在线式UPS的原理分析报告

合集下载

3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修

3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修

3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修UPS(不间断电源)是一种电力设备,用于保护电子设备免受电力故障的影响,提供稳定的电力供应。

在线式UPS是一种常见的UPS类型,其工作原理和故障维修是非常重要的。

在本文中,我将详细介绍3kVA在线式UPS的工作原理和故障维修方法。

一、工作原理在线式UPS由三个主要部份组成:整流器、逆变器和电池。

1. 整流器:整流器将交流电转换为直流电,并用于给电池充电和为逆变器提供直流电源。

整流器通常采用整流器桥,将交流电转换为直流电。

整流器还包括滤波器,用于减少电源中的噪声和干扰。

2. 逆变器:逆变器将直流电转换为交流电,以提供给所需的设备。

逆变器通常采用高频开关电源技术,将直流电转换为高频交流电,然后通过输出变压器将其转换为所需的输出电压。

3. 电池:电池是UPS的关键部份,用于在电力故障时提供备用电源。

当主电源中断时,电池会即将接管供电,以保持设备的正常运行。

电池也用于平衡电力负载和提供短期过载保护。

在线式UPS的工作原理如下:1. 当主电源正常时,整流器将交流电转换为直流电,并用于给电池充电。

2. 同时,逆变器将直流电转换为交流电,以供应给所需的设备。

3. 当主电源中断时,电池会即将接管供电,以保持设备的正常运行。

4. 当主电源恢复时,整流器将重新开始给电池充电,并将交流电转换为直流电供逆变器使用。

二、故障维修在线式UPS可能会遇到各种故障,以下是一些常见的故障及其维修方法:1. 故障:UPS无输出电压可能原因及解决方法:- 检查主电源是否正常,确保UPS接收到足够的电源供应。

- 检查UPS的输入电源路线是否正常连接。

- 检查UPS的输出电源路线是否正常连接。

- 检查UPS的电池是否正常工作,如果电池损坏,需要更换。

2. 故障:UPS输出电压不稳定可能原因及解决方法:- 检查UPS的输入电源路线是否有干扰源,如电磁干扰或者电源波动。

如果有,需要采取相应的屏蔽措施。

UPS工作原理

UPS工作原理

UPS工作原理UPS(不间断电源)是一种能够在电力中断或电压波动时提供临时电力供应的设备。

它在许多领域中起着重要的作用,包括计算机数据中心、医疗设备和通信基础设施等。

了解UPS的工作原理对于理解其功能和应用至关重要。

一、UPS的基本原理UPS的基本原理是将电能转换为其他形式的能量储存起来,以备用电源在需要时供应。

它主要由三个关键组件组成:整流器、电池和逆变器。

1.1 整流器整流器是UPS的第一个组件,它将交流电转换为直流电。

它通常采用整流器桥,通过将交流电的正负半周期分别转换为直流电,然后通过滤波电路来消除电流中的脉动。

1.2 电池电池是UPS的第二个组件,它用于储存电能。

当电网供电正常时,电池会通过整流器进行充电。

一旦电网供电中断,电池就会被自动切换到逆变器,以提供临时的电力供应。

1.3 逆变器逆变器是UPS的第三个组件,它将直流电转换为交流电。

当电网供电中断时,逆变器会从电池中提取直流电并将其转换为交流电,以供应给与UPS连接的设备。

逆变器还需要滤波电路来消除输出电流中的脉动。

二、UPS的工作模式UPS通常有三种工作模式:在线模式、线交互模式和离线模式。

2.1 在线模式在线模式是UPS的最常见工作模式。

在这种模式下,UPS始终将电力从电池中转换为交流电,然后供应给与其连接的设备。

当电网供电中断时,UPS会自动切换到电池供电,以保持设备的连续供电。

2.2 线交互模式在线交互模式是一种折中的工作模式。

在这种模式下,UPS将电力从电网传输到设备,但同时也会将电力储存在电池中。

当电网供电中断时,UPS会立即切换到电池供电,以保持设备的连续供电。

2.3 离线模式离线模式是一种较简单的工作模式。

在这种模式下,UPS将电力直接从电网传输到设备,而不经过电池。

当电网供电中断时,UPS会立即切换到电池供电,以保持设备的连续供电。

三、UPS的容量和备份时间UPS的容量是指其能够提供的最大功率。

它通常以千瓦(kW)或千伏安(kVA)来表示。

UPS电源的工作原理详解

UPS电源的工作原理详解

UPS电源的工作原理详解UPS电源也称不间断电源,能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。

顾名思义UPS电源,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。

UPS电源按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。

UPS电源现已广泛应用于:工业、通讯、国防、医院、广播电视、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备等领域。

UPS电源工作原理(1)在线式在线式UPS(On-Line UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的,市电不会直接供电给用电设备”,而是到了UPS就被转换成直流电,再兵分两路,一路为电池充电,另一路则转回交流电,供电给用电设备,市电供电品质不稳或停电时,电池从充电转为供电,直到市电恢复正常才转回充电,“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。

其优点是输出的波型和市电一样是正弦波,而且纯净无杂讯,不受市电不稳定的影响,可供电给“电感型负载”,例如电风扇,只要在UPS输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。

UPS电源一直使其逆变器处于工作状态,通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。

在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。

由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。

在线式UPS电源不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。

这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

(2)后备式后备式又称为非在线式不间断电源(Off-Line UPS),它只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。

在线互动式ups工作原理

在线互动式ups工作原理

在线互动式ups工作原理UPS(不间断电源)是一种通过电池存储能量和逆变器等电子设备来提供电力供应的装置,以防止电力中断对设备造成损坏或停机。

在线互动式UPS是一种高级的UPS系统,具有相对较高的可靠性和性能。

下面是在线互动式UPS的工作原理的参考内容:在线互动式UPS可以分为三个主要组成部分:整流器、电池和逆变器。

整流器将交流电转换为直流电并充电到电池,电池则存储电能,逆变器将直流电转换为交流电供应给负载设备。

当输入电源正常时,整流器将交流电转换为直流电,并用于直接供电负载设备,并同时将多余的电能通过逆变器供电到负载设备。

同时,整流器也用来充电电池,并保持电池的状态以备紧急情况使用。

当输入电源中断时,电池会立即接管电力供应,即切换到备用电源上。

逆变器会将储存在电池中的直流电转换为交流电,并供应给负载设备。

这个切换过程是无缝的,负载设备几乎无法察觉到电力切换的瞬间中断。

在线互动式UPS具有以下几个主要优点:1. 零转换时间:在线互动式UPS切换电源时,切换时间只需几毫秒,不会造成对负载设备的中断,提供了高可用性。

2. 精确稳定的输出电力:在线互动式UPS根据输入电源电压的波动和负载设备的需求,在线调整输出电力,以提供稳定的电流和电压。

3. 电池备份:在线互动式UPS可以将电池作为备份电源,当主电源中断时,电池可以立即接管电源供应,保证负载设备的连续工作。

4. 过滤电力问题:在线互动式UPS可以过滤输入电力中的涌流、浪涌、尖峰、干扰等问题,提供干净、稳定的电力供应。

5. 自动电池检测和管理:在线互动式UPS可以自动检测电池的状态,并根据需要进行充电或维护,以确保电池的可靠性和使用寿命。

总结起来,在线互动式UPS通过整流器、电池和逆变器等主要组成部分来实现对负载设备的持续、稳定的电力供应。

它具有零转换时间、精确稳定的输出电力、电池备份、过滤电力问题、自动电池检测和管理等优点。

在线互动式UPS常用于需要高可靠性和持续电力供应的设备、系统和环境中,如数据中心、医疗设备、通信基站等。

在线互动ups工作原理

在线互动ups工作原理

在线互动ups工作原理
在线互动UPS(Uninterruptible Power Supply)是一种用于保
护电子设备免受电力中断和电力波动的装置。

它使用内置的电池组和逆变器来提供电力备份,并根据输入电压状况自动切换工作模式。

在线互动UPS的工作原理如下:
1. 输入电源传输:当输入电源正常供电时,UPS会通过内置
的静态开关将输入电源传输直接到输出负载设备。

同时,它会将一部分电能用于充电内置的电池组。

2. 电池充电:当输入电源正常供电时,UPS会通过内置的充
电器将一部分电能用于充电电池组。

这样,电池组将始终处于充电状态,以备用。

3. 电力中断检测:当输入电源突然中断时,UPS的电路会立
即检测到,并且会检测到输出电压下降。

一旦检测到电力中断,即从电池组中提取电能供应给输出负载设备。

4. 逆变器工作:一旦检测到电力中断,UPS会通过内置的逆
变器将直流电能转换为交流电能,并将其提供给输出负载设备。

这样,输出负载设备可以继续正常运行,而不会被电力中断所影响。

5. 输出电压稳定:在逆变器运行时,UPS会监测输出电压和
输出电流,并对其进行稳定控制,以确保输出负载设备获得恒
定且稳定的电力供应。

6. 维持时间:在线互动UPS的维持时间取决于其电池组容量
和输出负载设备的功率需求。

较大的电池组容量可以提供更长的维持时间。

总结来说,在线互动UPS通过检测输入电源的状况和电力中
断的发生,自动切换工作模式并且将电能供应给输出负载设备,以确保其持续运行,并为设备提供稳定的电力供应。

UPS工作原理与应用总结

UPS工作原理与应用总结

UPS工作原理与应用总结UPS(不间断电源)是一种重要的电力设备,在电力供应异常或中断的情况下,能够提供稳定的电力供应,保证电子设备正常运行。

本文将深入探讨UPS的工作原理以及其在实际应用中的重要性和优势。

1. UPS的基本原理UPS的工作原理可以简单概括为电池供电转换。

它由三个主要组件组成:蓄电池、逆变器和充电器。

当外部电力正常供应时,UPS会将电力通过充电器充电到蓄电池中,同时逆变器将电源直接传递给设备。

如果外部电力中断,UPS系统会立即通过逆变器将电力从蓄电池转换为交流电,以保证设备正常运行。

这种转换的速度通常在几毫秒之内,对于敏感的电子设备来说是无感知的。

2. UPS的应用场景UPS广泛应用于许多领域,特别是那些对电力供应中断极为敏感的行业。

以下是一些常见的UPS应用场景:2.1 电脑和办公设备在办公环境中,UPS常用于为计算机、服务器、网络设备等提供稳定的电力供应。

电脑和许多其他办公设备对供电的稳定性要求较高,UPS能够保护设备免受电源波动、突然中断和电压峰值的影响,并提供短时的应急电力供应,以防止重要数据的丢失。

2.2 医院和实验室医院和实验室内的许多设备,如手术室设备、实验设备和保鲜设备,对电力供应稳定性有着严格的要求。

UPS在这些环境中的应用,可以确保设备持续运行,防止因为电力中断而导致严重的后果。

2.3 通信和网络设备在通信和网络行业中,UPS是确保关键设备持续运行的关键设备之一。

基站、数据中心和网络服务器等,都需要不间断的电力供应来保持连接和数据传输的稳定性。

UPS能够有效地避免电力中断对通信和网络流程的影响,保障信息的传输和存储。

3. UPS的重要性和优势UPS的重要性不仅体现在它可以保护设备免受电力中断的影响,还有以下几个方面的优势:3.1 防止数据丢失电力中断会导致设备突然关机,从而可能造成数据丢失。

对于运行重要应用程序或存储关键数据的设备来说,这是一个严重的问题。

UPS能够提供短时间的应急电力供应,使得设备可以正常关机,确保数据的完整性和安全性。

ups的原理

ups的原理

ups的原理UPS的原理及其应用UPS(Uninterruptible Power Supply)是一种不间断电源,它可以提供电力保障,在电网停电或者电压波动的情况下,确保设备正常工作。

如今,UPS已经广泛应用于各种环境中,例如数据中心、医院、工厂、机房等等。

那么,UPS的原理是什么呢?UPS的原理大致可以分为两种类型:在线式UPS和离线式UPS。

在线式UPS:该类型UPS将交流电转换为直流电,同时通过逆变器将直流电转换回交流电,以保证输出电源的稳定。

当电网断电时,UPS会自动切换到电池供电模式,以确保设备正常运行。

此外,由于在线式UPS始终将交流电转换为直流电再转换回交流电,因此输出电源质量更为稳定,对设备的保护更加完善。

离线式UPS:该类型UPS将电网电源直接输出给设备,当电网电压异常或者停电时,UPS会自动切换到电池供电模式,以确保设备正常运行。

离线式UPS通常比在线式UPS便宜,但是输出电源质量相对不稳定,对于一些对电源质量要求较高的设备可能不够用。

UPS的原理就是在电网异常或者停电时,通过自带的电池或者其他备用电源,确保设备的正常工作。

UPS不仅可以保证设备的连续供电,还可以对电压波动进行稳定,从而保护设备免受电压波动的损害。

除了作为电力保障设备之外,UPS还有很多其他的应用。

比如,在一些对数据安全要求较高的场合,UPS可以保证数据的安全不丢失;在一些对设备稳定性要求较高的场合,UPS可以保证设备的稳定性不受电网电压波动的影响;在一些需要长时间供电的场合,UPS可以保证设备的长时间稳定运行。

UPS的应用领域非常广泛,它不仅可以保证设备的连续供电,还可以对电压波动进行稳定,从而保护设备免受电压波动的损害。

在现代社会中,UPS已经成为各种设备必备的电力保障设备之一。

ups工作原理总结

ups工作原理总结

ups工作原理总结
UPS(不间断电源)是一种电力设备,它的主要作用是在电网停电或电压波动时,为电子设备提供稳定的电力供应。

UPS的工作原理可以分为三个部分:电池、逆变器和稳压器。

UPS的电池是其最重要的组成部分。

当电网正常供电时,UPS的电池会自动充电,以保证在停电时能够提供足够的电力。

当电网停电时,UPS的电池会自动切换到供电模式,为电子设备提供电力。

UPS的逆变器是将直流电转换为交流电的设备。

当电池供电时,UPS的逆变器会将直流电转换为交流电,以供电子设备使用。

逆变器的作用是将电池提供的直流电转换为电子设备所需的交流电。

UPS的稳压器是为了保证电子设备能够获得稳定的电力供应。

当电网电压波动时,UPS的稳压器会自动调节输出电压,以保证电子设备能够获得稳定的电力供应。

稳压器的作用是保证电子设备能够获得稳定的电力供应,以避免电子设备因电压波动而受到损害。

UPS的工作原理是通过电池、逆变器和稳压器三个部分的协同作用,为电子设备提供稳定的电力供应。

在电网停电或电压波动时,UPS 能够保证电子设备能够正常工作,避免因电力供应不稳定而受到损害。

因此,UPS在现代社会中扮演着非常重要的角色,为各种电子设备提供了可靠的电力保障。

3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修

3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修

3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修一、工作原理在线式UPS(不间断电源)是一种电力设备,它能够在电网供电中断时提供稳定的电力输出,以保护关键设备免受电力故障的影响。

下面将详细介绍3kVA在线式UPS的工作原理。

1. 输入电路:输入电路主要由输入滤波器、整流器和功率因数校正电路组成。

输入滤波器用于滤除电网中的噪声和干扰,确保输入电流的纹波较小。

整流器将交流输入电压转换为直流电压,并通过功率因数校正电路来提高系统的功率因数。

2. 逆变器:逆变器是在线式UPS的关键组件,它将直流电压转换为交流电压,并提供稳定的电力输出。

逆变器采用高频PWM技术,通过控制开关器件的开关时间和频率来控制输出电压的幅值和频率。

逆变器还具备输出电压调整、输出频率调整和过载保护等功能。

3. 静态切换器:静态切换器用于在电网供电中断时切换到UPS的电池供电。

当电网正常供电时,静态切换器将电流传递到逆变器输出端,同时将电池充电。

一旦检测到电网中断,静态切换器会迅速切换到电池供电,以保持稳定的电力输出。

4. 电池:电池是在线式UPS的能量储存装置,主要由一组蓄电池组成。

当电网供电中断时,电池会提供所需的电能,以保持关键设备的正常运行。

同时,在电网恢复供电后,电池会重新充电以备下一次电力故障。

二、故障维修在线式UPS在长时间运行过程中,可能会遇到一些故障问题。

下面将介绍几个常见的故障及其维修方法。

1. 输出电压不稳定:当UPS输出电压不稳定时,首先需要检查输入电压是否正常。

如果输入电压正常,则可能是逆变器内部元件损坏,需要进行更换。

另外,还可以检查逆变器的输出电容电压是否正常,如果异常则需要进行修复或更换。

2. 静态切换器故障:当UPS无法切换到电池供电时,可能是静态切换器发生故障。

此时,需要检查静态切换器的控制电路和开关元件是否正常工作,如果有损坏则需要修复或更换。

3. 电池容量下降:随着使用时间的增加,电池容量会逐渐下降。

当发现UPS的备用时间明显减少时,需要检查电池组的状态。

在线式UPS工作原理

在线式UPS工作原理

在线式UPS工作原理在线式UPS(Uninterruptible Power Supply)是一种常见的电力设备,用于保护电子设备免受电力故障的影响。

在线式UPS的工作原理是将交流电转换为直流电,再将直流电转换为交流电,以提供稳定的电力供应。

本文将详细解释在线式UPS的工作原理,包括其组成部分和工作过程。

在线式UPS主要由输入电路、电池组、逆变器和输出电路组成。

输入电路连接到输送交流电的电网,通过滤波器和稳压器来消除电网中的噪声和电压浮动。

电池组用于储存能量,并在电网断电时提供备用电源。

逆变器将直流电转换为交流电,并通过输出电路将其供应给电子设备。

在线式UPS的工作过程可以分为两个主要阶段:充电阶段和供电阶段。

在正常电源供电情况下,UPS处于充电阶段。

交流电通过输入电路进入UPS,并通过整流器将其转换为直流电。

直流电被用于给电池组充电,以便在断电时供应备用电源。

同时,逆变器不断工作,将直流电转换为交流电并供应给电子设备,以保持电子设备的正常运行。

当外部电源发生故障导致断电时,在线式UPS会立即切换到供电阶段,以确保电子设备继续供电。

逆变器停止将交流电转换为直流电,并从电池组获取电能。

然后,逆变器继续工作,并将直流电转换为交流电,将其供应给电子设备。

同时,输出电路控制电流和电压的稳定性,以确保电子设备正常工作。

在线式UPS的工作原理可以进一步解释为:当正常电源供电时,输入电路将交流电转换为直流电,并通过整流器给电池组充电。

电池组的电能储存,以备外部电源断电时使用。

同时,逆变器将直流电转换为交流电,并通过输出电路供应给电子设备。

当外部电源故障导致断电时,系统立即切换到电池供电模式。

逆变器停止将交流电转换为直流电,并从电池组获取电能。

逆变器随后继续工作,并将直流电转换为交流电,以供应给电子设备。

输出电路始终监控电流和电压,并通过调节电池组的输出电压来确保电子设备的正常运行。

在线式UPS的工作原理确保了电子设备在外部电源故障时继续供电,从而保护其免受断电、电压波动和电力故障的影响。

ups 在线式 原理

ups 在线式 原理

ups 在线式原理UPS(不间断电源)是一种在线式电源设备,它能够提供稳定的电力输出,确保在停电或电压波动时设备继续运行。

它的原理是将交流电转换为直流电,然后再将直流电转换为交流电,以保证设备的供电稳定性。

在线式UPS与传统的离线式UPS相比,具有更高的可靠性和稳定性。

传统的离线式UPS在市电正常供电时,直接将市电供电给设备,只有在市电中断时才会切换到UPS供电。

而在线式UPS则始终将电力信号转换为直流电,再进行逆变,以保证设备始终接收到稳定的电力输出。

在线式UPS的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 输入电流整流:将输入的交流电转换为直流电。

这一步骤通常通过整流器来实现,整流器可以将交流电转换为直流电,并将其存储在电池中,以备不时之需。

2. 电池供电:当市电正常供电时,电池会保持充电状态,以备不时之需。

当市电中断时,电池会自动切换为供电源,向设备提供稳定的直流电。

3. 逆变输出:将直流电转换为交流电,并提供给设备。

这一步骤通常通过逆变器来实现,逆变器可以将直流电转换为与市电相同的交流电,以满足设备的电力需求。

在线式UPS的工作原理保证了设备在市电中断时能够立即切换到UPS供电,从而避免了设备的停机和数据丢失。

此外,由于在线式UPS始终将电力信号转换为直流电,再进行逆变,因此能够提供更稳定的电力输出,保护设备免受电压波动的影响。

总结起来,在线式UPS通过将交流电转换为直流电,并在需要时将直流电转换为交流电,以提供稳定的电力供应。

它的工作原理确保设备在市电中断时能够立即切换到UPS供电,保护设备免受停电和电压波动的影响,确保设备的正常运行和数据的安全性。

在线式UPS在各种领域得到广泛应用,如数据中心、医疗设备、通信设备等,为各行各业的电力供应提供了可靠的保障。

在线式ups工作原理

在线式ups工作原理

在线式ups工作原理
在线式UPS的工作原理是通过将电源直接转换为恒定的直流
电压,然后再将其转换回交流电压,以供给连接的设备。

该系统由输入端、直流-直流转换器、电池组、直流-交流逆变器和
输出端组成,每个部分都承担着不同的功能。

输入端接受交流电源输入,并经过整流器将其转换为直流电压。

然后,直流-直流转换器把这个直流电压调整到恒定的水平,
以便为电池组充电,在需要时为电池组供电。

电池组在系统中具有双重作用,一方面可以为设备提供电力供应,另一方面也可以作为电源中断时的备用电源。

当输入电源发生中断时,直流-交流逆变器开始发挥作用。


将存储在电池组中的直流电能转换为交流电能,并将其稳定输出给设备。

逆变器还能够提供功率因数校正,以确保输出的交流电能质量良好。

最后,输出端将逆变器输出的交流电能传输给用户连接的设备。

通过在线式UPS的工作原理,可以实现对电源中断的快速响应,从而保持设备的连续供电,并提供稳定的电力质量。

这种UPS系统广泛应用于需要持续供电的关键设备和系统,如数
据中心、医疗设备和通信设备等。

ups的原理

ups的原理

UPS的原理一、什么是UPSUPS(Uninterruptible Power Supply)又称不间断电源,是一种能在电力中断或电压异常时为设备提供临时电力的装置。

它通过将电能转换成电池所储存的直流电能,并再次将其转换成交流电能,以保证设备的连续供电。

二、UPS的分类根据输出波形的不同,UPS可分为以下几类:1. 离线式UPS(Offline UPS)离线式UPS是最常见的一种UPS类型,也是最简单和经济实惠的一种。

它将市电直接供给负载设备,当市电正常时,UPS仅通过电源适配器为电池充电,当市电中断时,UPS立即切换为电池供电模式,以保证设备的连续供电。

2. 在线式UPS(Online UPS)在线式UPS是一种高级的UPS类型,它始终将负载设备与电池连接在一起,并通过逆变器将电池的直流电能转换成交流电能供给负载设备。

无论市电是否正常,负载设备始终从UPS输出的交流电中获得电力,因此在市电中断时切换时间几乎为零,确保了设备的连续供电。

3. 双转换在线式UPS(Double Conversion Online UPS)双转换在线式UPS是在线式UPS的一种改进型,它通过两个逆变器实现了市电到电池和电池到负载设备之间的双重转换。

这种设计可以消除市电中的任何电力问题,确保负载设备始终受到稳定的电力供应。

三、UPS的工作原理UPS的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 市电供电模式•步骤1:市电输入供电•步骤2:市电通过整流器转换成直流电•步骤3:直流电通过逆变器转换成交流电供给负载设备•步骤4:电池通过逆变器充电2. 市电中断模式•步骤1:市电中断•步骤2:UPS立即切换为电池供电模式•步骤3:直流电通过逆变器转换成交流电供给负载设备•步骤4:电池通过逆变器继续为负载设备供电3. 市电恢复模式•步骤1:市电恢复•步骤2:UPS切换回市电供电模式•步骤3:市电通过整流器转换成直流电•步骤4:直流电通过逆变器转换成交流电供给负载设备•步骤5:电池通过逆变器继续为负载设备供电并充电四、UPS的优势UPS作为一种重要的电力保障设备,具有以下几个优势:1.连续供电:UPS可以在市电中断时立即切换为电池供电模式,确保设备的连续供电,避免数据丢失和设备损坏。

在线式ups电源工作原理

在线式ups电源工作原理

在线式ups电源工作原理
在线式UPS(Uninterruptible Power Supply)电源工作原理是将输入电源转换为直流电,同时将一部分直流电转换为稳定的交流电,以供给负载使用。

在电源正常工作时,输入电源经过滤波和稳压处理,然后将电能传送到电池充电装置进行电池充电。

当输入电源发生故障或停电时,UPS电源即进入备用电池供电状态。

通过电池逆变器将电池的直流电转换为交流电,提供给负载使用。

同时,电池充电装置继续为备用电池进行充电,以保持备用电池的容量。

当输入电源恢复正常时,UPS电源会自动切换回正常工作状态。

此时,输入电源直接供电给负载,并通过电池充电装置为备用电池进行充电。

在线式UPS电源的特点是在电源故障或停电时能够实现无间断地供电,并且输出的交流电质量稳定。

这是因为UPS电源通过电池逆变器提供输出电能,与输入电源完全隔离,能有效过滤掉输入电源的波动和干扰。

值得注意的是,在线式UPS电源的效率相对较低,因为它需要将输入电源的交流电转换为直流电,并通过电池逆变器将直流电再次转换为交流电。

此外,由于UPS电源需要长时间运行,需要配备大容量的备用电池,增加了成本和体积。

在线式UPS工作原理

在线式UPS工作原理

On- line UPS Principle Analysis(UPS技术讲座三)1在线式UPS工作原理电路结构如图3-1所示,输入滤波器实质上就是EMI滤波器,一方面滤除、隔离市电对UPS系统的干扰,另一方面也避免UPS内部的高频开关信号“污染”市电。

在线式UPS不论是由市电还是由蓄电池供电,其输出功率总是由逆变器提供。

市电中断或送电时,无任何转换时间。

平时,市电经整流器变成直流,然后再由逆变器将直流转换成纯净的正弦电压供给负载。

另一路,市电经整流后对蓄电池进行充电。

正常供电时的工作原理见图3-1(a)。

图3-1(a)正常供电时在线式UPS工作原理示意图一旦市电中断时,转为蓄电池供电,经逆变器把直流转变为正弦交流供给负载。

市电中断时的工作原理见图3-1(b)。

图3-1(b)市电中断时在线式UPS工作原理示意图图3-1(c)市电正常而逆变器故障时的工作原理示意图在市电正常供电状况下,若逆变器出现故障,则静态开关动作转向由市电直接供电,此时的工作原理见图3-1(c)。

如果静态开关的转换是由于逆变器故障引起,UPS会发出报警信号;如果是由于过载引起,当过载消失后,静态开关重新切换回到逆变器输出端。

2在线式UPS充电电路虽然后备式UPS中的恒压充电电路具有电路简单、成本低廉等优点。

但这种充电电路使蓄电池组初期充电电流较大,影响蓄电池的寿命。

所以在在线式UPS中一般采用分级充电电路,即在充电初期采用恒流充电,当蓄电池端电压达到其浮充电压后,再采用恒压充电。

在线式UPS蓄电池的典型充电特性如图3-2所示。

图3-2在线式UPS蓄电池理想充电过程图3-3 小型在线式UPS充电电路图3-3所示为某小型在线式UPS的充电电路,该电路的工作原理如下:变压器将市电电压由220V降到110V,经整流滤波后变成140V的直流电压U1,这个电压分成两路:一路由R1降压和V1、V2稳压后,得到18V左右的电压U2,加到集成控制器(UC3842)的7端,作为该控制器的辅助电源;另一路经电感L1后加到场效应管V3的漏极。

ups不间断电源的工作原理

ups不间断电源的工作原理

ups不间断电源的工作原理1. 什么是UPS?说到UPS,大家可能会想到那些放在电脑旁边、看起来像个大块头的箱子。

其实,UPS就是“不间断电源”的缩写,顾名思义,它的主要作用就是在停电的时候,给你的设备提供持续的电力。

想象一下,如果你正在看一场激烈的比赛,突然停电了,那感觉可真是“瞬间黑暗”,对吧?这时候,UPS就像个超级英雄,及时为你提供了电力,避免了那些意外的尴尬时刻。

1.1 UPS的基本结构UPS其实也没那么复杂,简单说就是几个主要部分:电池、逆变器和充电器。

电池是UPS的心脏,提供电力;逆变器则负责把电池的直流电转换成我们日常使用的交流电;而充电器则负责在电力恢复时给电池充电。

就像一场团队合作,三者缺一不可,一旦有哪个环节出了问题,UPS的“战斗力”就大打折扣。

1.2 工作原理大揭秘UPS的工作原理其实就像一场精妙的舞蹈。

平时,它就像个安静的守护者,默默地充电,准备随时上场。

当电源正常时,UPS会把电力直接送给你的设备,同时把多余的电力存储到电池里。

可一旦停电,它就迅速切换状态,马上开始供电。

整个过程只需几毫秒,几乎让你感觉不到停电的存在,真是快得像闪电,简直不敢想象!2. UPS的类型说到UPS,市场上可谓是琳琅满目,不同的需求有不同的选择。

下面我们就来聊聊常见的几种类型。

2.1 在线式UPS在线式UPS就像是一位全职保镖,时刻保护着你的设备。

它一直在工作,无论电力是否正常,始终在为你的设备提供稳定的电源。

这样一来,即使在电压波动或者瞬间停电的情况下,设备也能保持正常运行。

就像你的超级英雄,永远在线,绝不掉链子。

2.2 离线式UPS离线式UPS就相对“随性”一点,平时它在待命状态,等到真正有了电力问题,才会迅速启用。

虽然反应速度稍慢,但对于一些低负荷的设备来说,依然是个不错的选择,既省电又省钱。

就好比你的朋友,平时懒得动,但关键时刻也能冲上来帮你一把。

3. 选择UPS时需要考虑的因素在挑选UPS的时候,咱们得考虑几个要点,别盲目跟风。

在线式UPS的原理分析报告(共五则范文)

在线式UPS的原理分析报告(共五则范文)

在线式UPS的原理分析报告(共五则范文)第一篇:在线式UPS的原理分析报告工频在线式UPS的原理分析 On- line UPS Principle Analysis ------Daibf 1在线式UPS工作原理电路结构如图3-1所示,输入滤波器实质上就是EMI滤波器,一方面滤除、隔离市电对UPS系统的干扰,另一方面也避免UPS内部的高频开关信号“污染”市电。

在线式UPS不论是由市电还是由蓄电池供电,其输出功率总是由逆变器提供。

市电中断或送电时,无任何转换时间。

平时,市电经整流器变成直流,然后再由逆变器将直流转换成纯净的正弦电压供给负载。

另一路,市电经整流后对蓄电池进行充电。

正常供电时的工作原理见图3-1(a)。

图3-1(a)正常供电时在线式UPS工作原理示意图一旦市电中断时,转为蓄电池供电,经逆变器把直流转变为正弦交流供给负载。

市电中断时的工作原理见图3-1(b)。

图3-1(b)市电中断时在线式UPS工作原理示意图图3-1(c)市电正常而逆变器故障时的工作原理示意图在市电正常供电状态下,若逆变器出现故障,则静态开关动作转向由市电直接供电,此时的工作原理见图3-1(c)。

如果静态开关的转换是由于逆变器故障引起,UPS会发出报警信号;如果是由于过载引起,当过载消失后,静态开关重新切换回到逆变器输出端。

2在线式UPS充电电路虽然后备式UPS中的恒压充电电路具有电路简单、成本低廉等优点。

但这种充电电路使蓄电池组初期充电电流较大,影响蓄电池的寿命。

所以在在线式UPS中一般采用分级充电电路,即在充电初期采用恒流充电,当蓄电池端电压达到其浮充电压后,再采用恒压充电。

在线式UPS蓄电池的典型充电特性如图3-2所示。

图3-2在线式UPS蓄电池理想充电过程图3-3 小型在线式UPS充电电路图3-3所示为小型在线式UPS的常见充电电路,该电路的工作原理如下:变压器将市电电压由220V降到110V,经整流滤波后变成140V 的直流电压U1,这个电压分成两路:一路由R1降压和V1、V2稳压后,得到18V左右的电压U2,加到集成控制器(UC3842)的7端,作为该控制器的辅助电源;另一路经电感L1后加到场效应管V3的漏极。

ups工作原理总结

ups工作原理总结

ups工作原理总结UPS(不间断电源)是一种能够在电网停电或电压波动时为关键设备提供稳定电力的设备。

它通过将直流电转换成交流电,以及通过蓄电池提供备用能量来保证设备的正常运行。

下面我们来详细了解UPS的工作原理。

1. UPS组成UPS主要由以下几个部分组成:(1)整流器:将市电交流电源转换为直流电源。

(2)逆变器:将直流电源转换为交流输出,以保证输出稳定。

(3)蓄电池:当市电停止供应时,蓄电池能够提供备用能量。

(4)静态开关:当市电停止供应时,静态开关能够快速切换到蓄电池供能状态。

2. UPS工作原理UPS的工作原理可以分为两种模式:(1)正常模式在正常情况下,UPS会将市电交流转换成直流,并同时给蓄电池充电。

当需要使用时,逆变器会将直流转换成稳定的交流输出。

这种模式下,UPS主要起到过滤、稳压、保护等作用。

(2)备用模式当市区停止供应时,静态开关会迅速切换到蓄电池供能状态。

逆变器会将蓄电池的直流电转换成交流输出,以保证设备继续运行。

这种模式下,UPS主要起到备用能源的作用。

3. UPS分类根据不同的应用场景和功率需求,UPS可以分为以下几类:(1)离线式UPS:市电正常时,UPS只起到过滤、稳压等作用;当市电停止供应时,静态开关会迅速切换到蓄电池供能状态。

(2)在线式UPS:市电正常时,UPS会将市电交流转换成直流,并同时给蓄电池充电。

当需要使用时,逆变器会将直流转换成稳定的交流输出。

(3)双变换器式UPS:在离线式和在线式的基础上增加一个变压器来保护设备免受市电波动的影响。

4. UPS应用UPS广泛应用于数据中心、通讯基站、医疗设备、工业自动化等关键设备。

它可以保证这些设备在停电或者市区供应波动时正常运行,避免了因为停电而造成的损失和影响。

总之,在现代社会中,UPS已经成为了重要的基础设施之一,它的工作原理和应用场景也越来越广泛。

在线式UPS的组成与原理

在线式UPS的组成与原理
电力专用在线式 UPS 的组成与原理
The composition and principle of On-line UPS
摘要:UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多 为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。它主 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如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的
L Lin
3.2 DC/DC 部分
DC/DC 采用 LLC 拓扑结构。LLC 拓 扑具有软开通的特点,MOS 管电压应力 小,变换效率高的优点[6]。输出采用正负 母线的方式。主功率电路如图 3.2 所示。
3.3 DC/AC 部分原理图
逆变部分采用半桥的拓扑结构,如图 3.3 所示。
D1 Vbus+
power system equipment that converts the direct current into mains supply and is connected with battery (lead-acid free maintenance battery) and host computer. It is mainly used to provide a stable and uninterrupted power supply for a single computer, computer network system or other power electronic devices such as solenoid valves, pressure transmitters, etc. This paper mainly discusses the composition, working principle and working mode of On-line UPS, and expounds the circuit topology of APFC and LLC in detail, and finally gives the experimental at the last.

UPS工作原理 (2)

UPS工作原理 (2)

UPS工作原理标题:UPS工作原理引言概述:UPS(不间断电源)是一种用于保护电子设备免受电源中断或波动的装置。

UPS工作原理是通过将电池储存的电能转换为交流电源,以保证设备在停电或电压不稳定时正常运行。

一、UPS的基本组成1.1 逆变器:将直流电转换为交流电的关键组件。

1.2 电池:储存电能以备用的重要部分。

1.3 控制器:监控电源状态并控制电池充放电过程的核心部分。

二、UPS的工作原理2.1 正常供电状态:UPS将交流电转换为直流电供电设备,并同时充电电池。

2.2 电源中断状态:当检测到电源中断时,UPS立即切换至电池供电,保证设备正常运行。

2.3 过载保护:UPS会监测设备负载情况,当负载过大时会自动切断电源以保护设备和UPS本身。

三、UPS的类型3.1 离线式UPS:只有在电源中断时才启动,切换时间较长。

3.2 在线式UPS:设备一直通过UPS供电,切换时间几乎为零。

3.3 双变换式UPS:结合了离线式和在线式UPS的优点,具有高效率和快速切换的特点。

四、UPS的应用领域4.1 服务器和数据中心:保证数据不丢失和设备不损坏。

4.2 医疗设备:保证医疗设备在停电时继续运行,确保患者安全。

4.3 通信基站:保证通信基站在电力中断时继续运行,保持通信畅通。

五、UPS的未来发展5.1 高效节能:UPS制造商致力于提高UPS的能效,减少能源消耗。

5.2 智能化管理:UPS将更加智能化,可以通过网络监控和远程管理。

5.3 绿色环保:UPS将采用更环保的材料和技术,减少对环境的影响。

结论:UPS作为一种重要的电力保护设备,在现代社会中发挥着重要作用。

了解UPS 的工作原理可以帮助我们更好地选择和使用UPS,保护我们的设备和数据安全。

未来,随着技术的不断发展,UPS将会更加智能化和环保,为我们的生活带来更多便利。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工频在线式UPS的原理分析On- line UPS Principle Analysis------Daibf1在线式UPS工作原理电路结构如图3-1所示,输入滤波器实质上就是EMI滤波器,一方面滤除、隔离市电对UPS系统的干扰,另一方面也避免UPS内部的高频开关信号“污染”市电。

在线式UPS不论是由市电还是由蓄电池供电,其输出功率总是由逆变器提供。

市电中断或送电时,无任何转换时间。

平时,市电经整流器变成直流,然后再由逆变器将直流转换成纯净的正弦电压供给负载。

另一路,市电经整流后对蓄电池进行充电。

正常供电时的工作原理见图3-1(a)。

图3-1(a)正常供电时在线式UPS工作原理示意图一旦市电中断时,转为蓄电池供电,经逆变器把直流转变为正弦交流供给负载。

市电中断时的工作原理见图3-1(b)。

图3-1(b)市电中断时在线式UPS工作原理示意图图3-1(c)市电正常而逆变器故障时的工作原理示意图在市电正常供电状态下,若逆变器出现故障,则静态开关动作转向由市电直接供电,此时的工作原理见图3-1(c)。

如果静态开关的转换是由于逆变器故障引起,UPS会发出报警信号;如果是由于过载引起,当过载消失后,静态开关重新切换回到逆变器输出端。

2在线式UPS充电电路虽然后备式UPS中的恒压充电电路具有电路简单、成本低廉等优点。

但这种充电电路使蓄电池组初期充电电流较大,影响蓄电池的寿命。

所以在在线式UPS 中一般采用分级充电电路,即在充电初期采用恒流充电,当蓄电池端电压达到其浮充电压后,再采用恒压充电。

在线式UPS蓄电池的典型充电特性如图3-2所示。

图3-2在线式UPS蓄电池理想充电过程图3-3 小型在线式UPS充电电路图3-3所示为小型在线式UPS的常见充电电路,该电路的工作原理如下:变压器将市电电压由220V降到110V,经整流滤波后变成140V的直流电压U1,这个电压分成两路:一路由R1降压和V1、V2稳压后,得到18V左右的电压U2,加到集成控制器(UC3842)的7端,作为该控制器的辅助电源;另一路经电感L1后加到场效应管V3的漏极。

V3工作在开关状态,是个提升式(BOOST)开关稳压器,当UC3842的6端输出一正脉冲方波时,V3导通,电压U1几乎都降在电压L1上,通过L1的电流等于漏极电流ID,当正脉冲方波过去后,在该脉冲的后沿激起一个反电势电压Δu。

这个反电势电压的方向正好与整流电压U1相叠加,经过二极管V4的充电电压UO为:UO=U1+Δu这样,蓄电池就得到了足够的充电电压,因为Δt和ΔID由电路参数决定,该充电电压是固定不变的。

随着电池组的充电,当其端电压提高到设定值后,再经R7送到RP及R5组成的分压器上,经分压后的反馈信号送到UC3842的输入端2,经过该信号的控制,使6端输入脉冲的频率降低,这样一来充电电压的平均值比原来减小,于是充电的电压被稳定下来。

电流的控制过程是这样的:电流的采样信号是由V3源极上的R10取得的,当充电电流增大时,由于对应频率的增加,V3开关频率增加,在R10上通过电流所造成的电压平均值增大,这个增大了的电压US经R11、C6平滑后送到UC3842的3端,使6端输出脉冲的频率下降,从而也稳定了电流。

由上述可见,这个充电电路实际上是个具有限流稳压功能的开关电源,只要将额定电压、浮充电压、恒流充电电流设置恰当,就能使蓄电池的充电过程基本上沿着理想的充电曲线进行,从而延长蓄电池的使用寿命。

3在线式UPS逆变器3.1逆变器控制技术——正弦脉宽调制正弦脉宽调制是根据能量等效原理发展起来的一种脉宽调制法,如图3-4所示。

为了得到接近正弦波的脉宽调制波形,我们将正弦波的一个周期在时间上划分成N等份(N是偶数),每一等份的脉宽都是2π/N。

在每个特定的时间间隔中,可以用一个脉冲幅度都等于UΔm、脉宽与其对应的正弦波所包含的面积相等或成比例的矩形电压脉冲来分别代替相应的正弦波部分。

这样的N个宽度不等的脉冲就组成了一个与正弦波等效的脉宽调制波形。

图3-4正弦脉宽调制的能量等效图(a)调制电路(b)波形图图3-5正弦脉宽调制法调制电路及波形图在实际的小型UPS中,常用图3-5(a)所示的用比较器组成的正弦脉宽调制电路来实现上述脉宽调制的目的。

若将三角波脉冲送到比较器的反相端,将正弦波送到比较器的同相端,则在正弦波电压幅值大于三角波电压时,比较器的输出端将产生一个脉宽等于正弦波大于三角波部分所对应的时间间隔的正脉冲。

于是在电压比较器的输出端将得到一串矩形方波脉冲序列。

假设三角波的频率fΔ与正弦波的频率f~之比为fΔ/f~=N(N称为载波比),为了使输出方波满足奇函数,N应是偶数。

这种正弦脉宽调制方式的另一个重要特点是:在正弦波幅度小于三角波幅度范围内,输出波形中不包含3、5、7次等低次谐波分量。

在脉宽调制输出波中仅存在与三角波工作频率相近的高次谐波。

在目前实际使用的中、小型UPS中,正弦波的工作频率是50Hz,三角波的工作频率在8~40kHz之间。

因此,采用这种正弦脉宽调制法的逆变器输出电压波形中,实际上基本不包含低次谐波分量,它们所包含的最低次谐波分量的频率都在几kHz以上。

正因为如此,在正弦波输出的UPS装置中,逆变器所需的滤波器尺寸可以大大减小。

实际上,在目前的中、小型电源中,一般都是利用输出电源变压器的漏电感再并联一个8~10μF的滤波电容即可构成逆变器的输出滤波器。

3.2逆变器电路在线式UPS多采用单相桥式逆变电路,如图3-7所示。

它是由直流电源E、输出变压器T及场效应管V1~V4管组成。

图3-7 单相全桥逆变电路单相桥式逆变电路按其工作方式可分为:同频逆变电路、倍频逆变电路。

(1)同频逆变电路在同频逆变电路中,场效应管V1、V2、V3、V4的栅极G1、G2、G3及G4分别加上正弦脉宽触发信号,其波形如图3-8所示。

在ωto~ωt1期间,uG1与uG2为一组相位相反的脉冲。

uG3=0,uG4为高电平;在ωt1~ωt2期间,uG3与uG4为一组相位相反的脉冲,uG1=0,uG2为高电平,其工作过程如下:V1栅极出现第一个脉冲时,V2的栅极脉冲消失,于是V1、V4导通;V2、V3截止。

输出变压器初级电流i1沿着E+→V1→变压器初级→V4→E-路径流动。

由于V1、V4导通,电源电压几乎全部加在变压器初级两端,即:电源的能量转换到变压器,变压器次级感应出电压。

图3-8同频逆变电路主要波形由此可见,V1的栅极出现第一个触发脉冲时,变压器初、次级同时出现宽度相同的脉冲。

不难推出,V1的栅极出现第二至第九个触发脉冲时,变压器初、次级也同时出现与图3-8宽度相同的第二个至第九个脉冲。

其输出电压波形如图3-8(e)所示。

在ωt1~ωt2期间,分析方法与ωt0~ωt1相同,由分析可见:·uO是正弦脉宽调制波。

·uO中脉冲频率与驱动信号(uG1~uG4)中脉冲频率相同,故将这种逆变电路称为同频逆变电路。

(2)倍频逆变电路在倍频逆变电路中,场效应管V1、V2、、V3、V4栅极G1、G2、G3及G4分别加上正弦脉宽触发信号如图3-9所示。

图中uG1与uG2,uG3与uG4相位相反,其工作过程如下:在t0~t1期间:uG1>0、uG4>0,uG2=0、uG3=0,V1、V4导通,V2、V3截止。

变压器初级电流i1沿着E+→V1→变压器初级→V4→E-路径流动,由于V1、V4导通,故:电流的能量转移到变压器,变压器次级感应出电图3-9倍频逆变电路主要波形压,在这个电压推动下,变压器次级感应电流iO沿着“3”→R→L→“4”路径流动。

变压器中能量一部分消耗在R上,另一部分储存在L中,uO的波形如图3-9(e)图所示。

在t1~t2期间:uG1>0、uG3>0,uG2=0、uG4=0,V4截止。

iO不能突变,iO继续按原来方向流动,负载电感中的能量一部分消耗在负载电阻上,另一部分储存在变压器中。

i1也不能突变,它沿着“2”→V7→V1→“1”路径流动,变压器中的能量消耗在回路电阻上;由于V7、V1导通,u21≈0,uO≈0。

故不会出现尖脉冲。

变压器中能量释放完后,V1自动截止。

在t2~t3期间:uG1>0、uG4>0,uG2=0、uG3=0,V1、V4导通,V2、V3截止。

i1沿着E+→V1→变压器初级→V4→E-路径流动,由于V1、V4导通,故:i0沿着“3”→R→L→“4”路径流动。

在t3~t4期间:uG2>0、uG4>0,uG1=0、uG3=0,V1截止。

iO继续沿着原来路径流动,负载电感L中的能量一部分消耗在负载电阻R上,另一部分储存在变压器中。

i1一方面沿着“2”→V4→V6→“1”路径流动,变压器中的能量消耗在回路电阻上;i1另一方面沿着“2”→V7→E→V6→“1”使变压器中的能量反馈给电源。

由于V6、V4导通,u21≈0,uO≈0,故不会出现尖脉冲。

变压器中能量释放完后,V4自动截止。

以后便重复上述过程,uO的波形如图3-9(e)所示。

由图看出:·输出电压uO也是正弦脉宽度调制波。

·输出电压uO中脉冲频率是驱动信号中脉冲频率的两倍,故将这种逆变电路称为倍频逆变电路。

4具有双闭环的在线式UPS控制电路为了提高输出电压的稳压精度、改善输出波形,UPS往往采用闭环电压控制电路和闭环波形控制电路。

具有这种双闭环调节系统的UPS反馈控制电路如图3-10所示。

图3-10 UPS的双闭环反馈控制电路4.1电压闭环控制电路电压闭环控制电路是由直流电压检测电路、给定电压、误差放大器组成。

(1)直流电压检测电路直流电压检测电路是由检测变压器T、单相全波整流电路V1~V2、电阻分压器R1、R4、R5组成。

(2)给定电压给定电压Un是由12V电源、电位器RP、电阻R3构成分压器提供的。

(3)误差放大器误差放大器是由运放N1、电阻R6构成的反相放大器,C1的作用是抑制高频振荡,放大器输出电压Uk为:Uk=K1(Un-Uv)(4)跟随器跟随器由运放N2构成,其输出电压UL=UK。

(5)SigmaPWM集成芯片N4是SigmaPWM集成芯片。

跟随器N2输出电压UL加在N4的控制端(16脚)。

N4输出标准的正弦波交流电压US,其电压的幅值受跟随输入电压控制。

4.2波形闭环控制电路(1)交流电压检测电路交流电压检测电路由检测变压器T(U21)、电阻分压器R9、R11组成。

设反馈系数为F:则反馈电压Uf=FUO(2)给定电压给定电压由SigmaPWM集成芯片提供,15脚输出,它通过R17、C8加在N3的反相端,设给定电压为UM。

(3)误差放大器误差放大器由运放N3、R12~R16、C4~C7组成。

相关文档
最新文档