성신전기공업(주)의 FAQ [ Frequently Asked Questions ]를 보실 수 있습니다.
| Q 고조파가 생기는 원인과 대처 방법 |
| ▼ 고조파가 생기는 원인과 대처 방법 |
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고조파란 무엇일까? 고조파란 기본파의 정수값을 가진 배수로 나타나는 주파수를 말합니다. 고조파를 이해하기 위해서는 기본파를 알아야되는데요. 기본파는 기본적인 파형을 의미합니다. 우리나라는 기본파를 60Hz 형태로 규정하고 있습니다. 즉 60Hz의 n배수를 고조파라고 말합니다. 제3고조파는 180Hz, 제5고조파는 300Hz가 되는 것입니다. 고조파가 생기는 원인 고조파가 생가는 원인은 크게 두가지로 구분 할 수 있습니다. 1) 근래에 사용이 급격히 늘어난 첨단 제어장치, 전력전자기기 등 다양한 반도체 전력변환설비 2) 기존 전력기기(변압기 및 회전기)의 비선형 특성 영역에서의 운전
⦁변환장치에 의한 고조파 ⦁아크로에 의한 고조파 ⦁회전기에 의한 고조파 ⦁변압기에 의한 고조파 ⦁과도현상 ⦁전력용 콘덴서와 전원측 고조파의 문제점 고조파의 가장 큰 문제점은 원래 기본파 전원계통에 고조파가 함유된 전압과 전류가 다시 유입됨으로써 설비관리 및 오동작을 유발할 수 있다는 것입니다. 또한 고조파를 발생하게 하는 것의 내부 임피던스와 전기설비의 임피던스가 공진조건을 만족하면 고조파전류는 증폭하게 됩니다. 이로 인해 진상콘덴서, 전동기, 각종 조명설비에 과대한 전류가 흘러 기기의 과열 및 소손 등이 발생할 수 있습니다. 고조파 대처방법 ⦁계통측면에서의 대책 : 계통의 단락용량 증대, 공급배전선의 전용선화, 배전선의 선간전압의 평형화 계통절체 ⦁수용가측의 대책 : 교류필터, 엑티브 필터, 하이브리드 파워필터 고조파를 억제하는 방법 1) 전력변환장치의 펄스 수 증대 2) 고조파 필터 설치 3) 전원측에 교류 리액터 설치 4) 기기의 고조파 내량 증가 5) 전원단락용량의 증대 6) 고조파성분 발생부하 억제 7) 변압기 및 배전선 분리 8) 콘덴서회로 대책 고조파는 단순히 전력계통 뿐만 아니라 수용가의 전자기기에 문제를 일으킬 수 있기 때문에 지속적으로 관리하는 것이 중요합니다.
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| Q 전원보호의 중요성(영문 자료) |
| ▼ 전원보호의 중요성(영문 자료) |
| Why is power protection important? No company can afford to leave its IT assets unprotected from power issues. Here are just a few of the reasons why: - Even short outages can be trouble. Losing power for as little as a quarter second can trigger events that may keep IT equipment unavailable for anywhere from 15 minutes to many hours. And downtime is costly. Some experts believe the U.S. economy loses between $200 billion and $570 billion a year due to power outages and other disturbances. - Utility power isn't clean. By law, electrical power can vary widely enough to cause significant problems for IT equipment. According to current U.S. standards, for example, voltage can legally vary from 5.7 percent to 8.3 percent under absolute specifications. That means that what utility services promising 208-phase voltage actually deliver can range from 191 to 220 volts. - Utility power isn't 100 percent reliable. In the U.S., in fact, it's only 99.9 percent reliable, which translates into a likely nine hours of utility outages every year. - The problems and risks are intensifying. Today’s storage systems, servers and network devices use components so miniaturized that they falter and fail under power conditions earlier-generation equipment easily withstood. - Generators and surge suppressors aren’t enough. Generators can keep systems operational during a utility outage, but they take time to startup and provide no protection from power spikes and other electrical disturbances. Surge suppressors help with power spikes but not with issues like power loss, under-voltage and brownout conditions. - Availability is everything these days. Once, IT played a supporting role in the enterprise. These days it’s absolutely central to how most companies compete and win. When IT systems are down, core business processes quickly come to a standstill. - Availability is everything, but power costs must be managed. The cost of power and cooling has spiraled out of control in recent years. Data center managers are typically held responsible for achieving high availability while simultaneously reducing power costs. Highly-efficient UPS systems can help with this goal, and products are available today that were not an option even a few years ago. |
| Q UPS에서 사용하는 축전지(BATTERY)의 종류는? |
| ▼ UPS에서 사용하는 축전지(BATTERY)의 종류는? |
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MF : 12V 무보수 밀폐형 연축전지(2년 이상) HSB : 12V 무보수 무누액 밀폐형 연축전지(5년 이상) MSB : 2V 무보수 무누액 밀폐형 연축전지(5년 이상) MSBS : 2V 무보수 무누액 밀폐형 장수명 연축전지 (10년 이상) VGS : 2V 무보수 무누액 밀폐형 장수명 GEL TYPE 연축전지(12년 이상) LI : 리튬전지(12년 이상) LSB : 12V 무보수 무누액 밀폐형 장수명 연축전지(12년 이상) LSBS : 2V 무보수 무누액 밀폐형 장수명 연축전지(12년 이상) |
| Q UPS란? 어떠한 장치인가? |
| ▼ UPS란? 어떠한 장치인가? |
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UPS의 정식명칭은 "무정전전원장치"(Uninterruptible Power Supply)이며, 입력전원의 이상동작(서지, 노이즈, 정전등,)과 같은 증상이 발생 되었을 경우 무정전전원장치에 연결 되어 있는 장치(서버, 네트워크장비, 중요시설)의 입력 전원에 이상이 없도록 일정 정해져 있는 시간동안 안정된 전압을 공급해 주는 장치를 말합니다. |
| Q UPS는 왜 필요한가? |
| ▼ UPS는 왜 필요한가? |
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UPS는 다음과 같은 환경에서 필요합니다.
1. 전압의 변동폭이 큰 경우. 정격 전압 220V 이나 실제 들어오는 전압은 190V 이하 또는 240V 이상이 인가 될때 입니다. 2. 정전이 자주 발생 될 경우. UPS는 자체 DC 전원을 AC전원으로 변환(인버팅)하여 일정 시간 정전이 발생 되지 않게 해줍니다. |
| Q UPS의 운용 방식의 종류는? |
| ▼ UPS의 운용 방식의 종류는? |
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무정전전원장치의 운용의 방법에는 크게 3가지로 나뉘고 있습니다.
1. OFF-Line     UPS 한전전원을 상용전원이라고 명명하는데 정상상태시에는 상용전원을 그대로 출력으로 내보내며 축전지는 충전 회로를 통해 충전합니다.     정전 발생시에는 인버터 회로를 구동시켜 축전지에 저장되어 있는 전원소스를 이용 출력으로 보내는데 이때 출력측에 있는 절체반(ATS나 RELAY)이      인버터쪽으로 전환되는데 절환 TIME(10mS정도) 이 발생됩니다.     이 방식에서는 ON-LINE 방식과는 다르게 입력측의 상용전원이 정전검출 레벨이하로 내려가지 않으면 그때 까지의 변동된 전원이 부하측인 출력으로     공급되어 출력에 영향을 줄수 있다는 단점이 있습니다. 2. Line-Interactive    UPS 이 방식은 일반적으로OFF-Line과 같은 방식의 구성을 가지며, 정상상태 시에 상용전원을 AVR(Automatic Voltage Regulator)를 거처 출력하여    상용전원에 불안정한 전압을 어느 정도 안정화하여 출력으로 보내는 기능을 갖고 있으며, 정전시의 동작은 OFF-Line과 같습니다. 3. ON-LINE 또는 Double Conversion     UPS 상시 인버터 방식이라고도 하며 상용전원을 컨버터 회로에 의해 직류전원으로 변환하고 변환된 직류전원은 축전지를 충전 회로를 통해 충전하며     인버터 회로를 통해 다시 교류전원으로 변환해 출력으로 보내는 방식이다. 이렇게 항상 인버터 회로를 경유해서 출력을 보내기 떄문에 출력은 안정되며 높은 정밀도를 가집니다. |
| Q UPS의 선택? |
| ▼ UPS의 선택? |
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UPS를 선택 함에 있어 아래와 같은 사항을 체크 해 주십시오.  1. 사용환경분석    1) UPS 용량 설정 현재 UPS에 연결하여 사용하실 장비의 총 정격 용량을 계산하고 여유율을 곱합니다.       예) 서버 2대 - 1000W(와트)*2 = 2000W(와트) 모니터 5대 - 50W(와트)*5 = 250W(와트) 허브 2대 - 100W(와트)*2 = 200W(와트)           총 합계 : 2450W(와트)*1.5(여유율 50%) = 3675W(와트)   2) UPS 외형형태 랙(Rack Mount)형태, 또는 자립(Desktop)형태의 결정합니다.   3) UPS 입력 및 출력 전압상태 UPS는 입력 및 출력 사양을 명기해 주셔야 합니다.      사용하실 장비의 입력 전원이 220V 60Hz 이면 UPS의 출력 전원은 220V 60Hz와 동일 합니다.      UPS 입력 전원 사양은 아래의 종류 중 하나 입니다. 1Φ 220V, 3Φ 220V, 3Φ 380V, 3Φ 440V 등 입니다.      국내에서는 다수의 1Φ 220V, 3Φ 380V를 사용합니다.   4) 정전보상시간 장애 발생 후 UPS에서 부하장비로 전원을 공급해 주는 시간 입니다. 대체로 10분, 30분, 60분, 100분 이렇게 불러 주시면 됩니다.   5) 설치환경분석 UPS는 용량 및 정전 보상 시간에 따라 중량 및 설치 공간이 각기 다릅니다. 이를 원활하게 진행 시키기 위하여 부대 설치 환경을      숙지하여 주십시오.   6) 장비의 중요성 부하장비의 중요도 고려하여 주십시요      예) 가격 만 중요시 하여 장비 구입시 UPS 장애시 무형의 data는 가격으로 산출될수 없습니다. 다양한 장애대비 구성요구. 2. 업체 선정   1) 인지도 : 시장 인지도가 높은 제품이 안정되어 있습니다.   2) 기술개발 : 인증 및 특허에 많은 힘을 기울이는 업체 선택하십시요   3) A/S : 친절하며, 고객의 요구에 대응이 빠른 업체 선택하십시요 4) 가격 : 설치될 장비의 적정한 가격 선택하십시요 |
| Q UPS 운용 형태 종류는? |
| ▼ UPS 운용 형태 종류는? |
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UPS의 운용 형태는 아래와 같습니다.  1. 독립개별형 UPS     - 입력 전원 단독 사용     - 출력 전원 단독 사용  2. 병렬운전 UPS     - Stand By 병렬     - 부하분담 병렬  3. 모듈운전 UPS     - 모듈 단독 사용     - 부하분담 병렬 |
