隨著全球計算機網絡的蓬勃發展,網絡化、集成化趨勢正在以前所未有的深度和廣度影響著我們的生活。但是現在的系統集成概念主要體現在計算機網絡設備的集成,對其他一些設備的集成考慮不足。UPS電源系統在網絡系統、智能大廈等項目中的集成也經常被忽視。傳統的UPS系統存在以下的問題:
(1)單機故障率高,且經常影響所支持系統的持續工作。傳統的單機UPS沒有備用線路或應急方案,所有的電力供應線路都為單線,一旦發生問題,電力供應中斷就在所難免。
(2)可擴展性差。傳統UPS的配置固定,且不能升級,如遇信息系統升級而導致要求提高電力供應能力時,則只有購買新的UPS系統。
(3)可管理性差。所有的電池或電池組在功能和使用上沒有區別,當其中的某一塊電池發生故障后,UPS管理系統不能進行及時的關閉和替換,只能報告發生了系統故障,然后由管理人員手工進行更換。
(4)維護成本高昂。傳統UPS系統的維護是一項技術水平要求頗高的工作,僅僅拿最普通的更換電池來說,也要求由專業的技術人員來完成,普通用戶根本不可能獨立進行。
目前采用最新技術的UPS不僅僅是一臺不間斷電源安全和管理設備,而是一個智能的電源系統。它除了包含一般不間斷電源的整流、濾波、充電、放電、逆變器等外,還有微處理器控制、自動識別負載類型、電池檢測、LCD狀態顯示、逆變器自動適應調整、風扇速度檢測、遠程監控系統等等。為了提高電源的可靠性,還提出UPS串聯、并機冗余等概念,不僅提高UPS的帶載能力,而且提高了其可靠性。
其次,UPS在為網絡內的計算機及設備提供不間斷電源的同時,設備管理者也要求方便快捷地檢測、控制和管理UPS的使用狀況。根據應用的不同需要,定時開關UPS電源、市電故障的報警、自動關掉網絡服務器等關鍵設備。這些需求要求UPS監控軟件能適應現代各種電腦網絡平臺。以SNMP為例,在一個特殊設計的SNMP適配器上附帶有SNMPAgent軟件和MIB,硬件上還有以太網絡接口和RS-232接口。當網管站的請求給SNMPAgent時,SNMPAgent即通過RS-232接口與UPS“交談”,獲得UPS的MIB參數,然后再根據SNMP協議回傳資料到網管站。其中傳輸和接收SNMP的幀(frame)可通過IP或UDP傳輸協議。通過這個管理程序,網絡可以咨詢偵測廣域網絡內的任意一臺UPS的狀態參數,以SNMP的方式回傳道網絡站,并轉化成圖形顯示在屏幕上。UPS的SNMP為廣域網提供了更加集中式的管理、更加良好的環境監督、網絡診斷以及更好的安全性和通用性,為網絡連線設備提供了更廣的軟件保護。
第三,UPS應考慮與應用環境的集成。在機房、智能大廈等自動化程度較高的電源系統中,對火災報警信號、溫度檢測信號、保安系統等能與UPS觸點信號連接。當火災發生時,報警信號啟動,緊急關掉UPS,其他信號也可相應對UPS采取不同措施。對于這種情況,UPS應能提供觸點信號接口(ContactInterface),以保證整個系統電源安全的要求。
隨著電源技術的發展,UPS電源系統與網絡系統的關系更加緊密,已成為系統工程項目中一個不可缺少的環節。系統集成商在項目實施中應充分考慮到UPS電源以及其他設備的集成,使UPS電源與計算機等其他網絡設備的管理融為一體,不僅保證系統項目的電源安全需求,又能滿足系統項目的電源系統的可管理性和易于維護。
另一種叫電源陣列(PowerArray)的UPS技術借鑒了存儲產品中“冗余”和“陣列”的概念。“冗余”和“陣列”的概念最早應用于服務器的存儲系統當中,為了保證服務器中數據的安全以及存儲系統具有較大的I/O帶寬,在服務器的存儲系統中使用多個磁盤同時工作,同一文件被分成多個部分分別存儲在不同的磁盤中,當用戶讀取這個文件時,多個磁盤可以同時工作。這一概念被稱為“陣列”。而系統中另外還備有一個磁盤,專門負責對數據進行及時的備份,當陣列中的磁盤一旦發生存取錯誤時,系統便會自動將備份磁盤上的數據恢復到陣列當中,這便是“冗余”。
陣列中的所有電源模塊將同時負擔系統負荷,其地位完全平等,當有某個模塊出現問題而停止供電時,其他的模塊便會平均承擔多出來的電源負載,這是指系統負荷小于UPS系統最大負荷時的情況。但在UPS系統接近滿負荷工作狀態的時候,任一模塊停止工作都將會影響外部計算系統的正常工作,此時冗余設計便會發揮作用。當某個主智能控制模塊失效后,系統會立即將失效模塊的任務轉移到冗余模塊上,而且這一過程不用切斷電源,完全由系統自動在后臺完成,即使是在外部系統滿負荷工作的情況下,系統中的用戶一點也不會感覺到系統電源出現了問題。冗余模塊在功能上不如主智能模塊完備,但可承擔主智能模塊的大部分事務,只要系統管理員及時更換或修復出現問題的主智能模塊,系統又可以安全正常地工作。
另外,熱可交換的模塊化總線結構也是UPS新技術之一。“總線”的概念原本只在微機系統中才出現,這種結構使微機系統的可擴展性大大加強,因為任何設備只要連接到微機的系統總線上,便能夠工作。所有連接至總線的電池模塊地位相同,而所有連接至總線的功率模塊地位也相同。當某一電池模塊發生問題時,其他的電池模塊便會增加電量輸出,以補充損失的電池模塊。而當某一功率模塊出現問題時,其他的功率模塊便會相應地增加功率輸出,以滿足外部系統的功率需求。