应急电源EPS工作原理及应用
EPS应急电源工作原理及参数

EPS应急电源工作原理及参数EPS(Emergency Power Supply,应急电源)是一种以备用或替代电源,用于在主电源故障或断电紧急情况下供应电力的设备。
它主要应用于保障紧急情况下的生命安全和设备运行的可靠性。
下面将详细介绍EPS的工作原理和相关参数。
一、工作原理EPS的工作原理主要分为两个方面:电池充电和电池放电。
1.电池充电:EPS的充电主要通过直流电源实现,主要是通过主电源供电或者自带的发电机将交流电转换为直流电,然后通过充电控制系统控制电流和电压将电能储存到电池中。
2.电池放电:在主电源故障或断电时,EPS系统自动切换到电池供电状态,而直流电源将直接通过逆变器将直流电转换为交流电,从而供应电力给有关设备。
当主电源恢复正常,EPS系统会自动切换回电网供电模式,并通过逆变器将电池电能再次转换为直流电以充电。
二、参数1.干扰度:EPS系统需要保证输出的电能不受输入电源波动的影响,要求具有较高的稳定性。
干扰度是衡量其稳定性的一个重要参数,通常以百分数表示。
一般来说,低于百分之三的干扰度可以被认为是合格的。
2.输出电压波动:EPS主要通过逆变器将直流电转换为交流电进行供电。
输出电压波动是指输出电压在一定时间内的波动范围。
波动幅度较小时,保证设备正常工作的稳定性就越好。
3.系统效率:系统效率是指输入电能与输出电能的比例。
一般来说,系统效率越高,EPS系统对电能的利用率就越高。
常见的EPS系统效率在80%~90%之间。
4.转换时间:转换时间是指在主电源故障或断电时,EPS系统从电网供电模式切换到电池供电模式所需的时间,也称为UPS切换时间。
一般来说,转换时间越短,提供给有关设备的电能可持续性就越好,从而保证系统的可靠性。
5.负载容量:负载容量是指EPS系统能够稳定供应的负载电能。
不同的EPS系统具备不同的负载容量,以适应不同的使用场景。
常见的负载容量有200W、500W、1000W等。
综上所述,EPS的工作原理主要包括电池充电和电池放电两个过程。
应急电源eps工作原理

应急电源eps工作原理应急电源(EPS)是指在主电源失效或异常时,能够瞬间提供备用电源供电的设备。
EPS 通常采用蓄电池组作为电源存储装置,通过特定的电路实现从主电源向蓄电池组的供电、对蓄电池组的充电和从蓄电池组向负载供电等功能。
本文将从EPS的工作原理、主要组成部分和应用场景等方面进行介绍。
一、应急电源(EPS)的工作原理EPS主要通过四个环节的工作来实现应急电源功能。
这四个环节是:主电源环节、充电环节、逆变环节和控制环节。
1. 主电源环节主电源环节作为EPS的起点,其作用是将市电输入EPS,并根据输入电压大小和波形得出参考电压值与极性。
该过程主要由输入滤波电路、稳压变压器和桥式整流电路组成。
具体操作流程为:(1)将市电输入EPS的输入滤波电路,该电路主要的作用是进行滤波和消噪,以保证后续的电路和设备可以正常工作。
(2)将经过输入滤波电路处理后的电压,通过稳压变压器得到参考电压值和参考电压极性。
稳压变压器可以将变化的市电电压变成稳定的低压输出,同时稳定输出电压波形,确保逆变环节的正常工作。
(3)经过稳压变压器的输出电压通过桥式整流电路进行整流,同时转化为直流电压输出,以供后面的逆变器进行运行。
2. 充电环节当主电源正常供电时,EPS需要通过充电环节将主电源的电能储存到蓄电池组中,以备不时之需。
充电环节由充电控制器和蓄电池组组成,充电过程根据蓄电池组的状态和市电的状态进行控制。
具体操作流程为:(1)市电正常供电时,充电控制器通过检测主电源的电压、电流、蓄电池组的电压、电流以及环境温度等参数,来实现对蓄电池组的安全、有效的充电,以维护蓄电池组的健康状态。
(2)在市电断电时,蓄电池组需要通过EPS的逆变环节向负载供电,而当市电恢复时,充电控制器需要通过检测市电输入电压的状态,判断是否需要对蓄电池组进行充电,以确保蓄电池组能够及时储存主电源的电能。
3. 逆变环节逆变环节是EPS中最为关键的环节之一,其主要作用是将蓄电池组中存储的直流电转换为稳定的交流电,以供不同电压和频率的负载使用。
什么是EPS(应急电源)

eps电源目录什么是EPS电源EPS电源选型方法如何购买EPS电源EPS与UPS有什么不同什么是EPS电源EPS电源选型方法如何购买EPS电源EPS与UPS有什么不同展开编辑本段什么是EPS电源EPS电源又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称Emergency Power Supply(紧急电力供给),是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。
它主要由输入输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成。
广泛应用于大楼照明、道路交通照明、电力、工矿企业、消防电梯(消防泵)等消防设备。
EPS电源原理其原理为:在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为EPS电源工作原理市电供电。
EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。
编辑本段EPS电源选型方法一、负载容量选型原则:因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。
1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。
2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。
3、电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。
4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。
5、混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7.二、选型容量计算方法:1、YJ系列或YJS系列用于带应急灯具负载时:(1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。
应急电源用的EPS和UPS电源

应急电源用的EPS和UPS电源应急电源是为了保障一些重要设备在断电或电力波动的情况下能够继续运行而设计的设备。
其中,EPS(Emergency Power Supply,应急电源)和UPS(Uninterruptible Power Supply,不间断电源)是常见的两种应急电源。
本文将对EPS和UPS的原理、功能以及应用场景进行详细介绍。
首先,EPS是指在正常供电工作环境下,通过市电对设备进行两路供电的一种产品。
EPS主要是为了提供重要设备在市电异常故障产生断电时能够自动切换到备用电源继续正常工作。
EPS一般具有手动和自动切换两种工作模式。
手动模式下,用户可以手动选择使用市电供电或者备用电源供电;自动模式下,一旦监测到市电故障,EPS会自动切换到备用电源供电,以保障设备的正常运行。
EPS适用于对供电连续性要求较高的设备,如电脑机房、数据中心等。
相比之下,UPS是指在市电正常供电的情况下,将市电进行一系列的处理和调整,然后供应给电子设备,用于保护电子设备免受电力故障和波动的侵害。
UPS主要有三大功能:过滤、稳压和保护。
过滤功能是通过内置的滤波电路来消除电力线上的干扰噪声,保证设备得到干净的电能。
稳压功能是将不稳定的市电转变为稳定的输出电压供应给设备,防止因电压波动而导致设备损坏。
保护功能是当市电发生故障时,UPS能够立即切换到备用电源供电,保障设备的正常运行。
UPS适用于对设备的供电质量要求比较高的场所,如实验室、医院、航天航空等。
EPS与UPS在原理上有一定的区别。
EPS主要通过市电和备用电源之间的互相切换来实现应急供电,其切换方式可以是静态切换或机械切换。
而UPS则是通过将市电转换为直流电,再将直流电转换为交流电,向设备供电。
因此,EPS的切换时间比UPS要短,一般为几毫秒,所以EPS适用于对电源切换速度要求高的设备,如医疗设备、通信设备等。
此外,EPS和UPS在应用场景上也有一些差异。
EPS主要用于短时间停电或市电波动频繁的地区,以确保设备连续运行。
应急电源(EPS)的基本原理及应用

维普资讯
N [二二二二二二二二二 排 ] P 排 [二二二二二二二二] E
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可短 。
所 以 E S可以作为一 种可靠 的绿 色应 急 P 供电电源 ,它尤其适用于 当高层建筑消防设施 没有第二路 市电,又不便于使用柴油发电机组 的场 合 ,既可 以采用类同于柴油发电机组的配 电方案 ,也适用于一些工程在局部重要场合作 为末端应急备用电源。主要应用在 各类建筑 的 工作供电和消防供电 ; 医院安全供电 ; 系统 交通 高速公路 、 隧道 、 地铁 、 轻轨 、 民用 机场 的供 电; 电力系统的供电 ; 不能断电的生产 、 各类 实验设 备的供电。是 一种 能向负载设备提供纯净正弦 波的高质量供 电电源 。 E S可 以实现当市 电正常 时由市电供 电, P 市 电故 障时( 括停 电 、 包 缺相 、 电压过高 、 过低
当控制器检测市 电正 常时 , 电接触 器闭 市 当负载 为电动 机时 , 由于需考虑 电机 的启 合经输出分路检测单元 提供给负载 ,同时经充 动 电流对电源 的影 响 , 通常设计 要有 5 7倍 裕 ~ 如此 E S的一 次投 资势必加 大 , P 为降低 用 电器为电池充电。 当市电故 障时 , 市电接触器开 量 , 启, 逆变接触 器闭合 , 电池的直 流电经逆变器后 户的投 资 , 我公 司设计 了具有 变频 输出的 P系 列产品 。不需安装电机缓启 控制箱 即可实现变 成交流电提供给负载。 ES P 的输 出类型 可分为三种 :持续型 、 非 频启动 , 设计冗余 量大大减少。 图 3为变频输 出的 P系列原理图 : 持续型 、 消防联动型 。如图 2 : 持 续型 :输出形 式为 当有市 电 时输出市 DY U D系列 E S P 产品特点如下 : 电, 当市 电故障时 电池经逆变输出 。 出分路保 输 1系统采用分级分布式全数字控制 。各 电 持持续不断 电。 路单元具有独立的 C U控制。( 电器 、逆变 P 充 切换控制 器、 电池检测 、 分路检测等 ) 中央 与 非 持续型 :输 出形 式为 当有 市电 时无输 器 、 出, 当市 电断 电时电池经逆变输出 。 控 制器采用 全浮地 4 5串口 8 ( 下转 2 1页 ) 5
eps消防应急电源工作原理

EPS消防应急电源(Emergency Power Supply for Fire Protection Systems)是一种用于消防系统的备用电源设备,其工作原理如下:
1. 主电源供电:EPS消防应急电源通常通过主电源供电,与电网连接。
2. 待机状态:在正常情况下,主电源可以为消防系统提供稳定的电力供应,EPS消防应急电源处于待机状态,不工作。
3. 电网故障检测:当主电源出现故障(如停电、电压异常等)时,EPS消防应急电源能够及时检测到电网的故障信号。
4. 切换过程:EPS消防应急电源在检测到电网故障后,会迅速启动,并通过内部的电力切换装置将电路从主电源切换到备用电源上。
5. 备用电源供电:EPS消防应急电源在切换完成后,开始使用备用电源(如蓄电池组、柴油发电机等)为消防系统提供电力供应。
6. 电力稳定输出:EPS消防应急电源通过内部的电力调节装置,对备用电源输出的电力进行稳定调节,确保消防系统正常运行所需的电力质量。
7. 主电源恢复:当主电源故障解除,恢复正常供电时,EPS消防应急
电源会检测到电网恢复信号,并迅速切换回主电源供电状态。
通过以上工作原理,EPS消防应急电源能够在主电源故障时,及时为消防系统提供稳定的备用电力,确保消防系统能够正常运行,保障人员生命安全和财产安全。
浅谈EPS消防应急电源及其应用

d su s d i e p o eso n o PSa d UP s h i ee c r ic se , n h o tat g c n l s n s S f e e r e c i s n t r c s f c e h mi e frE n S i t e df r n ea ed su sd a d t e c n r s n o cu i sa EP r me g n y i o i
防应急 电源原理应 用的参考数据 ,更清晰的阐述观 点。
关键词 :E S应急 电源 ;工作原理 ;消防应用 ;前景 P
A s r c : E r me g n y p we u py i ak n fc n rl e r me g n y p we u p y i e c u t r d d rn a l btat PS f ee r e c o rs p l s i d o e ta z d f e e r e c o rs p l, t n o n e e u gfu t i i i i a d a n r l c n c n i u o s p l o rt h o d EP r me g n y p we p l n r c n e r h s e n wi ey u e , t n b o ma, a o t e t u py p we o t e l a . S f e e r e c o rs p y i e e ty as a e d l s d i n i u b e s r s h aey o p o l ’sl e n r p r a e n p a i g a g e t o e Th sat l r m h P r m e g n y p we u p y n u e esf t f e p e v sa d p o e t h s e ly n r a r l. i r cefo t e E S f e e r e c o r p l t i y b i i s s cu ea d wo kn rn i l o s e t c r e n t ea a s n eea o ai n t u c o dn e rq ie n f ai n l t t r n r i g p cp e f wo ap cs a r s h n l i a dt lb rt , h s c r i g t t e u r me to t a m i t i o y s h o a O h n o s n a d a d e u p n e f r n e wa ic se , O t a h S f e e e g n y p we u p y a p i ai n e r x e d d t d r n q i me t r ma c sd s u s d S h tt e EP r m r e c o rs p l p l t sg tmo e e t n e , a p o i c o
eps应急照明工作原理

eps应急照明工作原理EPS(Emergency Power Supply)是指应急供电系统,通常用于应对突发情况下的停电或系统故障,能够提供持续稳定的电力供应。
eps应急照明工作原理,即eps应急照明的基本工作原理,本文将从以下几个方面详细解释。
1. 应急照明的意义在日常生活、工业生产和公共事业中,大量的电力设备和电器设备必须依赖于电力供应才能运行。
但是,一旦发生停电或其他供电中断的突发事件时,这些设备将失去运行能力,影响生产和人员安全。
因此,应急照明的安装和使用非常必要。
它能够在停电发生后通过eps 应急电源的作用,及时地开启应急灯光设备,为人员提供照明和安全逃生通道。
2. eps应急照明的组成eps应急照明系统由机柜、开关柜、分配器、电池组、应急照明设备、电线电缆等器件组成。
其中,eps应急电源的核心组成部分是电池组,其容量根据应急照明的需求灵活设置。
此外,应急照明设备可以根据现场需求,选择安装壁灯、天花板灯或手持式应急灯等。
3. 紧急切换功能eps应急照明系统的一个重要特点是具有紧急切换功能。
在正常供电下,该系统会自动充电,保证可以在应急情况下,提供足够的电力供应。
而在停电发生时,eps应急电源将通过电控系统自动切换到应急模式,转而将紧急照明设备所需的电力从电池组中获取。
同时,当正常供电恢复时,eps应急照明系统也能自动切换回正常供电状态,以便重新充电和提供正常的用电。
4. 应急照明的逃生作用在火灾、地震等突发事件发生时,有可能导致电源中断,影响照明和逃生。
eps应急照明系统能提供足够的照明,确保人员可以在黑暗中快速准确地寻找安全出口和逃生通道,并及时地疏散人员避免人员伤亡。
5. 常规检查和维护eps应急照明系统需要定期检查和维护,以保证其可靠性和持久性。
例如,电池组需要定期进行充电,以确保其在紧急情况下的性能。
此外,需要定期检查应急照明设备的电路、灯泡和电线等部件,避免出现故障或漏电等问题。
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浅析应急电源EPS的工作原理及应用摘要:应急电源eps的工作原理,以及如何使用户能够理性的去选择产品。
文中详细分析了eps的构造和工作原理以及带负载时的工作特性和运行参数。
关键词:应急电源eps;工作原理
随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,后果就更不堪设想。
所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。
一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。
”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电线路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。
当发生大面积停电事故时,两路电源均可能发生停电事故。
因此,应急电源作为独立于电网之外的备用电源.被广泛应用于各种建筑工程之中。
1、eps的工作原理及特性
应急电源采用单体逆变技术,集充电器、蓄电池、逆变器及控制
器于一体。
系统内部设计了电池检测、分路检测回路wy、wys、wys/b 系列智能化应急电源,采用后备式运行方式。
⑴当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。
在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。
此时,市电经由eps的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。
与此同时,在eps的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。
在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,eps应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。
⑵当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过eps的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电。
⑶当市电电压恢复正常工作时,eps的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。
此后,eps在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电。
2、如何选配eps
eps通常产品特征分为以下三类产品⑴wy系列eps(0.5~10kw) wy系列eps由单路、双路供电输入二类产品组成(输入电压
220vac或380vac,输出电压220vac),适应于应急照明和事故照明的
照明负载。
(2)wys系列eps(2.2~400kw)wys系列eps由单路、双路供电输入二类产品组成(输入电压380vac,输出电压380vac),除可用于应急照明、事故照明,同时也适应于消防电梯、卷帘门、风机、水泵、淋浴泵、供水泵等电感性负载或混合供电。
(3)wys/b系列eps(2.2~400kw)wys/b系列eps由单逆变单台负载、单逆变单台负载一用一备用、双逆变单台负载一用一备用三类产品组成(输入电压3800vac,输出电压380vac),仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统,在电源和电机之间无需任何启动装置就可以解决电动机的应急供电及
其启动过程中对供电设备的冲击。
适应于高层建筑的电梯、中央空调、消防水泵等电机负载。
根据产品所带负载特征如何选用您所需求的eps及其注意的要点:2.1应急照明或事故照明用eps(1~50kva)
按gb17945-2000国家标准(消防应急灯具),为确保大楼的应急照明系统能正常运行,对eps提出如下基本要求:(1)要求负责向普通应急照明灯供电eps的供电中断时间<5s.但对于高危险工作区及关键工作区的应急照明而言,则要求eps的供电中断时间<0.25s。
(2)为尽可能的利用市电,当市电电压在187~242v(220v,-15%,+10%)的范围内不允许eps进入逆变器供电状态。
(3)要求eps配置足够容量的电池组,以便在市电供电中断时,至少确保应急照明灯可以
继续工作90min以上。
(4)eps中的充电器对电池组的最长充电时间小于24h,最大充电电流小于0.4c(a)
在市电供电正常时,eps是通过它的交流旁路向负载供电.原则上,它可以带具有各种不同功率因数的负载.然而.在市电供电中断或市电电压或频率超限时,则是有eps中的逆变器来供电的.在此条件下,eps的带载能力不仅需要考虑逆变器在不同功率因数值负载
时的降额度输出特性.而且,还需要根据所使用的应急照明灯具的
不同来选配eps的输出功率和机型.在选配eps时应注意以下几个问题:(1)普通的应急照明灯具.由于应急照明的功耗是用有功功率p(kw)来标注的,而eps逆变器的输出功率是用功率因数cosφ
=0.8(滞后)时的视在功率s(kva)来标注的.所以,实际选用eps的满载输出功率应为:s=p/0.8。
(2)应急照明灯具为荧光灯时,所选用的eps满载输出功率应为s=(1.3~1.5)p/0.8.其原因是荧光灯启动时存在较大的”启动浪涌”电流。
(3)应急照明灯具为高压气体灯时(例:高压钠灯,高压钯灯等),宜选用切换时间小于20ms的eps产品.这是因为.如果对高压气体灯的供电中断时间超过20ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”.一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生.这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故.显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现
这种故障的。
2.2应急照明+电动机混合型负载用eps(三相,5~400kva)
为了正确的选用eps的输出功率,应首先分别统计电阻性照明负载与电感性机电负载的比例.对于电机负载而言,因用户所选的机
型及工作方式的不同,它的启动电流可能高达5~10倍额定工作电流.为确保电机及eps本身的安全运行,对这部分电机负载而言,不仅要求所选的eps输出功率应为6倍以上的电机标称功率.而且,还宜选用其切换时间小于15ms的eps机型。
3结语
随着社会的进步和发展,环境要求的不断提高,消防意识也越来越被人们重视。
eps以其特有的优越性将被人们认识和采用,在一个工程中,它可以灵活的运用在消防供电回路末端、个别重要场合等多种情况。
在选择应急电源上,不再只局限于柴油发电机了,因为它们各自的特点分别适用于不同的工程,这将为整个社会的安全提供更有力的保障。