Alljärgnev on UPSi ja generaatori ühilduvusprobleeme, kui kasutuselevõtu ajal ilmub võrguteenuse pakkuja uus andmekeskus. See näitab, kuidas tarnijad, insenerid ja kasutajad avastavad ja lahendavad probleeme.
Kohapeal on 3 komplekti MGEUPS3000kVA süsteeme, millest igaüks koosneb neljast komplektist 75kVA IGBT lairiba FM moodulitest, mida saab laiendada 6 komplekti. Mooduli disaini koormusfaktor on 65% ja UPS moodul on varustatud sisenditest isolatsioonitrafo ja maksimaalse 5% sisendvoolu harmoonilise filtriga. Kõik moodulid on ühendatud kahe generaatori paralleelse bussiga. Igal busside grupil on kolm 1600kW generaatorit, mida saab laiendada kuni kuuele. Iga generaator on varustatud elektroonilise regulaatoriga. Iga paralleelse bussi võimsusmuundamise kava on oodata kahe generaatori ühendamist paralleelselt, enne kui esimene koormus on ühendatud. Esimene koormus sisaldab ühte UPSi ja mõningaid kliimaseadme koormusi igas süsteemis.
Järgmise generaatori lisamisega lisatakse järgnevalt sama partii koormus. Rikete režiimis katses leidis operaator, et kui ühel kahest generaatorist, kellel oli esimene koormus, oli viga, siis oli teine ülepinge häire ja seiskus pärast 2 s. Kuid esimene koormus on palju väiksem kui generaatori võimsus, sest UPSi koormus on väga kerge. UPSi mõju ühele generaatorile määrati täiendav testimine. Kuna esimene kahtlustav on UPS-i sisendlüliti regulaatorile *, pole testitud UPSil koormat või UPS-i muundur on välja lülitatud. Testkomplekt koosneb alalispingest ja ammomeetrist, mis jälgivad otseselt põlemisrullid, kuna neid parameetreid reguleerib regulaator ja koheselt peegeldavad regulaatori toimimist. Samal ajal jälgitakse koorma võimsust (W), voolu ja pinget (VA) ja var (var) generaatori enda instrumendiga.
Katse viiakse esmalt läbi puhta takistusliku koormusega, et luua lähtejoon. See näitab, et koormus suureneb, nagu eeldasime, ergutusvool ja pinge tõus. Suurem koormusvool tekitab generaatori sisemise takistuse Z suurema pingelanguse I x Z, mida tuleb ületada, et vältida väljundpinge U stabiilsust. Seejärel kontrollige UPSi mõju generaatorile, ükshaaval korraga. UPSil puudub koormus ja jälgib UPS-alalduri pehme alustamist. Katsetulemused näitavad selgelt, et regulaatori tegevus on vastupidine puhtalt takistusliku koormuse suhtes. Pärast kahe UPSi ühendamist on regulaator piiratud lubatava vahemiku servaga ja üks on lisatud, et generaator siseneks ülekoormuse olekusse pärast 2 sekundit.
Sellel hetkel pöörake tähelepanu koormuse väärtusele, mis vastab ühele 750kVA UPSile. See põhjustab generaatori sisselülitumise ilma tegelikku koormust. Iga UPSi võimsus on 230kvar, mis muudab võimsusteguri nulli.
Projekteerimisrühm, kuhu kuuluvad insenerid, omanikud, töövõtjad, tarnijad ja müüjad, valis pärast kõigi võimaluste kaalumist lahendust reaktiivse reaktori paigaldamiseks igale mahtuvuslikule koormusele. Eespool katsetatud andmete kohaselt on tootja kavandanud iga UPSi jaoks 200kvar-shuntoreaktori ja kontaktori poolt juhitav. Töövõtja paigaldas selle paralleelselt UPS-i sisendfiltriga. Insener kavandas generaatori mõõtmiseks välist juhtahelat. Lubatud koormus lubatakse ainult siis, kui generaator töötab UPSi ja generaatori kogukoormus on alla (reguleeritav) seadepunkt. Projekti meeskond on uuesti katsetatud modifitseeritud UPSiga, mis on ühendatud generaatoriga.
Praegu eksisteerib kondensaatori efekt ja reaktor saab ainult osa kondensaatorist tasakaalustada ainult kõigi asemel. Seega, kuna UPS suureneb, väldib välivool järk-järgult, kuid see ei tekita probleemi. Kuna kuus UPSi on ületanud ühe generaatori võimsuse, on regulaator ikkagi normaalne ja kontrollib väljundpinget.





