အနှောင့်အယှက်မဲ့ ပါဝါထောက်ပံ့မှု (UPS) ၏ ဒီဇိုင်းစိန်ခေါ်မှုများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း။

ဘက်ထရီပါဝါ ပြတ်တောက်မှုမရှိသော ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ (UPS) သည် ဒေတာစင်တာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ စက်ရုံများ၊ ဆက်သွယ်ရေးအချက်အချာကျသည့်နေရာများနှင့် ရေတိုဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်မှုမှ နေအိမ်များကို ကာကွယ်ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဖြစ်လျှင် ၎င်းတို့သည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြတ်တောက်မှုရရှိစေရန်နှင့် ဒေတာဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ရေတိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
UPS ကို ယေဘုယျအားဖြင့် “အွန်လိုင်း” သို့မဟုတ် “အော့ဖ်လိုင်း” အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ အော့ဖ်လိုင်း UPS တွင်၊ ဝန်အား ဂရစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ သွင်းအားသွင်းပါဝါပျက်သွားသောအခါ၊ စနစ်သည် ဘက်ထရီပါဝါမုဒ်သို့ ပြောင်းပါမည် - ကူးပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြီးမြောက်ရန် 10 မီလီစက္ကန့်ခန့်ကြာလေ့ရှိပြီး အချို့သောအပလီကေးရှင်းများတွင် အော့ဖ်လိုင်း UPS အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ အွန်လိုင်း UPS သည် အင်ဗာတာဆားကစ်တစ်ခုနှင့် ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်အားသွင်းခြင်းကြားရှိ ဆားကစ်တစ်ခုကို ပေါင်းထည့်ထားပြီး အင်ဗာတာသည် ပုံမှန်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းမှုပါဝါသည် ပုံမှန်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထည့်သွင်းမှုပြဿနာတစ်ခုရှိလာသောအခါ၊ အွန်လိုင်း UPS သည် “လုံးဝအနှောင့်အယှက်မရှိ” ခလုတ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဘက်ထရီမှတစ်ဆင့် ဝန်ထံသို့ အရေးပေါ်ပါဝါကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
ပါဝါနိမ့် UPS သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် အပြိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်သောကြောင့် Modular UPS ကို ဒီဇိုင်းပညာရှင်များနှင့် သုံးစွဲသူများက ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ Modular UPS သည် ရှိပြီးသား UPS စနစ်များကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး အကြီးစားစနစ်များ ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သုံးစွဲသူများ အမြတ်အစွန်းကို ကူညီပေးနိုင်သည်။
သို့သော်လည်း မည်သည့် ပါဝါထောက်ပံ့ရေး ဒီဇိုင်းကဲ့သို့ပင်၊ ထိရောက်သော UPS ဒီဇိုင်းသည် စိန်ခေါ်မှုများကို တင်ပြသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အဓိကအချက်အချို့တွင် အရွယ်အစား၊ အဝင်-အထွက် ထိန်းညှိနိုင်မှု၊ ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် topology တို့ ပါဝင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဒေတာစင်တာများကဲ့သို့ နေရာလွတ်များ အလွန်အဖိုးတန်သည့် အပလီကေးရှင်းများတွင် အရွယ်အစားသည် အရေးကြီးပါသည်။ ယခင်က၊ ထရန်စဖော်မာများသည် UPS တွင် အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာနည်းပညာ ပေါ်ပေါက်လာသဖြင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ခလုတ်ဆားကစ်များသည် ထရန်စဖော်မာများကို အစားထိုးခဲ့ပြီး နေရာချွေတာခဲ့သည်။ Transformerless UPS သည် ပုံမှန်အရွယ်အစားရှိသည့် ဗီဒိုများရှိ ဒေတာစင်တာကြီးများအတွက် အရေးပေါ်ပါဝါ kVA ရာပေါင်းများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အွန်လိုင်း UPS သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် PWM (Pulse Width Modulation) ကို အသုံးပြု၍ ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေပြီး အော့ဖ်လိုင်း UPS မှ မကိုင်တွယ်နိုင်သော အရည်အသွေးများစွာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် အကြိမ်ရေအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း (AC-DC နှင့် DC-AC) ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိမ်နှုန်းမြင့် PWM (Pulse Width Modulation) ကို အသုံးပြုပါသည်။
အင်ဗာတာသည် UPS ၏ အထွက်အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ပြီး UPS ၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာထိခိုက်စေပါသည်။ အစွမ်းထက်သောအွန်လိုင်း UPS သည် ပင်မပါဝါနှင့်ဆင်တူသော အရည်အသွေးမြင့် sine waves များကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး ခုခံအားနှင့် inductive loads များအတွက် ပါဝါကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများဖြင့် လည်ပတ်ရန်အတွက် အင်ဗာတာရှိ switching devices (IGBT/MOSFET) ကို လိုအပ်ပြီး switching process အတွင်း ထုတ်ပေးသော ဆူညံသံများနှင့် EMI ပြဿနာများကို လျှော့ချရန်အတွက် control algorithms များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပုံမှန် UPS တွင်၊ အထပ်လိုက်များစွာသောဘက်ထရီများသည် ပြီးပြည့်စုံသောဘက်ထရီအထုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု မော်ဂျူးဖြင့် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်ထုတ်ရန်အတွက် စီမံထားသည်။ ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်နှင့် ၎င်း၏သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ဒီဇိုင်းတွင် ဝန်ချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိမှု၊ ဗို့အားနှင့် လက်ရှိကာကွယ်မှု၊ အားသွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပန်ကာထိန်းချုပ်မှု၊ စောင့်ကြည့်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစသည့် ပြဿနာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။