चार्ज:
समानुपातिक चार्ज पूरा भएपछि, ब्याट्री पनि केही समयको लागि आराम गर्छ। जब भोल्टेज रखरखाउ भोल्टेजसम्म घट्छ, ब्याट्री फ्लोटिङ चार्ज अवस्थामा हुन्छ, जसले ब्याट्रीलाई अतिरिक्त चार्ज नभएको अवस्थामा पनि चार्जिङ अवस्थामा राख्न सक्छ।
एमपीपीटी सोलार नियन्त्रकले एमपीपीटी सीमित विद्युत प्रवाह चार्जिङ, स्थिर भोल्टेज समानुपातिक चार्जिङ र स्थिर भोल्टेज फ्लोटिङ चार्जिङ मोड अपनाउँछ।
एमपीपीटी सीमित विद्युत प्रवाह चार्जिङ:
ब्याट्री भोल्टेज धेरै सानो हुँदा, MPPT चार्जिङ मोड प्रयोग गरिन्छ, सोलार प्यानलको आउटपुट पावर ब्याट्रीको अन्त्यमा पम्प गरिन्छ; प्रकाशको तीव्रता धेरै बलियो हुँदा सोलार प्यानलको आउटपुट पावर बढ्छ, चार्जिङ करेन्ट सीमा पुग्दा MPPT चार्जिङ समाप्त हुन्छ र स्थिर वर्तमान चार्जिङमा प्रवेश गरिन्छ;
जब प्रकाशको तीव्रता कम हुन्छ, यो MPPT चार्जिङ मोडमा फर्कन्छ।
स्थिर भोल्टेज चार्जिङ:
ब्याट्री MPPT चार्जिङ मोड र स्थिर वर्तमान चार्जिङ मोड बीच स्वतन्त्र रूपमा स्विच गर्न सक्छ, एक अर्कासँग सहयोग गरेर ब्याट्री भोल्टेज संतृप्ति भोल्टेज पुग्न पाउँछ, त्यसपछि यो स्थिर भोल्टेज चार्जिङ चरणमा प्रवेश गर्छ; ब्याट्री चार्जिङ करेन्ट धीरे-धीरे घटेर ०.०१C पुग्दा चार्जिङ चरण समाप्त हुन्छ र फ्लोटिङ चार्जिङ चरणमा प्रवेश गरिन्छ।
स्थिर भोल्टेज फ्लोटिङ चार्जिङ:
ब्याट्रीलाई स्थिर भोल्टेजभन्दा सानो भोल्टेजमा चार्ज गरिन्छ।
यो चरण मुख्यतया ब्याट्रीको स्वतः डिस्चार्जबाट खप्त भएको ऊर्जाको पूर्ति गर्न प्रयोग गरिन्छ।
इन्भर्टर सफ्ट स्टार्टको सिद्धान्त:
१. इन्भर्टर सफ्ट स्टार्ट भनेको भोल्टेजलाई शून्यबाट सुरु गरी निर्धारित भोल्टेजसम्म क्रमशः बढाउनु हो, जसले गर्दा मोटर सुरु गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा कुनै प्रभावकारी टर्क (प्रभाव) नहुने गरी सुगम सुरुवात सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
२. सफ्ट स्टार्टर एउटा नयाँ प्रकारको मोटर नियन्त्रण उपकरण हो जसले मोटरको सफ्ट स्टार्ट, सफ्ट स्टप र धेरै सुरक्षा कार्यहरूलाई एकै साथ समावेश गर्दछ। यसको मुख्य संरचना बिजुली आपूर्ति र नियन्त्रित मोटर बीच श्रृंखलामा जोडिएको तीन-चरणीय समानान्तर थाइरिस्टर र यसको इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण परिपथ हो। तीन-चरणीय समानान्तर थाइरिस्टरको चालन कोणलाई विभिन्न विधिहरूद्वारा नियन्त्रण गरेर नियन्त्रित मोटरमा प्रवेश गर्ने भोल्टेजलाई विभिन्न आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्न सकिन्छ।
इन्भर्टर सफ्ट स्टार्ट कार्यको कार्य:
१. इन्भर्टरलाई बिजुली सँग जडान गर्दा, इन्भर्टरमा बिजुली आउँछ, तर २२०भी आउटपुट दिनमा लगभग २ सेकेण्डको डिले हुन्छ। भोल्टेज २२०भी मा तुरुन्तै पुग्दैन, तर १००भी बाट सुरु गरी धीरे-धीरे २२०भी सम्म बढ्छ, हो। यो इन्भर्टरको आफ्नै सुरक्षा प्रणाली हो।
२. उदाहरणका लागि, १०००वाटको सामान्य इन्भर्टरले इन्भर्टरलाई बिजुली सँग जडान गर्दा १०००वाट आउटपुट दिन्छ। यदि यो सफ्ट स्टार्ट हो भने, आउटपुट निरन्तर बढ्दै जान्छ: ७००वाट–८००वाट–९००वाट–१०००वाट।