張海輝,楊曉芳
(國網(wǎng)西寧供電公司,青海 西寧 810000)
不 間 斷 電 源(Uninterruptible Power Supply,UPS)作為現(xiàn)代關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中不可或缺的一部分,其穩(wěn)定運(yùn)行對保障系統(tǒng)正常運(yùn)行至關(guān)重要。然而,在面對日益增長的負(fù)載需求和各種潛在的故障風(fēng)險(xiǎn)時(shí),傳統(tǒng)的UPS 調(diào)度策略存在諸多不足之處。傳統(tǒng)的固定調(diào)度模式無法靈活應(yīng)對不同負(fù)載條件下的需求變化,并且在故障發(fā)生時(shí)缺乏自動(dòng)化的應(yīng)對機(jī)制,導(dǎo)致系統(tǒng)可用性和效率下降。為提高UPS 的可用性,需要優(yōu)化UPS 調(diào)度自動(dòng)化策略,以應(yīng)對復(fù)雜的工作環(huán)境和需求變化。
UPS是一種用于保障電力系統(tǒng)供電連續(xù)性的設(shè)備,在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中發(fā)揮著重要作用。基于能量存儲和轉(zhuǎn)換技術(shù),UPS 主要分為在線式(雙變換)UPS、離線式(脫機(jī))UPS 及在線交互式(線交互)UPS。在線式UPS 通過不間斷地將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,再通過逆變器將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,實(shí)現(xiàn)對負(fù)載的持續(xù)供電,具有高效率和較高的電力保護(hù)能力。離線式UPS 在正常情況下直接將市電供給負(fù)載,只有在市電中斷時(shí)才會(huì)啟動(dòng)逆變器提供電力,雖然效率較低,但價(jià)格相對便宜。在線交互式UPS 結(jié)合了在線式UPS和離線式UPS 的優(yōu)點(diǎn),能夠在市電穩(wěn)定時(shí)直接將市電供給負(fù)載,在市電中斷時(shí)迅速切換為逆變器供電,兼具高效率和低成本的特點(diǎn)。
高可用性UPS 的技術(shù)指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是評估UPS 系統(tǒng)在保證電力供應(yīng)連續(xù)性和可靠性方面的關(guān)鍵參數(shù),其中技術(shù)指標(biāo)主要包括以下幾個(gè)方面。第一,輸出功率容量,衡量UPS 系統(tǒng)能夠持續(xù)提供的電力負(fù)荷大小,通常以千瓦(kW)為單位進(jìn)行評估;第二,過載能力,評估UPS 系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)承受的超負(fù)荷能力,通常以瞬時(shí)過載倍數(shù)來衡量;第三,轉(zhuǎn)換效率,指UPS 系統(tǒng)將輸入電能轉(zhuǎn)換為輸出電能的效率,高轉(zhuǎn)換效率意味著系統(tǒng)在轉(zhuǎn)換能量時(shí)損耗較少;第四,輸出波形質(zhì)量,衡量UPS 系統(tǒng)輸出電壓的波形穩(wěn)定性和紋波情況,應(yīng)接近純正弦波形;第五,蓄電池容量和充電時(shí)間,評估UPS 系統(tǒng)在斷電情況下蓄電池的支持時(shí)間和充電時(shí)間,確保系統(tǒng)在斷電后能夠持續(xù)提供電力,并及時(shí)恢復(fù)充電狀態(tài)[1]。
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要包括UPS 系統(tǒng)的可靠性、可維護(hù)性及可管理性??煽啃栽u價(jià)考慮UPS 系統(tǒng)的故障率、平均故障間隔時(shí)間(Mean Time Between Failure,MTBF)、平均修復(fù)時(shí)間(Mean Time To Repair,MTTR)等指標(biāo),系統(tǒng)應(yīng)具有低故障率和快速的故障修復(fù)能力;可維護(hù)性評價(jià)關(guān)注UPS 系統(tǒng)的維護(hù)難度和維護(hù)成本,系統(tǒng)應(yīng)易于維護(hù)且維護(hù)成本低廉;可管理性評價(jià)包括UPS 系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控、自診斷和自修復(fù)能力,系統(tǒng)應(yīng)具有便捷的遠(yuǎn)程監(jiān)控和自動(dòng)化管理功能,以實(shí)現(xiàn)對UPS 系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測和遠(yuǎn)程操作。
UPS 在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中起著至關(guān)重要的作用,主要涵蓋數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療設(shè)施、金融機(jī)構(gòu)及通信基站等應(yīng)用領(lǐng)域。隨著現(xiàn)代社會(huì)對電力供應(yīng)穩(wěn)定性和可靠性要求的不斷提高,UPS 系統(tǒng)面臨著一系列挑戰(zhàn)。例如,關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施對電力的持續(xù)供應(yīng)要求極高,任何停電都可能導(dǎo)致重大損失甚至發(fā)生安全事故,因此UPS系統(tǒng)需要具備高可靠性和高容量,以應(yīng)對突發(fā)斷電等狀況?;A(chǔ)設(shè)施往往有著嚴(yán)格的電力要求,對UPS系統(tǒng)的輸出波形質(zhì)量、轉(zhuǎn)換效率、過載能力等指標(biāo)的要求更高。由于基礎(chǔ)設(shè)施通常需要7×24 h全天候運(yùn)行,UPS 系統(tǒng)需要具備良好的可維護(hù)性和可管理性,以便及時(shí)進(jìn)行故障檢測、修復(fù)及遠(yuǎn)程監(jiān)控,確保系統(tǒng)持續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。
UPS 調(diào)度自動(dòng)化策略的總體框架是一個(gè)基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集和分析的智能化系統(tǒng),主要包括以下內(nèi)容。第一,通過傳感器等設(shè)備實(shí)時(shí)采集電力系統(tǒng)的各項(xiàng)參數(shù)數(shù)據(jù),如電流、電壓、負(fù)載等信息;第二,利用數(shù)據(jù)處理和分析算法處理采集的數(shù)據(jù),包括負(fù)載預(yù)測、故障診斷等,以獲取系統(tǒng)當(dāng)前和未來的工作狀態(tài);第三,根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果和預(yù)先設(shè)定的調(diào)度策略,制定相應(yīng)的電源調(diào)度方案,包括電源啟停、切換等操作;第四,考慮系統(tǒng)的可靠性和安全性,設(shè)計(jì)相應(yīng)的冗余電源切換策略和多UPS 協(xié)同工作策略;第五,通過自動(dòng)化控制系統(tǒng)實(shí)施電源調(diào)度方案,并持續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化[2]。UPS 調(diào)度自動(dòng)化策略流程如圖1 所示。
圖1 UPS 調(diào)度自動(dòng)化策略流程
基于負(fù)載預(yù)測的電源調(diào)度策略旨在通過對負(fù)載情況的預(yù)測,合理調(diào)整UPS 的運(yùn)行狀態(tài),以滿足系統(tǒng)的電力需求,并最大限度地提高系統(tǒng)的能效和可靠性。該策略的核心在于利用歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測算法預(yù)測未來負(fù)載,從而提前調(diào)整UPS 的工作模式。常見的負(fù)載預(yù)測方法是基于時(shí)間序列分析,如自回歸移動(dòng)平均(Auto Regressive Integrated Moving Average,ARIMA)模型,數(shù)學(xué)表達(dá)式為
式中:Yt為時(shí)間為t時(shí)刻的負(fù)載量;c為常數(shù);φp為模型的參數(shù);εt為誤差項(xiàng)。通過該模型,可以預(yù)測未來一段時(shí)間內(nèi)的負(fù)載。
基于負(fù)載預(yù)測的電源調(diào)度策略主要包括以下步驟:首先,收集并分析歷史負(fù)載數(shù)據(jù),建立負(fù)載預(yù)測模型;其次,根據(jù)預(yù)測結(jié)果,確定未來時(shí)間段內(nèi)的負(fù)載變化趨勢;再次,根據(jù)負(fù)載變化趨勢和電源性能,制定相應(yīng)的電源調(diào)度方案,包括啟停、切換等操作;最后,監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)測模型和電源調(diào)度策略,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和高可用性。
基于故障預(yù)測的冗余電源切換策略旨在通過實(shí)時(shí)監(jiān)測和故障預(yù)測系統(tǒng)中各個(gè)組件的狀態(tài),及時(shí)識別可能發(fā)生故障的部件,并在故障發(fā)生前采取相應(yīng)的措施進(jìn)行冗余電源切換,以確保系統(tǒng)的持續(xù)供電和高可用性。冗余電源切換策略的關(guān)鍵在于建立有效的故障預(yù)測模型和冗余切換邏輯,使系統(tǒng)能夠在故障發(fā)生前做出響應(yīng),防止故障對系統(tǒng)產(chǎn)生影響。常見的故障預(yù)測模型是基于機(jī)器學(xué)習(xí)的方法,如支持向量機(jī)(Support Vector Machines,SVM)模型,數(shù)學(xué)表達(dá)式為
式中:f(x)為預(yù)測輸出;xi為輸入特征;yi為類別標(biāo)簽;K(xi,x)為核函數(shù);αi和b為模型參數(shù);n為樣本的數(shù)量。通過該模型,可以預(yù)測各個(gè)組件的狀態(tài),從而識別可能發(fā)生故障的部件[3]。
多UPS 協(xié)同工作策略旨在通過協(xié)調(diào)多個(gè)UPS 之間的工作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的負(fù)載均衡和冗余備份,以提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。首先,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)的負(fù)載情況和各個(gè)UPS 的工作狀態(tài),動(dòng)態(tài)調(diào)整各個(gè)UPS 的輸出功率,以實(shí)現(xiàn)負(fù)載均衡,避免單個(gè)UPS負(fù)載過重或過輕;其次,設(shè)計(jì)有效的冗余備份機(jī)制,使得系統(tǒng)中的多個(gè)UPS 能夠相互備份,當(dāng)某個(gè)UPS發(fā)生故障時(shí),其他UPS 能夠自動(dòng)接管其負(fù)載,保證系統(tǒng)的持續(xù)供電;再次,制定優(yōu)先級調(diào)度策略,根據(jù)UPS 的性能、狀態(tài)及負(fù)載情況,確定優(yōu)先級,確保關(guān)鍵設(shè)備和應(yīng)用始終得到穩(wěn)定的供電;最后,建立協(xié)同工作的通信機(jī)制,實(shí)現(xiàn)UPS 之間的實(shí)時(shí)通信和數(shù)據(jù)共享,確保各個(gè)UPS 之間能夠協(xié)同工作,提高系統(tǒng)整體的可靠性和穩(wěn)定性。
UPS 調(diào)度自動(dòng)化策略的優(yōu)化目標(biāo)在于提高系統(tǒng)的可靠性、效率及穩(wěn)定性,同時(shí)降低能源消耗和成本。約束條件主要包括系統(tǒng)的電力需求、負(fù)載變化情況、電網(wǎng)供電特性、UPS 性能參數(shù)以及安全性與可靠性要求等。優(yōu)化目標(biāo)與約束條件之間存在相互制約的關(guān)系,需要在滿足約束條件的前提下,最大限度地實(shí)現(xiàn)優(yōu)化目標(biāo)。例如,在保證系統(tǒng)安全可靠的前提下,通過合理調(diào)度UPS 的工作模式和輸出功率,使得系統(tǒng)在不同負(fù)載情況下都能保持穩(wěn)定的供電狀態(tài),同時(shí)盡可能減少能源浪費(fèi)和成本支出。
基于智能算法的調(diào)度策略優(yōu)化利用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù),通過分析和學(xué)習(xí)實(shí)時(shí)采集的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)UPS 調(diào)度的優(yōu)化。利用歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,建立預(yù)測模型,預(yù)測未來電力需求和負(fù)載變化趨勢。結(jié)合優(yōu)化目標(biāo)和約束條件,采用智能算法如遺傳算法、粒子群優(yōu)化等,搜索和優(yōu)化電源調(diào)度方案,以最大限度地提高系統(tǒng)的性能和效率[4]。根據(jù)優(yōu)化結(jié)果,實(shí)施相應(yīng)的電源調(diào)度方案,并持續(xù)監(jiān)控和調(diào)整,以適應(yīng)動(dòng)態(tài)變化的工作環(huán)境和負(fù)載需求。
基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制指根據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測到的電力系統(tǒng)數(shù)據(jù),及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化UPS 調(diào)度策略。基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制流程如圖2所示,主要包括實(shí)時(shí)采集各項(xiàng)電力系統(tǒng)參數(shù),如電壓、電流及負(fù)載等;通過數(shù)據(jù)處理和分析算法,實(shí)時(shí)分析采集的數(shù)據(jù),以獲取當(dāng)前系統(tǒng)工作狀態(tài)和性能指標(biāo);根據(jù)分析結(jié)果,及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整電源調(diào)度策略,包括電源啟停、負(fù)載分配等操作,以滿足當(dāng)前負(fù)載需求并優(yōu)化系統(tǒng)性能;持續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和性能指標(biāo),并根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的反饋,不斷調(diào)整和優(yōu)化調(diào)度策略,以應(yīng)對電力系統(tǒng)工作環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化[5]。
圖2 基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制流程
策略優(yōu)化效果見表1。
表1 策略優(yōu)化效果
根據(jù)表1 中的數(shù)據(jù),可以評估UPS 調(diào)度自動(dòng)化策略的優(yōu)化效果。觀察不同日期的負(fù)載水平變化,可以看出系統(tǒng)在適應(yīng)負(fù)載變化方面表現(xiàn)出一定的靈活性,通過調(diào)整電源的啟停次數(shù)和調(diào)度策略的優(yōu)化次數(shù),有效應(yīng)對負(fù)載的波動(dòng)。例如,當(dāng)負(fù)載水平較高時(shí),系統(tǒng)將更頻繁地進(jìn)行電源啟停和策略優(yōu)化,以確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行;而在負(fù)載水平較低時(shí),減少啟停和優(yōu)化的次數(shù),以節(jié)省能源并提高效率。這種動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化策略的實(shí)施,有助于提高UPS 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及效率,從而保障關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)供電和運(yùn)行。
在面向高可用性的UPS 調(diào)度自動(dòng)化策略優(yōu)化的研究中,通過分析UPS 的高可用性,設(shè)計(jì)了一套綜合的調(diào)度自動(dòng)化策略。這些策略涵蓋了基于負(fù)載預(yù)測、故障預(yù)測以及多UPS 協(xié)同工作等方面,有效提高了UPS 系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,能更好地應(yīng)對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的供電需求。