详细介绍: 烟台山特UPS电源厂家
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology
Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出一款新型带电源模块的三相BLDC电机栅极驱动器MCP8024。该器件能
够为dsPIC?数字信号控制器(DSC)和PIC?单片机(MCU)供电,同时驱动六个N沟道MOSFET。客户可以实
现更佳性能和更强的稳健性,同时提高效率,降低系统成本,并缩短产品上市时间。
2008年11月10日,中国人民银行行长周小川称,不排除会通过人民币贬值措施来扶持国内出口业的可能。
至2008年12月3日,人民币汇率已经连续第4个交易日走低,人民币兑美元已经连续两天"跌停",中间价再
跌22个基点,走出4连阴的走势,创出人民币汇改以来的新纪录。
本主题帖16楼有关于最大占空比DMAX的计算,最大占空比DMAX由反射电压VOR和最小直流输入电压决定,
而关于VOR的选择原则见主题帖9楼,VOR确定后,DMAX即由电路的最小输入电压决定,最小输入电压越小,DMAX就越大,这里就有一个问题出现了:
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山特UPS电源厂家
1.ups不间断电源的定义
UPS(uninterruptable 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
,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,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。
2.ups不间断电源的组成
UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行
DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。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。
3.分析ups不间断电源的现状
经过十年的发展,UPS技术El新月异,管理体系不断完善,功能更加强大,应用范围也随着现代科技的发
展不断的扩大。
3.1技术方面
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(1)现已广泛采用与传统谐振式ZUS、ZCS软开关不同的广义软开关技术,来减小开关损耗,提高开关频率
。这种软开关就是一种无损缓冲电路,它不但能使开关过程软化,而且还具有电路简单,不需要附加谐振
网络,成本低廉的特点。输入端加装高效输入滤波器和有源功率因素校正器,并采用串并联补偿技术,来
降低输入电流失真度,减小UPS电源对市电电源的污染,使其向绿色电能变换型发展。
(2)为实现UPS电源小型化,减小输出变压器即输出滤波器的尺寸,减小电磁干扰,防止高频变压器的
饱和,目前在韩国采用的是串联谐振逆变器,再经过隔离变压器和变频器组成高频连接的UPS。
(3)数字控制已成为新型UPS控制技术发展的主流,即广泛应用数字处理器DSP,尽可能使控制电路全
微处理器化。因为为数字控制器具有精度高,抗干扰能力强,易于实现对UPS的检测,故障诊断和隔离,
易于实现遥控遥测,易于实现多台UPS的并联和热插拨,易于实现对蓄电池的监控和管理,也就是说,计
算机的介入可以使UPS实现智能化管理,可以使电源运行在最优化状态。
(4)蓄电池是UPS的心脏,目前UPS一般都使用免维护密封铅酸蓄电池,美国还运用了高功率铅一空气
备用电源装置
(RPU)取代蓄电池。为增大电池的使用寿命,目前使用一种三阶段电池管理方案,即恒流均衡充电,
浮充充电和自然放电三大阶段,以防止过充、过放。现已引入以微处理器监控技术为主的电池管理体系,
随时观察电池的充、放电状态,对电池充、放电进行双重保护。
(5)采用冗余技术和热插拨技术。
(6)采用智能化UPS的管理系统。所谓智能化UPS,是指将传统的UPS与计算机相连的硬件接口,结合特
殊设计的软件,以提供计算机及数据资料的双重保护,保证UPS在完成基本功能外,还能对一切故障进行
检测,显示和处理等,完全实现网络化监控管理。
3.2管理体系方面
UPS供电系统从产生至今已有40余年,40年的历程,UPS发展到今天已经不再是孤立的电源技术的发展,
UPS本身不再是单独的电源系统,目前所说的供电机房,已成为一体化网络系统,集不问断电源、机柜、
电源管理、散热、电力电缆和数据布线为一体的全套电源供应与管理整体方案。这就大大便利于用户的选
购、安装、维护和扩容,降低日常管理和维护的成本,并能对整个网络中的硬件设备、运行程序和数据以
及数据的传输途径进行全面保护,使之成为不间断供电网络,此网络还具有可靠性高,抗干扰能力强,过
载能力强,智能化监控及防雷击、防浪涌等功能。
3.3设计原理及工作方式方面
目前可以分为离线式、在线式、在线互动式三种UPS。
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(1)离线式UPS,也称为后备式UPS,以小功率(5kVA)为主,主要特点是转换效率高,易于维护,且价
格低廉,转换时间为几ms,为绝大多数中小功率用户首选。
(2)在线式UPS以大中(5kVA以上)功率为主,供电转换时间为零,供电质量高,可以向用户的负载提供
纯净、稳压、稳频、抗干扰和波形失真极小的正弦波,但价格昂贵。
(3)在线互动式UPS以网络使用为主,它结合了离线式转换效率高和在线式供电质量高的特点,与离线
式相比,切换时间短。
3.4功能方面
UPS除了稳压、稳频、不问断供电基本功能外,逐步增加了自我控制功能、对外告警功能、集中监控功能
、环境检测功能、自动开关机功能、联网功能、电池自动补偿和检测功能、低功率损耗功能、直接并机功
能、对线性负载和非线性负载具有同等输出的功能,及并机时功用电池或分用电池的功能等。
3.5应用方面
在原有的商用UPS、变频UPS、工业用UPS的基础上,为适应市场的需要又增加了计算机用UPS、有线电视用
UPS、小灵通UPS。所以UPS目前已广泛应用于金融、电信、政府、制造行业、教育和医疗等方面。
4.现阶段ups需要突破的技术
4.1采用新技术
应用新工艺器件,并采用柔性切换技术,来解决由于切换损耗导致的高频限制,实现UPS电源高频化。变
换电路频率的提高,使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少,使UPS效率、动态响应特性
和控制精度等大为提高。采用先进的工艺封装技术、高度的集成化技术、运用高品质的元器件和原材料,
不断提高UPS电源的可靠性和可用性,力争可用性A为0.9999999,也就是说,一年之中允许停机时间≤3s
。这些数据才是用户真正需要的结果。
4.2使设备绿色环保
各种用电设备及电源装置产生的谐波电流严重污染电网,随着各种政策法规的出台,对无污染的绿色电源
装置的呼声越来越高。UPS除加装高效输入滤波器外,还应在电网输入端采用功率因数校正技术,这样既
可消除本身由于整流滤波电路产生的谐波电流,又可补偿输人功率因数。整流器使用IGBT技术,可将输入
功率因数提高到接近于一,对电网的污染已降到了近似阻性负载的水平。另外,高频脉宽调制技术、多脉
冲整流技术、电磁屏蔽和滤波技术、广义的软开关技术、串并联补偿技术等技术也是实现UPS绿色化的有
效途径。
4.3尽量节约成本
低成本高性能的高频机也将在一段时间之后成为市场的主流机型。该种机型UPS是在上述未来主流机
型基础上省去了输出隔离变压器,大大节省了成本,大约为上述机型的60%,极具市场竞争力。缺点是目
前该种技术不够成熟,可靠性较低。但是,随着技术水平的提高,可靠性将会大大增强,相信不久的将来
,该种机型将成为未来UPS的新型主流机型。
4.4采用合理的功率因数
我们知道,当负载阻抗等于电源阻抗时,电源可以输出最大功率,此时电源的利用率最高,称为负载与电
源相匹配。为了使UPS和所带设备匹配,最好使UPS和所带的非线性负载具有相近的甚至相等的功率因数。
假设UPS的输出功率因数为1,则此时无功功率为0,对计算机这样的非线性负载而言,显然无法应用,这
样的电源也就只能带纯线性负载了。此时,如果电流稍有变化,输出电压就要有几十伏的变化,而且过载
能力极差,这种情况下,电源根本就无法工作。因此在现实生活中,UPS极少用于纯线性负载的场合,而
绝大多数都是用于计算机或类似计算机之类的非线性负载。其实,UPS的逆变器的输出特性与负载的功率
因数之间有个对应关系。当负载的功率因数为1时,UPS只能输出80%的额定容量,随着负载功率因数的降
低,UPS的输出能量也相应的变大;当负载的功率因数为0.8时,恰好可以输出100%的额定容量,即负载
功率因数越小,输出的VA功率值越大,也就是说,电源带非线性负载的能力越强。如果让UPS的输出功率
因数与非线性负载的功率因数越相近,就越可能构成最佳配合。
UPS的输出功率因数真正含义是适应负载的能力,即能适应多大功率的负载,而不单是提供有功功率的百
分比。比如,在一定范围内,如果是线性负载,UPS的输出功率因数就是1;如果是计算机之类的非线性负
载,UPS的输出功率因数也应该与其相匹配,为0.6~0.7,也就是说,UPS的输出功率因数是随负载而变化
的。
5.将来ups不间断电源发展方向
5.1技术高频化
第一代UPS的功率开关为可控硅,第二代为大功率晶体管或场效应管,第三代为IGBT(绝缘栅双极晶体
管)。
大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级,而IGBT功率器件电流容量和速率又比大
功率晶体管或场效应管大得多和快的多,使功率变换电路的工作频率高达50kHz。
应用新工艺器件,并采用柔性切换技术,来解决由于切换损耗导致的高频限制,实现UPS电源高频化
。变换电路频率的提高,使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少,使UPS效率、动态响应
特性和控制精度等大为提高。
5.2冗余并联化
在一台电子设备中,我们可以把控制电路集中起来作为一个独立的可插拔的模块,也可以把功率变换
部分集中在一个结构中做为一个可热插拔的模块,同样,在一个配置有多种(台)设备的供电系统中,我们
也可以把每种(台)设备看做一个模块,在冗余热备份配置的情况下,同样可以做到故障后进行热插拔修复
。当代的技术先进的UPS都具备直接并机功能,如果把这样的UPS两台冗余并联起来,并使两台输出的总容
量大于等于负载容量的二倍,当其中一台发生故障时,另一台可承担全部负载容量而保持系统继续正常运
行,已故障的一台可脱机修复。这无异于把系统的等效平均修复时间降到接近于零,只有两台UPS同时发
生故障时,系统才停止运行,而这种几率是很小的。 |