UPS不间断电源项目设计方案

UPS不间断电源项目设计方案
UPS不间断电源项目设计方案

UPS不间断电源项目

设计方案

第一章概述

自从电子设备特别是计算机问世以来,电源问题一直是人们十分关心的问题。对于一些特殊位置的重要设备,人们不但关心其供电电源本身的性能指标,更注重供电电源的质量,即供电的稳定性和不间断性。因为这些设备的电源一旦出现不稳定或者消失,就将造成非常大的损失,甚至无可挽回的损失。所幸的是不间断电源UPS(Uninterruptible Power System)的出现,为解决这个问题提供了广阔的前景。

1.1 UPS的发展

1.1.1 UPS的发展历程

最初的UPS是本世纪六十年代初由旋转电动机供应能量的动态UPS,即不间断是靠动能维持。这种早期UPS的输出稳定是靠惯性飞轮对短时间电压突变和干扰无反应;不间断性是靠断电后飞轮的惯性延长供电时间。当然这种UPS的后备时间是很短的(一般不超过5秒),于是人们开始使用备用蓄电池组,这是早期UPS的典型结构,框图如图1-1所示。这样的UPS虽然可以靠增大蓄电池容量来延长后备时间,但转换效率低,于是出现了内燃式UPS系统,这种UPS靠内燃机提供断电后的能量。动态UPS设备庞大笨重、操作不够灵活、而且效率低、噪声大。

图1-1 早期UPS典型框图

随着电力电子学(功率电子学)的发展,为实现大功率的电能转换,于是出现了静态UPS,它的主电路和控制电路均采用半导体器件,它也是目前绝大多数概念中的UPS,其典型框图如图1-2所示。其基本原理是:市电输入经整流器将交流电变成直流电,一方面给蓄电池组充电,另一方面为逆变器提供能量,再将直流电变成交流电经转换开关送到负载;当逆变器发生故障时,另一路备用电源(旁路电源)经过转换开关实现向负载供电。

图1-2 静态UPS典型框图

静态UPS的工作方式有在线式和后备式(Online and Offline),两者主体结构大体相同,只是后者在市电正常时工作在旁路(Bypass),而前者只有当逆变器故障或过载时才由旁路电源供电。一般来说,从性能上讲,在线式优于后备式;从容量上讲,后备式一般不大于3KVA,而在线式不受此限制,目前单机容量可以做到600KVA以上,比如M.G, EXIDE, SOCOMEC 等公司。

UPS的装机容量正不断扩大,并联成为扩大容量或者冗余系统的必然方法。比如M.G, EXIDE等公司的UPS机内信号用微机处理、通讯采用普通信号,而SIEL公司采用光纤通讯〔OSC系统),从而实现多台UPS的同相同幅、均负载的功能。

由于单相进单相出给市电配电带来极大困难,于是出现了三相入单相出(3/1)的UPS,其最大容量可达60KVA以上,这种单相输出的UPS在切换到旁路时、满负载情况下市电对应的一相将严重超载,因此厂家推出了三相入三相出的UPS产品,而且有三相负载100%不平衡产品,如IPM, SOCOMEC,

BORRI, MEISSNER, SAVIN,VICTRON等公司的UPS产品。

为改善后备式UPS的供电质量,人们研制了净化UPS,即将净化电源加在旁路电源上,如国产宝合UPS产品。

结合后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点,人们提出了三端口UPS。它使得离线式和在线式有机结合在一起,产品如APC、BEST、DELTEC、休康等。

近期又出现了不间断蓄电池系统UBS(Uninterrupted Battery System),见图1-3所示。它结合了动态UPS和静态UPS的优点,只是噪声稍大,主要应用于特殊场合,如野外、地下室等环境恶劣的场所。

图1-3 UPS典型框图

1.1.2 UPS的发展前景

从以上UPS的发展历程可看出,UPS从当初单一的动态存储式到今天多类型多品种动态、静态、动静结合、在线式、后备式(离线式)、后备在线交叉式等。随之,UPS的应用领域也从当初单一的计算机用户发展到今天计算机系统、网络系统在内的能源(如电力)、医药、农林、交通、天文、地理、通讯系统(如网络通讯)等领域;后备时间从当初的几秒钟到今天的几小时、几十小时甚至更常的时间;特别是从技术内含意义上讲,从当初单一的机械式到今天包罗了当代全部的电子技术:从微电子学到功率电子学,从线性电路到数字电路,从计算机硬件到软件,从电信号通讯到光纤通讯以及机电一体化技术。

随着微电子技术和电力电子技术的不断发展,电源技术的高频化、模块化、数字化、绿色化成为发展趋势,UPS不间断电源也不例外。

电力电子功率器件的高频化和模块化使得UPS电源产品的体积和重量大大减小,而可靠性和效率得以提高,可带来显著节能、降耗的可观经济效益。

微处理器软硬件的引入,可以实现对UPS的智能化管理,进行远程维护和远程诊断。从而为UPS电源产品的数字化、智能化提供了坚实的基础。

随着人们对环境保护意识的加强,电源系统的绿色化概念被提出。所谓电源绿色化首先是显著节能,因为节电可以减少发电对环境的污染;其次是电源不能(或少)对电网产生污染。事实上许多功率电子节能设备往往是电网的污染源:向电网注入严重的谐波电流,使得总的功率因素下降,使电网电压产生毛刺尖峰甚至畸变。20世纪末各种有源滤波器和有源补偿器的方案诞生,有了功率因数校正PFC(Power Factor Corrector)方法,为21世纪UPS电源产品的绿色化奠定了基础。

由此可看出,UPS已当之无魄成为当代高科技成员,而且正随着电力电子技术、计算机技术、网络技术等相关技术的发展而不断发展。

1.2 本课题研究的目的和意义

早期的UPS产品因电子技术及相关技术、工艺水平等方面的限制,备用时间短,智能性差,所以主要作为计算机的备用电源,其它行业涉及较少,因而普及率很低。但是,随着微型计算机应用的日益普及和信息处理技术的不断发展,人们对供电的质量要求越来越高。这是因为在微型计算机特别是企、事业单位的计算机网络运行期间供电的中断,将会导致随机存储器中数据的丢失和程序的破坏,有时甚至会使磁盘盘面及磁头遭到损坏,造成难以弥补的损失。不但如此,随着国民经济的发展,生产力水平的提高各行各业的许多关键设备对电源的要求也是如此。于是高性能、高可靠性UPS越来越受到人们的关注。从国防、航天、科研到医疗卫生、工农业生产、交通运输,从银行证券到商贸销售,从通讯行业直至以信息高速公路为代表的新兴信息产业(IT),无不用到UPS不间断电源。

而且,随着电子技术的发展,特别是计算机技术及计算机网络技术的发展,人们对UPS的要求越来越高:不但要求供电质量高,而且要求智能化,这也是科学技术发展的必然趋势。人们希望将现代电子技术、信息技术、控制技术、计算机网络技术等UPS相关技术应用于UPS不间断电源,使UPS电源供电系统变得越来越完善,对各种性质的负载适应性更强,产品

种类更齐全。

实际上,UPS经过近四十年的发展至今,性能指标基本相似,不同点在于功能上的拓宽、创新及可靠性的高低。PWM(脉宽调制)技术和功率晶体管及组合管、功率MOS管、IGBT等己被UPS普遍采用,从而降低了UPS的可闻噪声,提高了效率和可靠性。特别是自80年代以来,微处理器技术、计算机技术、网络工程的迅猛发展,并引入UPS领域,大大拓宽了UPS的功能。显示方式从数码显示到液晶显示,使得人机“对话”更加方便。利用CPU的强大处理功能,可做到自动诊断、自动开关机、自动打印运行记录,起到监控、管理系统的作用。随着UPS在计算机网络中的应用不断发展,UPS不再是单纯供电、仅仅保护服务器,而是强调以整个网络为保护对象。用户希望UPS保护的对象不再是特定的运算设备为主,而是让网络在电源出现异常时,仍然可以继续工作而不中断。因此,UPS监控防护软件是UPS 的新发展,这种软硬件的新搭配有助于大幅度提高UPS的功能,使其趋向人性化;同时大大拓宽了UPS在计算机及网络中的应用。智能UPS就是在这种形势要求下发展起来的。

所谓智能UPS就是将传统UPS通过与PC上位机相连的硬件接口,结合特殊设计的软件(称为监控软件)以提供电源和资料的双重保护。因此监控软件是UPS智能化的关键部分。目前UPS各大厂家都将UPS的监控软件作为产品竟争力的一个重要筹码。

UPS不间断电源本身是集数字与模拟技术、数字通讯技术、电力电子技术、微处理器及软件编程等技术于一体的密集型电子产品。另外,随着微处理器和计算机应用的普及,将其引入UPS系统,研制智能UPS是UPS发展的必然趋势。

UPS的发展,并由此推动与之相关技术的发展,这也是我选择本课题的初衷之一。

1.3 本课题的任务和要求

1.3.1 本课题的任务

本课题的任务是研究设计出新一代微机控制的可应用于网络的20KVA

的智能UPS系统。

UPS主电源包括整流/充电器、逆变器、旁路电源(静态旁路电源和维修旁路电源)三大部分组成。

1.3.2 本课题的要求

1. UPS输入设计要求:

(1)输入电压:380V±10%(三相四线制),频率50HZ±15%;

(2)输入容量能同时满足蓄电池均充和逆变器满载运行要求;

(3)功率因>0.8.

2. UPS输出设计要求

(1)三相输出电压380V±2%,输出频率50±0.5%,并在一定范围内可调(电压正负5%,频率正负2HZ);

(2)输出功率大于额定功率(20KVA);

(3)过载能力125%--150%;

(4)谐波失真度<7%。

3. 其他设计要求

(1)总效>0.75,总功率因数>0.8;

(2)软启动功能;

(3)逆变器与后备静态旁路锁相同步,两者切换时间≤100us;

(4)具有功能指示和故障报警功能;

(5)具有自保护功能;

(6)具有RS232通讯接口,可远程监控、管理;

第二章系统整体设计方案

UPS不间断电源装置不间断供电的含义就是指当交流输入电源(市电)发生异常或断电时,电源装置能继续向负载供电,而且能保证供电质量,使负载供电不受影响。实现此目的的交流不间断UPS电源的基本组成如图2-1所示:

图2-1 UPS基本组成框图

在此基本组成电路中,当市电发生断电或异常时,关键在于使用蓄电池放电,以蓄电池代替整流器,向逆变器提供直流输入从而保证负载供电的不间断和质量。如果深入地扩展分析,要保证负载的不间断供电和负载的供电质量,就必须增强UPS电源装置的可靠性,因为只有电源装置的可靠性提高了,才能使负载供电不间断和质量得到充分保证,这就要从UPS 电源装置的结构和形式来考虑其设计方案。下面在分析不间断供电的原理的基础上,提出本课题的整体设计方案。

2.1 UPS电源不间断供电的原理

2.1.1 负载间断供电的原因

造成负载间断供电的原因有很多,概括起来,主要有:

1)交流输入电源(市电)突然发生停电。造成这种突然停电的原因较多,如:用户发生故障或事故,造成电源跳闸;雷击造成短路而跳闸,或者由于雷击引起输电线断裂;鸟害引起断裂而跳闸;台风或龙卷风将输电线刮断等。

2)交流输入电源发生瞬间停电。

3)电源装置发生故障而中断供电。

因此,解决负载不间断供电须从以上三方面主要原因入手。

2.1.2 不间断供电的原理

从UPS基本组成原理图2-1可看出,

(1)在交流输入电源正常的情况下,整流器一方面为逆变器提供直流输入电压,同时另一方面向蓄电池充电,使蓄电池储存能量;一旦交流输入电压发生异常或断电、或者整流器发生故障时,整流器就无直流输出,这时蓄电池自动代替整流器向逆变器提供直流输入电压,逆变器仍能正常工作。当市电恢复正常或者整流器故障排除后,恢复整流器供电,这样负载得到连续供电,不会产生间断供电的现象。

(2)当逆变器发生故障时,很明显,图2-1所示结构的UPS就不能实现负载的不间断供电。解决的办法有两个:一是提供逆变器的备用单元;二是提供静态旁路辅助电源。具体来说:

a.如果有逆变器的冗余备用单元,当逆变器故障时,通过快速开关立即切换至备用单元,保证负载的不间断供电,这时负载得到的仍是稳压稳频的交流电;

b.如果有静态旁路辅助电源(或称静态旁路电源),当逆变器故障时,通过静态开关迅速切换至静态旁路电源,向负载供电,不过,这时负载得到的是市电,供电质量比较差,无稳压稳频性能,但保证了负载不间断供电。一旦逆变器故障排除,即可恢复运行。

(3)如果市电交流输入不正常的同时,逆变器又发生故障,这时要保证负载的不间断供电,可采用既有逆变器备用单元,又有静态旁路电源的设计方案。当交流输入恢复正常或者逆变器故障排除,通过静态旁路电源向负载供电(如果市电输入正常的话);或者通过逆变器向负载供电(如果逆变器故障排除的话)。这种方案可保证负载的供电不间断。

(4)电源装置根据实际情况需要定期检修,这时必须断开逆变器和静态旁路,但仍然要保证负载供电的不间断,这时可采用增加维修旁路电源的方案。当电源装置维修时,通过维修旁路开关切换至维修旁路电源,此

电源取自市电;一旦维修完毕,即切换至逆变器供电或静态旁路电源供电。

综上所述,不间断供电的原理实质就是从电源装置的组成结构上考虑如何实现负载的不间断供电:采用冗余结构或者其他可靠性设计方案。

本课题根据1.3的设计要求和技术指标,从不间断供电的原理出发,提出下面的整体设计方案。

2.2 系统整体设计原理框图

UPS不间断电源设计的基本原理是将输入的交流电整流转换为直流电,一方面为备用蓄电池充电,另一方面再将其逆变转换为稳压稳频的交流电。设计的基本点有两个:一是UPS输出的稳定性,即输出电压和频率都必须保持稳定(在一定的额定精度内);二是UPS输出的不间断性,即要能实现不间断供电。整个设计紧紧围绕这两个要点进行的:

(1)蓄电池(包括充电器)是电网断电或者电网电压严重畸变时为负载供电的能量来源;

(2)逆变器是UPS输出稳压稳频的交流电的核心组成,也是整个UPS核心,采用冗余备用单元也是为了保证负载供电的不间断;

(3)旁路辅助电源(包括维修旁路电源和静态旁路电源)是为维修、检修UPS,或者逆变器故障的情况下实现不间断供电的辅助电源。

根据以上所述,提出如下设计原理框图(图2-2):

图2-2 系统整体设计原理框图

下面以此原理框图从整流器/充电器、逆变器、旁路辅助电源三方面分析本设计方案。

2.3 整流/充电器设计方案

本设计中整流器和充电器合二为一,这主要是从功率大这个因素考虑的。为实现大功率整流和充电的需要,设计中借助于可控整流器件SCR,采用三相全控桥式整流充电电路,从而大大提高了可靠性、降低了造价。控制电路采用16位INTEL96系列的80C196单片机,控制简洁、方便、可靠。主回路电路示意图见图2-3所示。

如图2-3所示,三相四线380V交流电压经空气开关KK、快速熔断器KRD、整流变压器降压隔离、再经三相全控桥式整流;整流输出经电感L、电容C 滤波,LEM霍尔电流传感器,熔断器RD,接触器JQ接至220V蓄电池。微机(80C196单片机系统)控制回路由主控、测量、同步、脉冲输出、信号输入、信号输出及电源等部分组成。

图2-3 整流/充电器设计方案

2.4 逆变器设计方案

逆变器的功率单元采用IGBT组成的三相桥式逆变电路;IGBT驱单元采用日本富士公司生产的EXB841驱动芯片组成的驱动电路;逆变控制系统设计采用冗余设计方案:两套由INTEL公司生产的16位微处理器80C196MC

组成的控制系统1#和控制系统2# (两者互为备用)共用一组功率单元及其驱动单元。

如图2-4所示,逆变器的输入来自整流/充电器的直流输出,经三相IGBT全控逆变桥,在逆变控制系统SPWM控制方式下产生SPWM脉冲波输出,

再经特殊设计的隔离变压器(原边为三角形接法,副边为星形接法)隔离、滤波后产生稳压稳频的正弦交流电输出。其中K2为快速晶闸管组成的静态开关,是为实现负载不间断供电而设置的转换开关。

图2-4 逆变器设计方案

2.5 旁路电源设计方案

旁路电源是UPS不间断电源不可缺少的部分,它分为静态旁路电源和维修旁路电源。静态旁路是指利用静态开关(一对反并联的快速晶闸管组成)来实现逆变器供电和旁路供电之间的同步切换。因为快速继电器的动作时间至少为几毫秒,不能满足不间断供电的要求,而静态开关的导通和关断时间仅为数十微秒,因此可实现负载的不间断供电。维修旁路电源是为电源装置检修、维修时的备用电源。旁路电源一般取自市电电网。

本UPS旁路系统设计方案如图2-5所示,图中只画出了一相的电路示意图。

图2-5 UPS旁路电源设计方案

第三章整流/充电器的设计

整流/充电器在UPS交流不间断电源装置中的作用主要有两个:一是将交流电整流为直流电,经滤波供给逆变器;二是给蓄电池提供充电电压,对蓄电池进行充电。整流器电路形式有很多,典型整流电路有:三相或单相桥式不可控整流电路、三相或单相桥式半控整流电路、三相或单相桥式全控整流电路、带平衡电抗器的12脉波整流电路等。

大功率UPS不间断电源的整流/充电电路一般选用可控整流电路,这是基于整流器和充电器合为一体的设计考虑。具体来说:

(1)通常希望逆变器能得到一个电压稳定的电源。但是由于种种因素的影响,比如市电电压变化频繁,有时低于380V(三相交流电输入),甚至低达340V;有时高于380V,甚至高达420V等等,如果采用不可控整流电路,将使得整流器的直流输出不能保持稳定。只有采用可控整流电路,同时采用必要的负反馈环节,自动地调节脉冲相位,才能保证整流器的直流输出电压的稳定。

(2)蓄电池充电电压必须能够调节。不可控整流电路不能提供蓄电池通常状态下的浮充电压和过放电以后的均充电压(均衡充电电压)两种不

同大小的电压。因此采用可控整流电路比较好。

在可控整流电路中,典型应用电路是三相桥式全控整流电路。

3.1 整流/充电器主回路设计

本设计中的整流/充电电路采用常见的三相桥式全控整流电路。其电路的基本原理这里不再详细说明。原理电路如下,图中KPl~6为晶闸管。

图3-1 三相桥式全控整流电路原理图

3.1.1 整流变压器的设计

由前面所述可知,三相电网电压经空气开关和快速熔断器后,接在一星形/三角形接法的变压器的原边。此变压器属整流变压器,不同于一般的电力变压器。

1.整流变压器在此设计中的作用

整流变压器在设计中的作用有三:

(1)它可扩大整流电路中晶闸管控制角的调节范围,提高调节性能。

(2)起隔离作用。它使整流电路与电网电源隔离开来,使它们之间不发生电的直接联系,这样可减轻电网对整流/充电电路的干扰和影响,同时也减少了整流/充电电路对电网上其他用电设备的干扰。

(3)降压作用。整流变压器将电网电压变换成与负载相匹配的电压,这有助于提高晶闸管整流器的性能。一般清况下,整流器的副边次级电压低于原边初级电压,因此这里的整流变压器属降压变压器。它的接线方式要与同步变压器接线相配合,以满足主回路电路与同步电压之间的相位关系。

2.整流变压器在设计上与一般电力变压器的区别

整流变压器在设计上不同于一般的电力变压器:

(1)接线方式上有严格要求。初级和次级绕组中要有一个接成三角形,一般以初级绕组接成三角形的居多,这样可避免供电电压波形的畸变;也可避免负载发生不平衡时出现中心点浮动。在三相四线制接法的输入中,整流变压器只有接成星形/三角形。本设计中就属这种情况。

(2)要求具有较高的绝缘强度。这是因为晶闸管整流电路发生过电压的机会比较多。

(3)要求适当增大变压器的导线截面积,这是因为晶闸管整流电路较易发生短路而产生过电流。

基于(2)(3)的原因,使得整流变压器的体积比同等容量的电力变压器体积要大。

3.容量和变比设计

根据本设计中UPS的功率(20KVA)整流变压器的容量可选1.5倍UPS额定功率即30KVA,变比要根据蓄电池的电压而定。

3.1.2 直流滤波电抗器和滤波电解电容的设计

在图3-1中,P1、N1两端的整流输出为脉动的直流电压,在这种直流电压中还含有较多的交流成分,它不利于逆变器的工作和蓄电池的充电,所以不能直接送往逆变器和为蓄电池充电,必须经过滤波。

1.滤波电抗器L

L的作用可归结为以下三个方面:

(1)平波作用。整流电压里含有对逆变器和蓄电池不利的交流成分,利用电抗器既能储存能量又能放出能量的特点,在电路中接入电抗器L减小整流电压脉动程度,起到平波作用。

(2)续流作用。当整流器的晶闸管控制角增大到一定值后,在某段时间内桥式整流电路中各元件均不导通,此时整流器输出电压为零,输出电压的波形出现了不连续,输出电流也就出现了不连续。这必将影响逆变器和蓄电池的供电连续胜。如果接入了电抗器L,在这段时间内电抗器将通过续流二极管所提供的通路,把它储存的能量释放出来,供给逆变器和蓄电池,形成导通回路,保证输出电流的连续性。

(3)限制短路电流上升率的作用。当直流侧发生短路时,直流回路中的电流将猛然增大,危及晶闸管和硅整流元件如整流二极管。利用电抗器上电流不能突变的特点,在电流中接入电抗器后可限制短路电流的上升率,从而起动保护整流器的作用。

2.滤波电容C

电容C是大容量、高耐压滤波电解电容,起平滑滤波作用。

3.L和C的选用

设计直流滤波器所用L和C的大小根据整流/充电器的容量合理计算,这里我们根据经验来取值。

L--考虑电感量大小和电流,选1mH/600A。

C--考虑大小和耐压值,选6800uF/450V两片。

3.1.3 主回路电路

综上所述,本整流/充电器的主回路电路如图3-2所示。

在图3-2主回路电路中。图中各元件说明如下:

图3-2 整流/充电器的主回路电路图

KK------空气开关;

ZB------整流变压器,接法为Y/△——11;

RD1-3------整流输入端保护熔断器;

RD4------整流输出端保护熔断器;

YR1-3------整流输入端压敏电阻保护;

YR4------整流输出端压敏电阻保护;

S1-6------整流器件:晶闸管SCR;

RI-6------晶闸管阻容吸收电阻;

Cl-6------晶闸管阻容吸收电容;

LEM------霍尔电流传感器;

L------滤波电感;

C7, C8------两个完全相同的滤波电解电容;

BI------蓄电池组;

A------直流电流表;

V------直流电压表。

在图3-2中,整流器件晶闸管SCR的参数应根据UPS的容量和蓄电池的端电压大小来选取。其阻容吸收电路的电阻和电容可根据经验公式选取。

3.2 整流/充电器控制设计

设计好整流/充电器的主回路电路后,进一步的工作就是设计控制电路。控制电路是整流充电器的核心,因为无论是整流直流输出作为逆变器的输入的控制,还是给蓄电池充、放电的控制,必须保证控制可靠、稳定、有序。因此对控制电路的要求如下:

(1)晶闸管的触发控制电路要输出与主回路电路相同步的触发脉冲;

(2)能调节整流输出大小,以满足对蓄电池充电的要求;

(3)保证整流输出的稳定,以利于逆变器和蓄电池的工作;

(4)整流器的起动要平稳,因而要控制起动速度,限制起动电流;

(5)抑制过载电流,要有限流保护和过、欠压保护。

根据上述要求,并紧密联系当前国内外保护、控制领域的发展形势,设计了以微机控制为核心的整流/充电控制系统。

3.2.1 微处理器的选择

现在市场上应用最为普遍的是8位单片机,但是在一些比较复杂的系统中,它就不得不让位与16位单片机。在本设计中我选用MCS-96系列单片机,它除了适用于一般的信号处理系统外,对于要求实时处理、实时控制的各类自动控制系统如工业控制系统、随动系统、分布式控制系统、变频调速系统等以及高级智能系统如高级智能仪器、高性能的计算机外部设备控制器、办公自动化设备控制器等都有其特有的优势。它在下列几个方面显示出其优越的性能和特点:

(1)CPU的算术逻辑单元不采用常规的累加器结构,改用寄存器--寄存

器结构,CPU操作直接面向256字节甚至512字节的寄存器,消除了一般CPU 结构中的累加器如51系列单片机等的瓶颈效应,大大提高了操作速度和数据吞吐能力。

(2)256或512字节寄存器中除了前端少量专用寄存器外,其余字节均为通用寄存器。这样多数量的通用寄存器就有可能为各中断服务程序中的局部变量指定专门的寄存器,免除了指定服务过程中保护寄存器现场和恢复寄存器现场所支付的软件开销,并大大方便了程序的设计。

(3)指令系统执行更快、效率更高。可以对带符号数和不带符号数进行操作;还有符号扩展、数据规格化(用于浮点运算)等指令。另外,三操作数指令大大提高了指令效率。

(4)在8OC196KC及其以后的芯片中,增加了一个外设事务服务器PTS,专门用于处理外设中断事务,它和普通中断服务过程相比,PTS服务大大减少了CPU的软件开销。

(5)内部带有四路以上的模/数转换器(A/D),8OC196MC具有多达13路A/D,而且KB以后的芯片转换位数8位和10位可选。A/D转换器集成于芯片内部,大大增强了信号采样电路的抗干扰能力,提高了电路的可靠性。

(6)具有高速输入口HSI和高速输出口HSO或者比较/捕获COMPARE/CAPCOMP,它们对于处理与时间有关的事件以及某些特殊输出提供了极大的方便。

当然,MCS-96 系列单片机具有一般单片机所具有的全部外设装置:振荡器和时钟发生器、定时器计数器、标准输入/输出口、全双工异步或同步串行输入/输出口、监视定时器(Watchdog)、片选输出等。

由此可看出,MCS-96系列16位单片机具有更丰富的软、硬件资源,具有更高的性能,它更适用于一些较复杂的系统中。

基于以上原因,本课题中整流/充电器的控制电路采用了以80C196KC 单片机为主控的微机控制系统。它主要由主控、测量与采集、脉冲输出与同步、信号输出以及电源等部分组成。控制电路组成框图如图3-3。

图3-3 整流/充电器的控制电路组成框图

3.2.2 整流/充电器的微机控制系统

1.整流/充电器的控制原理

在UPS 不间断电源中的整流器,除了供给逆变器直流输入外,还须完成对蓄电池的常规充电、快速充电、浮充电的功能。因此整流器的输出是随着UPS 不间断电源工作状态的变化而变化。下面具体说明如何调节整流电路的输出。

在图3-1中,在接上负载后的整流输出d U 的大小为:

ααcos 34.2cos 35.12U U U L d == (3-1)

其中,d U 为整流器输出的直流电源平均值;

L U 为整流变压器初级线电压;

2U 为整流变压器次级相电压;

α为晶闸管控制角,即晶闸管触发脉冲相位,是对应于触发脉冲出现的时刻距自然换相点的电角度,又称为延迟角。

从公式3-1可看出,调节晶闸管的控制角即可调节整流输出。

整流器提供给逆变器的直流输入必须是稳定的,这样才能有利于逆变器的正常工作,为此在设计中引入了电压负反馈并采用了PID 控制算法。即通过电压传感器对整流输出电压进行取样,与期望值进行比较,根据差值进行PID 控制,从而实现整流输出的稳定。

2.主控电路设计

基于80C196单片机丰富的内部资源,整流/充电器主控电路以80C196

芯片为核心,只扩展了一片程序存贮器27C64,辅以地址锁存器74HC373,复位电路、参考电压电路及振荡电路。

程序存贮器的片选信号直接取自80C196的地址线AD15,地址范围为:2000H-3FFFH。

复位电路见图3-4。工作原理是:复位电路接收到硬件或软件复位信息(上电复位、监视定时器溢出、执行复位指RST)后,都会使单片机RESET 引脚的电位变低。图3-4所示的复位电路具有上电复位功能。上电时通过R, C通路向电容C充电使单片机RESET引脚保持在低电平状态,随着复位电容充电电压的升高,RESET引脚电位变成高电平,完成上电复位。

图中的二极管D为复位电容C在掉电的情况下提供了一条迅速放电的通路,这样可保证芯片的反复上电的情况下可靠地复位。

图3-4 80C196单片机复位电路

参考电压电路是为采样A/D转换电路提供参考基准电压。通过电阻降压、稳压管稳压获得。基准电压源采用LM336-5.OV,它是一种新型带隙基准电压源,具有温度系数小、动态阻抗低、工作电流范围宽等优点。应用电路见图3-5。其中振荡电路晶振频率采用8MHZ,振荡电容选33pF。

图3-5 参考电压电路

3.脉冲输出与同步电路设计

如图3-1中,为了保证整流桥在合闸上电后共阴极组和共阳极组各有一个晶闸管导通,或者由于电流断续后能再次导通,必须对两组中应导通的一对晶闸管同时施加触发脉冲。为此可有两种触发方式:宽脉冲触发方式和双窄脉冲触发方式。宽脉冲触发是指使每个触发脉冲的宽度>ο

60(一般取ο

100);双窄脉冲触发是指在触发某一号晶闸管的同时给前一80--ο

号晶闸管补发一个脉冲,相当于用两个窄脉冲等效替代大于ο

60的宽脉冲。双窄脉冲触发方式中,在一个周期内对每个晶闸管需要连续触发两次,两次脉冲前沿的间隔ο

60,这种触发方式虽然比较复杂,但它可减少触发电路的输出功率,减小脉冲变压器的铁心体积。宽脉冲触发方式中虽然脉冲次数减少一半,但是为了不让脉冲变压器饱和,其铁心体积必然做得大些,绕组匝数多些,因而漏感增大,导致脉冲前沿不够陡,增加去磁绕组可改变这个情况,但又使装置复杂化。因此,在本整流器触发控制设计中,采用了双窄脉冲强触发方式。脉冲来自单片机8OC196的高速输出口

HSO(通过编程产生六路触发脉冲波)。

5

-

0-

80C196单片机的高速输出口HSO为晶闸管触发脉冲的产生提供了极大的方便。HSO应用于按程序设定的时间去触发某一事件,要求CPU的开销极少,因此速度块。

利用HSO可产生宽度和周期符合晶闸管触发要求的脉冲。方法即是通

HSO产生六路晶过设定HSO.x的正跳和负跳时间。利用80C196单片机的

-

5

0-

闸管触发脉冲的原理就是按照整流电路中晶闸管触发导通的规律,在一周期内编程产生六路具有一定宽度和周期的双脉冲,再经功率放大电路、隔离电路以及脉冲变压器得到符合晶闸管触发要求的触发脉冲。

晶闸管触发脉冲必须是具有一定宽度、幅值和陡沿的脉冲信号。一般来说,触发脉冲宽度为400uS,幅值10V左右,而且前沿要陡峭。晶闸管触发电流一般为mA级,而单片机输出口驱动电流只有几百uA,因此必须进行功率放大,本设计中采用驱动能力较强的MC1413芯片。经驱动后的驱动电

UPS不间断电源设计

2012 ~ 2013 学年第 2 学期 《电力电子实训》 课程设计报告 题目:UPS不间断电源 专业:自动化 班级:自动化(2) 姓名:唐青荣怀润 指导教师:周松林 电气工程系 2011年5月12日

1、任务书

摘要 UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS 立即将机电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。 电力电子技术的应用围已经深入到我们呢的日常生活中去了,其中UPS不间断电源就是其中的重要应用围。此次电力电子课程设计中,对UPS电源的设计就是本次设计的主要容。随着UPS的广泛使用,在现代社会中的重要性越来越强,使用围越来越广,目前,UPS在电力电子产品中已占市场相当大的份额,所以这次课程设计对我来说具有非常的实际意义,能从中让我学习许多先进的知识和理论,将所学的知识进行升华,这将有利于我今后的工作。 关键词:储能逆变器不间断电源稳压器向负载供电

Abstract UPS (Uninterruptible Power System), namely the uninterruptible power supply, is a kind of energy storage device, uninterruptible power supply voltage and frequency of the main part of the inverter. Mainly used for power supply to a single computer, computer network system or other power electronic equipment to provide uninterrupted. When the power input is normal, UPS city electricity voltage supply to load, the UPS is an AC voltage regulator, at the same time it also to the machine battery charging; when the power outage (outage), UPS will immediately built-in battery power, continue to supply 220V alternating current to the load by the method of inverse transformation, the load to maintain the normal work and protect the load of soft, hardware damage. UPS devices are often large and the voltage is too low to provide protection for all voltage Application of power electronic technology has penetrated into our daily life in London, where UPS uninterruptible power supply is one of the important applications. Power electronics course this design, design of UPS power is the design of the main content. With the wide use of UPS, in the modern society is becoming more and more strong, used, currently, UPS has accounted for a large share of the market in electric and electronic products, so the curriculum design has practice meaning to me, let me learn a lot from the advanced knowledge and theories, to learn the knowledge of sublimation, which will be helpful for our future work. Keywords: energy storage inverter uninterruptible power supply voltage to the load power supply

UPS不间断电源工作原理及应用

UPS不间断电源工作原理及应用 国电新疆艾比湖流域开发有限公司—刘晓伟 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池、工作原理、维护 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是水电行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,虽说各企业配臵的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象

接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 2.1.2 DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工

UPS不间断电源常见故障及解决方法

UPS不间断电源常见故障及解决方法 前言: UPS不间断电源常见故障有哪些?如何解决这些故障呢? 正文: 问题一:有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ----检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 -----若蓄电池工作电压正常,赤峰汤浅电池厂检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 ----若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ----若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; ----若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 ----上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: --检查充电电路输入输出电压是否正常; --若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障; --若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

问题三:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: --过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; --脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; --功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏 问题四:UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: --检查市电输入保险丝是否烧毁; --若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; --若蓄电池保险完好,赤峰汤浅电池厂检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。 --若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。 问题五:在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。 根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。 问题六:一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。 故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下: --检查功率是否正常; --若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常; --若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。

一种实用ups电源电路图及电路工作原理

一种实用ups电源电路图及电路工作原理 UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。 在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项: 1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。 2)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。 3)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 4)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 5)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。 6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。 7)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS 带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。 一、UPS电源系统组成 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。 净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。 由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 在电网电压工作正常时,给负载供电,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS 电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 二、实用ups电源电路图及电路工作原理 实用ups电源电路图如下图所示。 电路工作原理:常态下,市电(220V)通过可调充电器向蓄电池充电,同时自启动继电器K1吸合,R1与VZ1、VZ2对蓄电池+24V电压进行分压采样,采样电压Vo通过R2、VD3加到V1基极,使V1处于线性放大状态,V2、V3深度饱和,直流控制继电器K吸合,+24V电压通过K、K1送至逆变器V+端,逆变器工作,输出220V正弦波电压,同时自锁继电器K2吸合。 当市电断电时,K1断开,初时输人电压+24V不变,K继续吸合,由于K2的自锁作用,+24V仍正常送至逆变器。经一段时间后,电池电压开始下降,Vo跟着下降,V1导通减弱,

不间断电源UPS用途和意义

不间断电源UPS用途和意义 UPS不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。从原理上来说,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备,它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。所需要的备用时间可以根据用户的需求来配置安时/AH的电池来满足。当市电停电时,电源在无断点的状况下对负载继续供电.可保证计算机系统不丢失信息和数据,以及保证磁盘的盘面或磁头不受损坏,保证设备在停电时还能正常无误的运行。 从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节。邮政、电信、移动、金融证券、医院、电力、军队、石化、工矿企业及各大院校等多个领域,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 1. 后备式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,并将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS存在2至10毫秒的时间切换,不适合于关键性供电场所。此外,后备式UPS一般只能持续供电几分钟到十几分钟。 2. 在线互动式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间,但和一般后备UPS相比,这种机型保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波。在线式UPS:在线式UPS在工作时,首先将市电转化为直流电给UPS电池充电,同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载供电,由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程,所以市电中原有的干扰和脉冲电压成分已经过滤得非常干净,因此,由在线式UPS逆变出来的电压很稳定。由于逆变电路始终在工作,所以当停电时,UPS能马上将其存储的电能通过逆变器转化为交流电对负载进行供电,从而达到了输出电压零中断的切换目标。双变换也是指UPS的输出电压经过了两次交直流的互相转换过程。而高频则表示UPS内部工作在高频环境下。高频UPS的好处是体积小,重量轻,工作效率高,其坏处是抗过载抗冲击能力差。 3. 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。在线互动式UPS:这是一种智能化的UPS,所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动式UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS 的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口如RS-232串口进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点。

不间断电源UPS工作原理及应用

不间断电源(UPS)知识 何谓不断电系统(UPS)? 不断电系统的英文名称是Uninterruptible Power Supply取其英文字缩写即为"UPS"。所以不断电系统依其字面的意义,就是当电源中断或异常时能够不间断提供电力以维持计算机正常运作的设备。 为何需要不断电系统(UPS)? 不稳定的电源质量均足以影响计算机的正常运作。而不断电系统,不仅在输入电源中断时可立即供应电力,在电源输入平时,也可对质量不良的电源进行稳压、滤除噪声、防雷击等功能以提供使用者稳定纯净的电源。所以,拥有不断电系统就像为计算机设备购买了保险一样,有备无患。 不断电系统(UPS)种类有那些? 按照不同的标准有不同的划分方法,如按UPS工作性质可分为以下几种:离线式(OFF LINE) ,在线式(ON LINE),在线互动式式(LINE INTERACTIVE)和串并联工作模式。 何谓离线式不断电系统(Off-Line UPS)? 如下离线式系统方块图,平常市电走旁边的一条直通路径(直接供电给负载。只有停电或市电异常时,才由电池提供电力。经逆变器转换为交流电源提供给负载电力。特色: 1. 市电正常时,UPS对市电几无处理而直接输出至负载,对市电噪声、突波衰减能力差。 2. 具转换时间,保护性最低。 3.结构简单、体积小、重量轻、控制容易、低成本特性。 何谓在线式不断电系统(On-Line UPS)? 在线式UPS平常由逆变器输出给负载电力,只有UPS故障、过载或过热时才会转为旁路输出给负载。特色: 1.输出至负载之电力经UPS处理,输出电源质量最高 2.无转换时间 3.结构复杂,成本较高 4.保护性最高,对市电噪声、突波衰减能力最佳 何谓在线互动式不断电系统(Line-Interactive UPS)? 互动式UPS平常由旁路经变压器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转为交流电输出给负载。特色: 1.具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短 2.具转换时间 3.控制结构复杂,成本较高 4.保护性介于在线式与离线式UPS之间,对市电噪声,突波衰减能力差 如何选购适当的不断电系统(UPS)? 1.UPS的质量最重要是有良好的稳定度及可靠的特性 2.在各地有及时的销售与维修服务 3.具最优秀的研发工程人员,具产品创新开发能力 4.产品具备效率高,噪音低等优异特性 5.厂商声誉较佳,及财务结构健全者 6.产品经过国外检验机构认证合格等 7.工厂经过检验机构认证合格如ISO9001,ISO9002 我住的地方很少停电,我需要拥有不断电系统(UPS)吗? 据统计,电力问题中停电只占一小部分,不易察觉的电力问题,例如电压过高、电压过低、突波等才是电力问题之大宗。UPS设计目的就是在提供顾客极重要之负载的全面性电源保护。包括稳压、防止突波损害、避免高频干扰、防止任何型式之电源供应中断或浮动等,以及可以提供没有限制的长延时供电。 不断电系统(UPS)供电时间多长才适当?

不间断电源UPS使用说明书

感谢您购买我公司生产的不间断 电源! 简介 您可使用此模板创建具有专业水平的三 折页。步骤为: 1.插入您的内容用您的内容替换指导 文字并直接使用或重新设置段落样 式。 2.打印将第一页和第二页打印至厚信 纸的正反面。 3.折叠象折叠信函那样将其折为三折 (注意:图片应放置在正面)。 工作原理 如果要更改段落样式,请先将光标置于段 落中来选择此段,再选择“格式”菜单中 的“样式和格式”命令,最后从“样式和 格式”任务窗格中选取新样式。 如果要更改图片,请单击图片并选择“插 入”菜单“图片”子菜单的“来自文件” 命令,选择一个图片文件,单击“插入” 按钮。 北·忧PS电子有限公司 123大街100号 城市, 省 12345-6789 电话 (123) 456-7890 传真 (123) 456-7890 不 间 断 电 源 UPS 使用说明书

北·忧PS电子有限公司 产品使用说明书 您最佳的选择! 开箱检验 当学会如何编辑保存模板后,您或许想自 重新打开模板 用您公司的内容替换示例文字。 单击“文件”菜单的“另存为”命令 如果要使用新模板创建文 UPS前板图 UPS后板图 如果要插入分隔符,请选择“插入” 菜单的“分隔符”命令,选定一选 项。单击“确定”按钮插入分隔符。 UPS的放置与连接 如果要减少正文段落间距,请将光标置于 段落中,选择“工具”菜单中“段落”命 令,将段后间距1减少至6磅并做其他调。 常见故障处理 如果要改变字体大小,请选择“格式”菜 单的“字体”命令,调整间距。 叫我回家是否就会发生幅度瞬间即逝 对他来说卡号 女女 上的根深蒂固2帝国时代v 吃不消成本效果不错吧想到的办法 而后体会到发 货反对恢复 回复回复发挥你不vdfg 大股东 才能出场费及 法国 好办法呢非处女吧 别发给回复出发后报告后 发给韩国 供货价格 几个环节好机会给你加 活该 及顾客 1向上是开,向下是管。 2哈佛我忘记接生婆法第五 市电正常指示灯(绿灯) 冲电指示灯(黄色0 电池指示灯(红灯) 电源总开关 风扇 是阿娇阿娇 积极地

(完整)UPS不间断电源施工方案

(完整)UPS不间断电源施工方案 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)UPS不间断电源施工方案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)UPS不间断电源施工方案的全部内容。

目录 一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (3) 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 (3) 三 UPS电源与机房之间的环境要求及相关施工方案 (4) 四接地系统 (5) 五具体的UPS设备连接示意图纸如下: (6) 六 UPS输入输出配电柜图纸: (7)

一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—93) (2)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (3)《计算站场地安全要求》(GB 9361—88) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—95) (5)《室内装修工程质量规范》(QB 1838—93) (6)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93) (7)《计算机机房建筑》 (由中国DEC计算机编写) (8)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社) (9)《计算机机房的建设与管理》 (10)机房现场环境及机房建筑图纸 (11)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—93) (12)《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650—86) (13)《计算站场地技术要求》 (GB 2887-89) (14)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (15)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—95) (16)《工业企业照明设计标准》(TJ 34—79) (17)《室内装修工程质量规范》(QB 1838—93) (18)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003—93) (19)《洁净室施工及验收规范》(JGJ 71—90) (20)《计算机机房建筑》 (由中国DEC计算机编写)(21)《计算机机房工程设计与施工》 (人民邮电出版社) (22)《计算机机房的建设与管理》 (23)机房现场环境及机房建筑图纸 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 UPS系统为一套独立的系统,为确保用户的人身安全以及设备正常的运装,UPS系统必须拥有良好的接地保护,施工前将进行接地测试,以来

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。莱钢中小型棒材生产线因生产需要不允许断电,因此,UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量,我厂UPS电源系统的工作时间当储能电池满容量时为2小时,半容量为1小时。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。

谢志超UPS不间断电源的设计

谢志超U P S不间断电 源的设计 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

毕业设计 姓名:谢志超 专业:机电一体化班级:机电1001班指导教师:史琳芸 电子信息工程系印制 二○一二年十一月

宝鸡职业技术学院毕业设计任务书 姓名:谢志超 专业:机电一体化 班级:机电1001班 设计课题:UPS不间断电源的设计 指导教师:史琳芸 电子信息工程系印制 二○一二年十月

参考文献: 1. 浣喜明电力电子技术高等教育出版社 2011.7 2. 谭恩鼎电工基础高等教育出版社 2000.9 3. 王廷才彭慧纯 Protel 99 SE EDA 技术及应用机械工艺出版社 2008.5 4. 李成章现代电源及电路图集电子工业出版社2001.7 5. 张乃国UPS供电系统应用手册电子工业出版社2003 6. 王其英何春华编着新型UPS工作原理与实用技术及选购指南2006 7. 张乃国电源技术中国电力出版社 1998 8. 陈汝全电子技术常用器件应用手册机械工业出版社1998 教研室主任意见: 系主管领导意见: 任务下达日期 2012年9月19 日规定完成日期 2012年11月19 日 摘要 随着计算机技术、网络技术、通信技术的发展国民经济、国防军工、政府部门的各个领域要保障计算机信息网络系统的安全、可靠运行就离不开UPS 不间断电源这已成为信息业界乃至各行各业的共识。根据UPS不间断供电的原理本文以提高UPS的可靠性为基本点从UPS电源装置的结构和形式来考虑其设计方案。整个UPS主电源装置由整流/充电器、逆变器、静态旁路、维修

机房UPS不间断电源设计(服务器机房)

机房UPS不间断电源设计(服务器机房) 1、最新UPS选型理念 UPS的生产商习惯按其主电路结构的技术属性来对UPS进行分类,这种分类也已被广大用户接受,并以此来判定UPS的优劣。第一类为后备式,主要有APC的BK500,山特的TG500;第二类为在线互动式,主要有APC的SmartUPS;第三类为在线双变换式,主要有MGE和EXIDE的大机;第四类为在线电压补偿式,主要有APC秀康DP300系列UPS。 而具体描述UPS的技术性能指标有四大类:1)对电网的适应能力;2)满足负载要求的UPS常规输出指标;3)UPS的输出能力和可靠性;4)智能管理和通信功能。 那么在这四大类指标中,比较和选择UPS应重点关注哪些特性呢?以下是当前专家和行业大用户普遍认可的一些观点: a.选择大功率UPS要慎重考虑UPS的输入功率因数和输入电流谐波(电力公害问题)。 双逆变在线式UPS,其AC/DC逆变器多为整流滤波电路,它的输入功因数低,一般只在 0.8左右,输入电流谐波大,达30%,加专门滤波措施后,也仅能降到10%。输入功率因数低,意味着输入无功功率大,输入谐波电流则干扰破坏电网,特别是三相大功率UPS这两项指标危害很大,形成所谓的电力公害,这会1)使由同一电网供电的变压器、电动机、电容器等产生附加谐波损耗、过热、加速老化;2)引起异步电动机转矩降低,振动加剧噪声增大;3)引起继电器和自动装置误动作,其次谐波对通讯线路、测量仪器产生辐射干扰,影响电能计量的精度等。所以,UPS的输入功率因数和输入谐波电流应被视为重要性能指标之一,应该把输入功率因数> 0.95,输入电流谐波<5%作为判定UPS性能指标是否合格的标准之一。 欧美发达国家早已立例,严格限制用电设备对电网的污染。我国有关部门亦正制订相关法规,施行日期亦不会遥远,因此用户在购买UPS不间断电源

UPS不间断电源施工方案

U P S不间断电源施工方 案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)(2)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (3)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(5)《室内装修工程质量规范》(QB 1838-93) (6)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93)(7)《计算机机房建筑》(由中国DEC计算机编写)(8)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社)(9)《计算机机房的建设与管理》 (10)机房现场环境及机房建筑图纸 (11)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)(12)《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86)(13)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (14)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (15)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(16)《工业企业照明设计标准》(TJ 34-79)

(17)《室内装修工程质量规范》(QB 1838-93) (18)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93)(19)《洁净室施工及验收规范》(JGJ 71-90) (20)《计算机机房建筑》(由中国DEC计算机编写)(21)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社)(22)《计算机机房的建设与管理》 (23)机房现场环境及机房建筑图纸 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 UPS系统为一套独立的系统,为确保用户的人身安全以及设备正常的运装,UPS系统必须拥有良好的接地保护,施工前将进行接地测试,以来保证接地的可靠性。UPS不间断电池间应进行适当的装修,避免安装在温度C-40C 相对湿度5%-95% 的高低温和潮湿场所,以及阳光直射场所,另,考虑内蒙独特的气候条件,大部分都会采用水暖供热,因为靠近热源的场所外接的电池受热会加速自放电,以及有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所都会导致UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短从而影响整机寿命,所以安装场所必须保持进排气孔的通畅。尽量采用空调系统进行室内温度的调节,远离水源。

UPS不间断电源基础知识及保养

UPS不间断电源基础知识及保养 UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智 能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 一、 UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的 整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了

净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 在电压工作正常时,给负载供电而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产;当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。 一、电源工作原理 变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工作。 控制驱动:控制驱动是完成整机功能控制的核心,它除了提供检测、

UPS不间断电源原理和维修技巧

UPS不间断电源原理和维修技巧 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用; 2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载; 3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成; 4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。 从原理上来说,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备; 从功能上来说,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付; 从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。————————————————————2.UPS分哪些种类? UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类; 其中,我们最常用的是后备式UPS,如四通HO系列与SD系列,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS 机等领域; 在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,如四通PS系列,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中;

UPS不间断电源选型设计方案

UPS不间断电源选型设计方案 1 UPS不间端电源的工作原理 UPS(uninterrupted power supply)电源包括两部分主机和蓄电池,按工作方式可分为后备式和在线式两种。后备式 UPS电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道直接向负载供电,此时主机上的逆变器不工作,只是在市电停电时,才由蓄电池供电,经逆变器驱动负载。因此它对市电品质基本没有改变。而在线式UPS电源却有所不同,在市电正常时,它首先将交流变成直流电,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电重新变成交流电源向负载供电;一旦市电中断,立即改为蓄电池逆变器对负载供电;因此,在线式UPS电源输出的是与市电网完全隔离的纯净的正弦波电源,大大改善了供电的品质,保护了负载安全、有效的工作。在线式UPS电源工作原理如图: 图一、在线式UPS框图 2 UPS额定输出容量的选择 首先计算前端的负载功率,为确保UPS的系统高效率和尽可能地延长UPS 的使用寿命,一般负载功率应满足UPS额定功率的60-80%,但一般情况下80%为临界点,必须保持UPS的负载功率在80%以下。 在XX园区系统中需要不间断供电的有视频监控、防盗报警、巡更等系统,总功率统计见下表:

2.所有设备功率的采集都是根据该设备额定功率进行计算的。 如上表所列总功率约为5664.2VA,那么根据前文所讲的“一般负载功率应满足UPS额定功率的60-80%,但一般情况下80%为临界点,必须保持UPS的负载功率在80%以下”。5664.2÷80%≈7080.25VA,所以就选择了10KVA的在线式主机。 3 计算蓄电池的工作时间 蓄电池的基本参数:电压(2V、6V、12V等)、容量(65AH、100AH等)在实践过程中,我们总结出下面的公式,可以计算出蓄电池的工作时间:蓄电池组容量×电压/实际功率×0.7(功率因数)=满载时蓄电池工作时间:本方案中UPS系统的实际工作功率约为5664W,1个电池柜共20块铅酸蓄

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