(整理)隔离变压器在UPS_中的设置
用隔离变压器降低UPS输出零地电压的方法
用隔离变压器降低UPS输出零地电压的方法摘要:为了使负载能够正常的通电工作,我们可以采取降低所输出的零电压的方法。
具体做法是把总的隔离变压器增加在UPS的后端,将隔离变压器的输入端和输出端之间进行电气连接,将变压器的副边进行零地短接,这是一种降低零电压很有效的方法。
关键词:隔离变压器;UPS;零地电压1、引言用户在使用安装一些负载时,比如HP小型机或IBM服务器等一些负载,用户一般对UPS输出的零地电压有比较高的要求,通常情况下要求输出的零地电压要小于1V。
但在实际工作中,在安装或者调试时发现一个问题,就是在UPS未开机时,输出的零地电压还能达到要求,但是在开机运行时,就出现了零地电压超出所要求的范围。
本文就这个问题分析了用隔离变压来降低UPS输出零地电压的方法。
2、零地电压产生的机理分析在导线之间存在着一定的耦合电容和电感,在零线和地线的地方,高次谐波将会产生一定的高频电流,这样的情况下也有可能将零地电压升高。
在SPWM调制脉冲的正调控下,正SPWM交变电流在调制频率为15-20kHz的条件下将会形成高频交变电流通道,此通道将会沿着电解电容C3的正极到S3功率管,然后通过高频滤波电感L1到高频滤波的电容C1,然后到UPS内部零线,最终到达电解电容C3形成一条负极高频交变电流的通道。
与以上情况类似,当负SPWM交变电流在调制频率为15-20kHz的条件下将会形成负极高频交变电流通道,此通道将会沿着电解电容C4的正极到UPS内部零线,S3功率管,然后通过S4功率管到高频滤波的电感L1,最终到达电解电容C4负极形成一条负极高频交变电流的通道。
在这种高频交变电流作用的情况下,在UPS的输出端会输出零线对地线电位输出波形,这种波形是一种带高频尖峰干扰型并且幅度偏大的零线对地线输出的波形,这种波形就是我们讨论的零地电压。
3、零地电压解决方法通过以上对零地电压的分析,我们可以从产生零地电压的原理出发,找到解决零地电压的方法。
UPS架构以及原理
3C3 UPS架构以及工作原理介绍张椿涛一>整体介绍产品介绍:3C3系列产品是具有高效率、高性能的双转换存在线,三相输入,三相输出的UPS.3C3系列产品几乎可以完全解决所有电源问题,如断电、市电高低压、电压波动、谐波失真等电源问题.注:以下均以3C3-30KS-ISO为例:面板1.负责显示LCD发出的关于UPS各部分参数.2. ENTER确认键功能通讯板提供多种通讯断口RS232、RS485、PPVIS、AS400滤波板滤除输入输出电压中的差模、共模干扰MOV板滤除输入市电中的尖峰高压隔离变压器输入市电与UPS电气隔离输入电感防止输入电流突变UPS整体架构介绍:3C3 UPS架构示意图功率板PSDR=整流器+升压电路+逆变器UPS主要功能是提供稳定的电源,所以按照供电渠道来划分UPS为维护模式、旁路模式、市电模式、电池模式四个部分,分别对应四种工作模式:A.市电模式:市电模式是UPS正常工作的状态,UPS将输入的市电经过整流(AC->DC),升压(DC->DC),逆变(DC->AC) 后转变成稳定可靠的电源输出,工作示意流程图如下:说明:供电回路充电回路UPS市电模式工作示意图市电→隔离变压器→输入EMI →整流电路(AC->DC)→升压电路(DC->DC) →逆变电路(DC->AC)→输出继电器→输出EMI→输出端子→负载市电向负载供电的同时,经过整流器后通过充电器给电池充电B.电池模式:UPS电池模式工作示意图电池→电池SCR→升压电路(DC->DC)→逆变电路(DC->AC)→输出继电器→输出EMI→输出端子→负载电池模式是UPS在市电发生异常(UPS自身工作正常)时的供电状态C.旁路模式UPS旁路模式工作示意图市电→隔离变压器→输入EMI →STS静态开关→输出EMI→输出端子→负载市电通过STS向负载供电的同时,经过整流器整流后通过充电器给电池充电旁路模式是UPS自身发生异常(市电电压正常)时的供电状态D.维护模式市电→隔离变压器→维护开关→负载维护模式是对UPS进行维修时所选择的工作状态,此时负载由市电直接供电,可以对UPS进行维修测试动作.二>各部分电路工作原理介绍:1.功率板(单相):功率板(PSDR)是UPS主要组成部分,主要担负UPS电源转换功能主要由整流电路、升压电路、逆变电路三部分组成:充电输入电压功率板示意图2.1进出功率板接线:“两输入,两输出,一充一放,外加控制”a.>市电输入: 火线(L):输入EMI板I/P-L →功率板I/P-L零线(N): 输入EMI板I/P-N →功率板I/P-N “两输入”:b>电池输入: 电池正极(BA T+): 充电板BAT+ →功率板BA T+电池负极(BAT-): 充电板BAT- →功率板BAT-a>逆变电压输出:火线(L): 功率板O/P-L →输出EMI板O/P-L零线(N): 功率板O/P-N → BUS电容N“两输出”:b>整流电压输出: 整流正(REC+): 功率板REC+ →充电板REC+整流负(BAT-): 功率板BAT- →充电板BAT-a>±BUS电容充电:+BUS充电: 功率板+BUS → BUS电容正极-BUS充电: 功率板-BUS → BUS电容负极“一充一放”:b>±BUS电容放电: +BUS放电: BUS电容正极→功率板+BUS-INV-BUS放电: BUS电容负极→功率板-BUS-INV “外加控制”: CCB →功率板排线: 排线中包括功率板正常工作所需的控制电源及控制信号.1.2 功率板各组成部分工作原理介绍:1.2.1 整流器(AC→DC):作用: 将市电输入的交流电变换成直流电,即AC→DC整流工作示意图整流电路示意图1.2.2升压BOOST电路(DC DC):作用:将整流后的直流电压(±REC电压)通过升压电路变化成UPS逆变器所需要的稳定的BUS电压. 升压电路由PFC CARD控制.升压BOOST工作示意图BOOST工作电路原理示意图1.2.3逆变电路:作用: 将稳定的±BUS电压转变成幅值、频率稳定的交流电压逆变器工作示意图逆变器电路原理示意图2.STS (Static Transfer Switch )静态转换开关作用:1. 在UPS发生异常时为负载提供供电通道.2.输入、输出电压以及负载侦测.STS静态转换开关工作示意图STS接线介绍:“三进三出一N线,外加控制与侦测”“三进”:市电三相输入火线(L A L B L C), 输入EMI 板→ STS输入“三出”: 旁路三相输出火线,(L A L B L C), STS输出→输出EMI板“一N线”: 输入、输出电压参考线, BUS电容N线→STS N线“控制”: CU4 → STS 排线, 传递信号和开关控制信号“侦测”: CT线圈输出电流侦测信号线.注: 1. STS自身还有一温度侦测线,位置如实物所示2.STS自身工作所需要的电源由自身产生(AB线电压)TXINPUT A+24V电源供STS自身使用INPUT B所以输入AB间阻抗大约有120Ω3.充电器:作用: 输入市电市电正常时,UPS处于旁路或市电模式下, 将整流器输出电压(三相)±REC电压转换成稳定的432V直流电压输出供电池充电使用.充电板接线介绍:“一进一出,外加电源与通讯”“一进”:三相整流电压输入:红线:三相整流后REC+相互连接后→充电板REC+黑线: REC-即BAT-, 各功率板(BAT-) →充电板BAT- “一出”: 电池输入: 红线: 充电板BA T+ →端子排BAT+黑线: 充电板BAT- →端子排BAT-“电源”: 充电板工作电源: 红黑两PIN 信号线: CCB上CN1 →充电板上CN03(CN05) “通讯”:与CU4通讯: 3线排线: 充电板CN01 → CU42线排线: 充电板CN02 → CU44. CCB (Common Control Board):作用:1. 产生所有PCB(STS除外)所需要的低压直流电源.2. CU4到功率板控制信号转换, 即CU4控制命令←→CCB←→功率板.3. 上电初期给BUS电容预充电.CCB FLY BACK 电路架构注:HFPW+ 是频率为38KHZ的高频交流电源,供LCD CHGR PSDR使用.CCB接线介绍: +BUS: CCB上+BUS → +BUS电容-BUS: CCB上-BUS → -BUS电容N : CCB上N → BUS电容NA. 电力线: 市电: CCB上I/P-L →STS A相市电输入电池: CCB上+BAT →充电板BAT+CCB上-BAT →充电板BAT-保护: CCB上V.DIS 、D.DIS →REC FUSE 上V.DIS 、D.DISHFPW+电源输出: CCB上CN01 → LCD CN103CN02 → CHGR CN03开机信号线: CCB上CN04 →LCD CN204面板确认键: CCB 上CN03 →液晶面板B.信号线: 保护信号线: CN300 → REC FUSE 板+24V输出RELAY驱动线: CCB上CN206 →输出RELAY风扇转速控制: CCB上CN208 → LCD CN106风扇电源: CCB上CN200→ CN205CCB与CU4信号线: CCB 上CNCU4 →CU4 (64PIN)CCB与PSDR信号线: CCB上CNL1→R PSDRCNL2→S PSDRCNL3→T PSDR 注意: 20~40KS CCB上还有一条CN7 →CN8 短路线5.LCD:作用: 1. 显示UPS相关工作参数2. 负责UPS INTERFACE通讯板与内部通讯.3. 风扇转速控制.LCD接线介绍:与CU4通讯线: LCD 40PIN排线CN101 → CU4 通讯线与液晶面板通讯线: LCD 30PIN排线CN202 →液晶面板与INTERFACE通讯线: LCD 30PIN排线CN102 →通讯板LCD 电源输入线: LCD CN103 → CCB CN01UPS开机信号线: LCD CN204 →CCB CN04风扇转速控制信号线: LCD CN106 →CCB CN2086. CU4:3C3UPS的主控制器.负责所有电路工作所需的控制信号.7. PFC: PFC CARD 插于各相PSDR(CN21)上,主要功能是控制升压电路工作, 将±REC →±BUS电压.8. INTERFACE: 包括 RS-232、PPVIS、 RS485、AS400通讯端口.9. EMI 、MOV :负责输入、输出电压的滤波以及吸收输入市电的浪涌.附录Ⅰ:UPS整机架构。
不间断电源(ups)系统管理规定
不间断电源(UPS)系统管理规定1目的加强UPS的管理,提高UPS供电系统的稳定性、可靠性,确保仪表工作电源安全可靠。
2适用范围本规定适用于供给五楼网络机房、数据机房有关的设备用UPS系统。
3引用标准●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》●《通讯机房静电防护通则》●机房楼层图纸及现场实际情况。
4管理规定4.1 管辖范围分工UPS由信息中心负责管理。
4.2 UPS系统的设置4.2.1重要生产装置控制仪表电源供电系统中应配置UPS,确保生产装置供电系统发生断电等事故时,其控制仪表能够正常显示和可靠动作。
4.2.2 UPS电源供电系统的接线方式应简洁、清晰,电源引自不同回路的380V/220V母线(以下简称低压母线),所选用的线路、设备、保护装置等应符合《低压配电设计规范》GB-50054-1995的有关规定。
4.2.3UPS电源系统应采用独立的两套UPS同时供电或单台UPS加市电共同供电方式,特别重要的负荷应采用独立的两套UPS电源系统同时供电。
4.2.4 市电直供电源可根据系统电源质量等情况,配置隔离变压器或稳压器。
4.2.5UPS应设脱机检修旁路,以便UPS发生故障后可完全与电源系统隔离,以保证仪表电源供电系统的配置在满足生产装置正常运行后,还可进行UPS离线检修、蓄电池定期维护等工作。
4.2.6在UPS电源系统中,要采取防雷、EP谐波吸收装置保护措施,防止过电压对UPS电源系统的危害。
4.2.7 UPS电源装置输出端的中性点不应接地4.2.8 UPS的选择4.2.8.1 UPS应选用在线式双变换工业型,其接线应简单可靠。
4.2.8.2运行方式:采用单机运行方式。
4.2.8.3蓄电池:UPS的蓄电池应选用全密封阀控式或铅酸蓄电池,其后备时间一般为满负荷30min。
4.2.8.4额定容量:单台UPS带全负荷时,其负荷率应在50%~60%为宜。
ups设置
设置UPS 服务1. 要打开“电源选项”,请依次单击“开始”、“控制面板”,然后双击“电源选项”。
在“UPS”选项卡上,单击“配置”。
单击“选择”如图1 。
图1 设置UPS2. 选择端口在“选择制造商”的下拉菜单选择一般,在“端口”下,单击连接 UPS 设备的串行端口COM1,单击“下一步”,如图2。
图2 选择端口3. 配置UPS电源极性在图3 界面设置UPS电源极性,安然选择“完成”按钮,结束配置。
图3 配置UPS电源极性配置说明:在“UPS 接口配置在”对话框中,为下列情况设置适当的 UPS 信号极性:电源故障/启用电池:如果UPS 具有在停电时自动发送信息的功能,请选择该选项并且设置电源极性。
电力不足:如果UPS 电力不足时自动发送信息的功能,请选择该选项并且设置电源极性。
UPS 关闭:如果UPS 具有接受计算机发送信息来关闭UPS的功能,请选择该选项并且设置电源极性。
4. 回到第一步界面,在“UPS 配置”对话框中,更改下列一项或多项设置,如图4 。
图4 UPS 进阶配置配置说明:启用所有通知如果希望 Windows 不间断电源 (UPS) 服务在计算机切换到 UPS 电源时显示警告信息,请选中此复选框。
您可以指定在显示最初电源故障警告消息之前等待的秒数,以及在显示后续电源故障消息之前必须等待的秒数。
严重警报如果希望 Windows 在计算机已使用 UPS 运行若干分钟后发出严重警报,那么请选中“发出严重警报前电池上剩下的分钟数”复选框。
如果希望Windows 在 UPS 激活电池严重短缺警报时运行某个程序或任务,那么请选中“警报出现时,运行这个程序”复选框。
单击“配置”。
在“UPS 系统关闭程序”对话框的“运行”中,键入在 UPS 关闭计算机前需要运行的程序或任务,或者单击“浏览”查找程序或任务。
在“日程安排”选项卡上,根据需要对任务日程安排进行自定义。
在“设置”选项卡上,根据需要自定义已完成计划的任务、空闲时间和电源管理的设置。
UPS双母线一体化配电解决方案(完整版 )
UPS双母线一体化配电解决方案根据机房的实际情况,配置情况如图1所示.图1 双母线一体化配电方案配置4台容量为300kVA的Hipulse系列12脉冲整流UPS,每2台(1+1)带并机柜提供双母线供电,每台UPS配置192节GNB1000AH/2V电池,两台合计384块。
双母线合计76 8块。
系统1由UPS1-1和UPS1-2两台带并机柜并机.并在旁路柜前增加一台隔离变压器,当UPS转旁路时,消除市电对负载谐波干扰及降低零地电压。
两台UPS平时可各带50%负载,当一台UPS有故障时,另一台可带100%负载继续供电。
当两台UPS同时有故障时,可经UPS静态旁路开关柜MSS转到旁路供电。
系统2由UPS2-1和UPS2-2两台带并机柜并机.并也在旁路柜前增加一台隔离变压器.系统2的结构和工作原理同系统1.平时,系统1与系统2分别带自己的负载。
系统1经UPS1输出柜和静态转换开关600A STS1带重要PC负载,系统2经UPS2输出柜和静态转换开关600ASTS2带通信设备、电梯照明等负载。
当其中一个系统供电母线上的任何设备或电缆需要维护或故障时,其负载可经静态转换开关切换至另一个系统供电。
由此,做到了点对点的冗余,极大增加了整个系统的可靠安全性.在两套系统的相互切换过程中,为保证二者可以同频率、同相位,艾默生提供一种LBS 负载总线同步跟踪控制器。
在它的控制管理下,如果UPS供电系统2出现供电故障,具有自动跟踪控制功能的负载总线同步跟踪控制器和静态转换开关会让系统1暂时承担起全部负载的供电任务.在此期间,用户就可对系统2进行脱机检修。
两套系统分别配外置维修旁路,外置维修旁路由1个空气开关组成.当系统需要维护时,可由该旁路供电。
在外置维修旁路柜及UPS系统并机柜的内置维修旁路开关上,各安装有一个CASTELLKEY互锁装置,以保证二者之间的安全正确切换,使逆变器输出和维修旁路永远不会短路.2 艾默生Hipulse系列UPS特点艾默生7000 Hipulse系列UPS产品是艾默生公司在大中型计算机电源设备中的主流产品,其独特的技术可简述如下.2。
UPS的内部接线及工作原理
UPS的内部接线及工作原理
①在市电供电时,输入电压只是幅度有所改善,而输入的失真 、干扰等传递给了输出; ②动态性能不好,在输入电压或负载电流突变时,输出电压突 变较大,恢复到新稳态所需时间长; ③稳压精度较差,对电网适应范围窄,如要提高精度和扩大适 应范围。则必须增加变压器抽头的个数; ④UPS 的输入功率因数由负载决定,如带计算机等整流性负载 时,其输入功率因数也只有0.7 左右; ⑤当双向变换器作为充电器使用时,其充电电压和电流不可控 ,大大地降低了蓄电池的使用寿命。
UPS的内部接线及工作原理
工作原理及特点: Delta 变换器是一个正弦波电流源,串接在主电路中,它 的功能是提供正弦波电流,监控蓄电池组的充电电平,调整输 入功率因数,以及补偿市电电压与输出电压之间的差值△U。从 电路结构上讲,它是一个双向变换器,逆变时输出功率,在主 电路中对输入电压进行补偿;整流时吸收功率,对输入电压进 行补偿。该拓朴一般应用在三相大功率UPS 中,这种双变换电 路拓朴把交流稳压技术中的电压补偿原理应用到UPS 的主电路 拓朴中。在主调压的基础上,再叠加一个可大可小、可正可负 的电压,来弥补UPS 输出电压与输入市电的差异,使UPS 拓宽 了市电输入范围。提高了输出稳压精度。
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2015年3月20日
UPS的内部接线及工作原理
(2)逆变器 逆变器用以把市电经整流后的直流电能或蓄电池的直流 电能转换为电压和频率都比较稳定的交流电能,其性能的优 劣直接影响UPS 的输出性能指标。IGBT 逆变器工作频率高 (2OkHz),滤波器体积小,噪声低,可靠性高。
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UPS电源输出端增加隔离变压器 Microsoft Word 文档
UPS电源输出端增加隔离变压器作用及UPS电源主机增加隔离变压器后的变化UPS电源输出端增加隔离变压器作用隔离变压器是利用电磁感应原理,对配电或信号进行电气隔离的装置。
隔离变压器在UPS电源中通常被设计在逆变器的输出端,可以起到增加UPS性能改良负载端供电质量的作用。
通常UPS的输出隔离变压器有以下4大优点:(1)降低零地电压,优化UPS末端供电网络UPS的逆变输出装隔离变压器可以隔离输入和输出之间的电气连接,从而有效降低输出的零地电压。
由于隔离变压器的副边绕组采用Y型接法,中性点接地后产生新的零线,从而达到降低零地电压的目的。
事实上,HP,IBM,SUN的小型机因为要保证精密的计算能力和高可靠的数据处理传输能力,都会对零地电压有极高的要求,加装隔离变压器可以彻底解决因为零地电压偏高技术人员无法调试的问题。
(2)滤除负载端谐波,提高供电质量隔离变压器本身具有电感特性,输出隔离变压器可以滤除负载端由的大量低次谐波、减少高频干扰,并可以使高次谐波大幅度衰减。
采用电源隔离变压器,可以有效抑制窜入交流电源中的噪声干扰,消除干扰,提高设备的电磁兼容性。
(3)增强过载短路保护能力,隔离安全负载由于其自身的特性,隔离变压器是UPS中工作最为稳定的器件。
UPS在正常工作过程中,如果遇到大的短路电流,变压器会产生反向电动势,延缓短路电流对负载以及逆变器的冲击破坏,达到保护负载与UPS主机的作用。
(4)“通交流阻直流”,UPS故障时保护负载现在的UPS电源,AC/DC变换部分采用高频设计化,提高了UPS 的输入功率因数(0.98以上)及输入电压范围,DC/AC逆变部分高频化减少了输出滤波电感的体积,功率密度大。
由于无输出隔离变压器,一旦逆变器桥臂的IGBT被击穿短路,BUS母线高直流电压将加到负载上,将危及负载的安全。
输出隔离变压器具有“通交流阻直流”的能力,可以解决此类问题,保障了UPS发生故障时负载能够安全运行。
隔离变压器的性能及其在UPS供电系统中的作用
隔离变压器的性能及其在UPS供电系统中的作用
这里讲的隔离变压器指的是工作在5OHz频率下的工频变压器,在UPS 供电系统中,隔离变压器是一个主要部件。
视UPS电路结构的不同和供电系统环境的差别,隔离变压器的功能和设置方法也不尽相同,所以并不能一概而论地在UPS供电系统中都配置隔离变压器。
我们首先要了解隔离变压器的功能以及它在WS供电系统中的作用,然后才能决定在什幺情况下不用隔离变压器、什幺情况下必须配置隔离变压器隔离变压器在UPS供电系统中的功能在UPS供电系统中之所以耍配置隔离变压器,有些是皿S设备本身要求的,变压器是哑心路的一个重要的组成部分;有的是为了改善系统供电质量而设置的;还有的是为了电网与负载设备要求的电压置式之间的匹配而设置的。
(1)UPS输入12相整流必须配置隔离变压器
当UPS是传统双变换在线式时,由于其输入的AC/DC变换是可控整流电路,输入功率因数低,而输入电流谐波成份高。
对于三相输入6脉冲整流而言,输入功率因数在0.8左右,输入谐波成分在30以上,对电网形成严重的污染,降低电网能量的利用率,同时要求增大系统配置的功率容量和设备成本。
为了改善传统双变换UPS对电网污染的问题,最早采用的电路措施是改6脉冲整流为12脉冲整流,由于脉冲个数增加一倍,同时在输入端增加相应的滤波器后,可有效地将其输入功率因数提高到0.95,将输入电流谐波成份降到10以下,但这一改进措施要求增加一个隔离变压器和相应的滤波器,由于12脉冲整流用的隔离变压器体积大,很重,通常是附加一个单独的机柜,所以UPS生产厂商只作为UPS的可选件向用户提供。
(2)输出DC/AC全桥逆变器需要隔离变压器
当UPS的DC/AC逆变器由全桥电路组成时,输出端必须加隔离变压器,。
小议UPS设置隔离变压器(3)
小议UPS设置隔离变压器(3)
三相输入三相输出的UPS输出中性线需要功能性接地
三相电源输入/三相输出的UPS一般容量都较大,但其供电对象为计算机、DCS、BAS、安防、电信、控制电源等系统时,都是单相负荷,按照现行国家标准要求UPS的三相负荷应平衡分配,实际上很难做到,三相不平衡是必然的。
由于三相负荷的不平衡,且负荷不可能一直不变及负荷同期运行的不同,导致UPS电源的中性点漂移。
虽然有的UPS允许三相负荷100%不平衡情况下运行,即一相负荷为0,其它相负荷为100%时正常运行,这是UPS 设备本身具有的功能,但UPS容量的选择不是这样的,是按UPS最大负荷相的数值乘以3作为其需要的容量。
隔离变压器在UPS中的设置
隔离变压器在UPS 中的设置随着计算机网络技术的飞速发展,越来越多的项目中均涉及计算机网络设备。
计算机网络设备要求高质量的、不间断的电源。
UPS 正是可以给负载提供不间断、干净、稳定、无频率突变、抗干扰、全天候、高质量、正弦波电源的设备。
随着数字化技术的发展,新产品的不断开发、新技术的应用,使得UPS的性能越来越完善。
而隔离变压器作为UPS 的主要元器件之一,在UPS 中的设置相对较为灵活,其在UPS 中的不同位置起到的作用也将大为不同。
1 UPS系统结构UPS 的中文意思是不间断电源,主要由整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关、隔离变压器等组合构成,其构成原理如图1 所示。
整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关在UPS 中的位置相对固定,而隔离变压器的位置设置会根据UPS 的功能需求不同而不同。
大部分UPS 厂家将隔离变压器的配置作为选配件。
那么,在工程项目中该如何根据项目的需求来确定选配、设置隔离变压器,笔者根据工程经验,总结隔离变压器设置的位置及其作用,供同仁参考。
2 隔离变压器位置的设置隔离变压器的设置位置需要根据系统的功能需求确定,通常可在以下三个位置设置:a . 整流器输入端设置隔离变压器,见图2;b . 旁路输入端设置隔离变压器,见图3;c . 逆变器输出端设置隔离变压器,见图4。
3 隔离变压器设置的作用隔离变压器在UPS 中起到的主要作用可以归纳为:改变系统接地形式、提升输出电压、抑制共模电压干扰、抑制对上游配电系统的3 次谐波干扰。
3. 1 改变系统接地形式采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,由于采用的是全桥变换器,其经过逆变器的输出回路是不带中性线的。
一般来说, UPS 的负载通常必须具有中性线,因此,该UPS 的输出电压不能直接接至负载,必须在UPS 逆变器的输出端增加中性线。
通过在UPS 逆变器的输出端增加“三角- 星”隔离变压器,便可在输出端增加中性线,从而改变系统的接地形式。
浅析轨道交通UPS中的输入隔离变压器
浅析轨道交通UPS中的输入隔离变压器摘要目前在轨道交通行业专用通信等系统UPS的用户需求书中,部分要求UPS电源在输入端需配置隔离变压器,现在就输入隔离变压器设置的方案、目的及成效等进行多方面探讨.关键词:轨道交通输入隔离变压器 UPS引言目前在轨道交通行业专用通信等系统UPS的用户需求书中,部分要求UPS电源在输入端需配置隔离变压器,现在就输入隔离变压器设置的方案、作用及弊端等进行多方面探讨.1、输入隔离变压器的由来对UPS提出需配置输入隔离变压器的需求,在我国最早由电力行业的电力UPS提出。
主要有由以下两个作用:a)降压:电力UPS的直流母线电压为DC220V或(或110V),采用隔离变压器将输入三相380V降压为三相220V(或110V),再经过不控整流输出DC220V (或110V);b)隔离:电力UPS的直流母线需对地进行绝缘检测,其输入和输出端须配置隔离变压器。
2、隔离变压器的设置方案隔离变压器的设置位置,常采用以下两种方案,第一种是设置在整流器前端(旁路电源不隔离),另外一种是设置在旁路电源和整流器的前端。
a)设置在整流器前端;b)设置在旁路电源和整流器的前端3、隔离变压器的作用当采用如上a方案,将输入隔离变压器设置在整流器的输入端。
由于市电输入通过旁路电源的N线,与UPS输出端的N线是直接短接,导致隔离变压器失去了隔离作用。
无法保证UPS输入市电与输出电源的隔离。
因此在此种方案中,输入隔离变压器完全没有必要进行配置。
当采用如上b方案,将输入隔离变压器设置在旁路电源和整流器的输入端。
避免市电输入通过旁路电源的N线与UPS输出端的N线是直接短接,保证UPS输入市电与输出电源的隔离,保证了蓄电池组与输入市电的隔离。
且前端输入市电TN-S的供电系统后端通过UPS形成IT供电系统,如再将UPS的输出端N线直接与接地线相连,可达到降低UPS输出端零地电压的功能。
4、隔离变压器的弊端UPS配置输入隔离变压器,与无输入隔离变压器方案相比,将带来如下弊端:c)整体方案投资额增加:输入隔离变压器的励磁涌流,导致前端配电开关投资增加,以及输入隔离变压器的自身生产成本;d)系统效率降低:隔离变压器的效率一般不超过96%,由于增设输入隔离变压器,导致UPS效率降低,用户电费成本上升;e)环境污染:隔离变压器由大量的铜、硅钢等有色金属组成,增设隔离变压器造成环境污染。
在线式UPS的参数设置
在线式UPS的参数设置一、控制部分的参数设置⒈软启动当系统重新开机或系统重置(复位)时(包括过载恢复、自动复位),系统有软启动功能。
软启动参数设置:每32ms逆变器输出电压上升约3Vac,至约220Vac时停止。
⒉电压跟随当软启动完成后,尚未切入逆变器前,逆变器会跟随输入电压,再切到逆变器继电器。
电压跟随参数设置:输入交流电压在160V~276V之间时,才执行电压跟随功能。
当电压高于276V时,只跟随到276V;若电压低于160V时,只跟随至160V。
执行时每隔128ms依输入电压高低加减3V。
⒊逆变器STS切换当逆变器继电器在接通瞬间,逆变器STS同时接通,延迟32ms后,逆变器STS断开。
⒋锁相监测市电频率作为逆变器锁相依据,以过零监测信号做相位调整,若市电频率稳定且同步时,相位差小于3度,频率误差小于0.01Hz。
锁相参数设置:市电频率变化率小于1Hz/s,最大为2Hz/s。
当市电频率超出±3Hz时,不进行锁相而是以系统频率运行,并转至蓄电池供电的逆变模式。
当市电频率恢复到±2.5Hz内时,再进行锁相,恢复到市电供电的逆变模式。
⒌市电电压监测当交流市电电压低于160V或高于276V时,系统进入蓄电池供电的逆变模式;当市电恢复到170V~266V时,系统返回到市电供电的逆变模式。
市电电压监测参数设置:每隔16ms监测市电电压一次。
当市电电压连续5次低于160V或高于276V时,系统进入蓄电池供电的逆变模式;当市电电压恢复后,连续5次测量值在170V~266V范围内,且频率也符合要求时,则系统返回到市电供电的逆变模式。
⒍输出频率选择与设定当有市电开机时,系统监测输入电源频率来设定输出频率;若是直流开机,则以上次输出频率来设定。
输出频率选择与设定的参数设置:输入电源频率为40~55Hz时,输出设定为50Hz;输入电源频率为55~70Hz时,输出设定为60Hz。
⒎三角波参数设置CPU送出38.4kHz方波,再经4013二分频得到19.2kHz的方波,再经积分器积分成三角波。
变压器加ups的用法
变压器加ups的用法
变压器和UPS(不间断电源)是两种常见的电力设备,它们可
以单独使用,也可以结合使用。
下面我会从多个角度来讨论它们的
用法。
首先,让我们讨论变压器的用法。
变压器主要用于改变交流电
的电压。
当电路中的电压不匹配时,变压器可以将电压升高或降低
到需要的水平。
在工业和家庭用电中,变压器经常用于将高压输电
线路上的电压降低到适合家庭或商业用途的电压级别。
另外,变压
器还可以用于隔离电路,保护设备免受电压波动的影响。
接下来是UPS的用法。
UPS主要用于在电网电源中断或电压波
动时提供临时的电力供应。
它可以保护设备免受突发停电或电压不
稳定的影响,确保设备可以继续正常运行或有足够的时间来进行安
全关机。
UPS通常用于关键设备,如计算机、服务器、通信设备等。
现在让我们来讨论变压器和UPS结合使用的情况。
在一些情况下,人们会将变压器和UPS结合使用,以确保设备在电压不稳定或
停电的情况下得到保护和稳定的电力供应。
例如,在一些地区电网
电压不稳定,人们会在变压器和UPS之间设置一个稳压器,以确保
设备得到稳定的电力供应。
这种组合使用可以提供更全面的电力保护和稳定。
总的来说,变压器和UPS是两种不同的电力设备,它们可以单独使用,也可以结合使用以提供更全面的电力保护和稳定。
在使用时,需要根据具体情况和需求来选择合适的设备,并确保正确安装和使用以达到最佳效果。
希望这些信息能够帮助你理解变压器和UPS的用法。
UPS不间断电源设置及管理要求全解析
旁路模式
市电指示灯与旁路指示灯变亮,负 载指示灯会根据所接负载容量大小 点亮。UPS工作在旁路模式下时, 不具备后备功能。此时负载所使用 的电源是直接通过电力系统经滤波 供应的。
不同厂家UPS显示面板样式可能不同,该面板显示 主要适用于山特系列UPS,其他请查阅说明书。
故障现象 1#故障指示灯与6#灯亮, 蜂鸣器长鸣
UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在 UPS输出端口接带有感性的负载。
使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零 线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
严格按照正确的开机、关机顺序进行作业,避免因负载突然加上或突然减载时, UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
特点: 同后备式UPS相比,保护功能较强,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。集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点,但稳频特性 能不是十分理想,不适合做常延时的UPS电源,同时也存在转换时间。
工作流程: 市电经过整流器整流后变成直流电,一部分给蓄电池充电,另一部分则是直接送到了逆变器进行 逆变,把直流电转换为交流电输出,当市电出现问题时,蓄电池会向逆变器提供电力,逆变器始终处 于工作状态,保证无间断输出。
特点: 结构简单,价格便宜,噪声低。切换开关切换的时间一般是几毫秒到十毫秒,对于一些供电质量要
求比较高的设备可能会有些影响。
工作流程: 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,通过内部稳压线路稳压后输出,同时 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,向负载供电。
隔离变压器在UPS 中的设置
隔离变压器在UPS 中的设置摘要隔离变压器在UPS 中不作为标准配置产品,所以在UPS 选购时,须根据实际的需求额外提出。
隔离变压器的设置位置不同,起到的作用也会不同。
关键词不间断电源隔离变压器设置随着计算机网络技术的飞速发展,越来越多的项目中均涉及计算机网络设备。
计算机网络设备要求高质量的、不间断的电源。
UPS 正是可以给负载提供不间断、干净、稳定、无频率突变、抗干扰、全天候、高质量、正弦波电源的设备。
随着数字化技术的发展,新产品的不断开发、新技术的应用,使得UPS的性能越来越完善。
而隔离变压器作为UPS 的主要元器件之一,在UPS 中的设置相对较为灵活,其在UPS 中的不同位置起到的作用也将大为不同。
1 UPS系统结构UPS 的中文意思是不间断电源,主要由整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关、隔离变压器等组合构成,其构成原理如图1 所示。
整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关在UPS 中的位置相对固定,而隔离变压器的位置设置会根据UPS 的功能需求不同而不同。
大部分UPS 厂家将隔离变压器的配置作为选配件。
那么,在工程项目中该如何根据项目的需求来确定选配、设置隔离变压器,笔者根据工程经验,总结隔离变压器设置的位置及其作用,供同仁参考。
2 隔离变压器位置的设置隔离变压器的设置位置需要根据系统的功能需求确定,通常可在以下三个位置设置:a . 整流器输入端设置隔离变压器,见图2;b . 旁路输入端设置隔离变压器,见图3;c . 逆变器输出端设置隔离变压器,见图4。
3 隔离变压器设置的作用隔离变压器在UPS 中起到的主要作用可以归纳为:改变系统接地形式、提升输出电压、抑制共模电压干扰、抑制对上游配电系统的3 次谐波干扰。
3. 1 改变系统接地形式采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,由于采用的是全桥变换器,其经过逆变器的输出回路是不带中性线的。
一般来说, UPS 的负载通常必须具有中性线,因此,该UPS 的输出电压不能直接接至负载,必须在UPS 逆变器的输出端增加中性线。
新型UPS电源操作说明
UPS电源UPS是不间断电源(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。
UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。
UPS顾名思义,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。
目录编辑本段UPS电源作用UPS电源主要由UPS主机及UPS电池组成,分为在线式、后备式及在线互动式几种,根据频率分高频机和工频机,它在机器有电工作时,就将市电交流电整流,并储存在自己的电源中,一旦停止供电,它就能提供电源,使用电设备维持一段工作时间,保持时间可能是10分钟、半小时等,延时时间一般由蓄电池的容量决定。
●高可靠性不间断供电——保证动力的连续性●电网稳压、净化功能——消除电网波动、污染●电池管理功能——延长电池使用寿命●智能监控功能——有效解决电源维护功能编辑本段UPS电源简介有的时候,正在写一段文章,或者编一个程序,或者在用画笔画一幅画,突然屏幕一下子变黑了——停电了。
唉,里面的东西都不见了,白干了半天。
连存盘的机会都没有。
要是搞科研的科学家也遇到这种情况,损失就更大了。
能不能想个办法,使电脑继续工作,或者在市电停止的时候,机器能在短时间内保持一段时间的电,使人们有机会把已经干完的工作存盘,以便下一次再接着工作呢?办法一,较为困难,要买一台发电机,这对于一般用户来说,基本上是做不到的。
第二种情况,则较为容易一些,那就是买一台UPS。
UPS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。
当市电正常时,UPS将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时),UPS立即在4-10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力,使负载维持正常的工作,以便保存资料并保护负载的软硬件不受损坏。
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。
小议UPS设置隔离变压器(2)
小议UPS设置隔离变压器(2)
问题的由来
随着电力电子晶体管技术发展和器件性能的提高,UPS 由传统的功率器件采用硅整流二极管、晶闸管发展到其逆变器采用IGBT等大功率晶体管,近年来面市的其整流器和逆变器均采用IGBT大功率晶体管器件;由于DC/DC直流电压变换器在UPS中的应用,使UPS逆变器的输入直流电压能够满足交流输出电压的要求,可替代采用整流变压器和逆变变压器来调整UPS交流输出电压的做法,因而目前许多UPS供货厂商已将输入变压器、输出变压器列为了选项,不属于标准的配置。
鉴于UPS设置变压器与否关系到运行投资、占地、荷载、损耗等问题受到大家的关注,有必要理清设置隔离变压器的意图,根据需要设置相应的隔离变压器。
UPS参数设置
调整板CRIZ是以单片微处理器6809为核心的实时控制系统。
1.电压调整作用(Regulation电压调整作用分为快速调整(FastRegulation)和慢速调整(SlowRegulaion)两个环节。
快速调整环节是以电池电压反馈信号Ub直接作用在咒R移相控制的比较环节上,这样当负载波动引起直流电压瞬间变化时,就可以得到及时响应。
在大多数情况下,电网电压及频率的波动、负载的慢速变化、充电电流的变化及电池环境温度变化等都是通过吠12的慢速调整环节来实现调整的。
值得注意的是,由于大中型容量的UPS现已广泛地使用密封型铅酸电池,环境温度的变化将直接影响到电池的老化程度,进而会影响电池的实际使用寿命。
因而电池的充电电压特别是浮充电压最好具有随温度变化的调节功能,以保证电池组的可靠运行。
2.阂值监测作用ThersholdDetection阂值是整流器维持正常运行的极限参数,当超过某一阀值时将使得整流器停止工作,并产生报警信号。
(l)UB:电池电压极限监测。
当整流器的调整作用失效时,过高的直流电压会损坏后续的逆变器功率器件和电池组。
因此当UB≥600VDC时,强迫整流器停止。
(2)IB:充电电流极限监测。
过大的充电电流会损坏电池组,并可能产生整流器的过载。
因此,通常设置极限充电电流为额定充电电流的2倍。
例如,100AH电池的额定充电电流为1OA,极限充电电流为2OA。
(3)fM1:电源1的频率极限监测。
通常设定在(50±5Hz)或(60士6Hz)范围内,以保护整流后的平均电压在423一463V范围内(逆变器的最佳运行电压)。
(4)UM1:电源1输人电压的下限监测。
通常设定在额定电压的-10%,以保证31~34节电池(额定电压为12V/节)组的充电。
当选择为额定电压的-15%时,电池数应少于31节,否则不易充满电池组。
由于电源1停止瞬间电压变化率较大,对停止整流器应做出快速反应,所以UM1与上述三个阀值的处理方式略有不同。
集控楼UPS运行规程
UPS系统(xìtǒng)运行规程1、设备(shèbèi)技术规范:1.1 UPS系统(xìtǒng)组成:1.2 UPS成套(chéng tào)装置的设备规范及技术参数2、UPS系统(xìtǒng)概述2.1系统(xìtǒng)组成每单元机组配置(pèizhì)一组80kVA的UPS系统;UPS系统由整流变压器、整流器、逆变器、旁路(pánɡ lù)隔离变压器、旁路(pánɡ lù)调压变压器、直流回路逆止二极管、静态转换开关、手动旁路开关、交流220V母线设备、控制与信号面板及配电柜等元件组成。
2.2 功能简介2.2.1 UPS整流器由380V厂用系统供电并向逆变器提供直流电源,同时,机组220V 直流系统经逆止二极管接入逆变器备用电源。
一旦整流器故障,逆止二极管自动导通,逆变器无间断地由机组220V直流系统供电。
2.2.2 在逆变器发生故障及在逆变器输出侧发生过负荷或负荷故障,静态转换开关自动将负荷切换到旁路电源。
一旦消除了逆变器的故障、负荷故障或过负荷情况,静态转换开关自动将负荷由旁路切换到逆变器输出。
2.2.3 需要检修逆变器和静态转换开关时,可利用手动先通后断开关实现无间断的切换到旁路。
4.2.4整流器输出电压可调的整流器用于向逆变器提供稳定的直流电源。
整流系统由输入隔离变压器、整流器和控制单元等组成。
在整流器输入端提供一个带热元件的自动开关作为过流保护。
整流器输入电压为380V,三相三线,50Hz。
2.2.5 逆变器逆变器由具有恒压恒频的静态装置构成。
逆变器具有全自动限流功能,用来防止其输出超过最大运行值和输出侧的过负荷或短路。
逆变器有良好的散热和通风要求。
逆变器的输入来自整流器的直流输出或来自机组220V直流电系统。
逆变器提供额定电压为220V、50Hz的单相输出。
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隔离变压器在UPS 中的设置
摘要隔离变压器在UPS 中不作为标准配置产品,所以在UPS 选购时,须根据实际的需求额外提出。
隔离变压器的设置位置不同,起到的作用也会不同。
关键词不间断电源隔离变压器设置
随着计算机网络技术的飞速发展,越来越多的项目中均涉及计算机网络设备。
计算机网络设备要求高质量的、不间断的电源。
UPS 正是可以给负载提供不间断、干净、稳定、无频率突变、抗干扰、全天候、高质量、正弦波电源的设备。
随着数字化技术的发展,新产品的不断开发、新技术的应用,使得UPS的性能越来越完善。
而隔离变压器作为UPS 的主要元器件之一,在UPS 中的设置相对较为灵活,其在UPS 中的不同位置起到的作用也将大为不同。
1 UPS系统结构
UPS 的中文意思是不间断电源,主要由整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关、隔离变压器等组合构成,其构成原理如图1 所示。
整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关在UPS 中的位置相对固定,而隔离变压器的位置设置会根据UPS 的功能需求不同而不同。
大部分UPS 厂家将隔离变压器的配置作为选配件。
那么,在工程项目中该如何根据项目的需求来确定选配、设置隔离变压器,笔者根据工程经验,总结隔离变压器设置的位置及其作用,供同仁参考。
2 隔离变压器位置的设置
隔离变压器的设置位置需要根据系统的功能需求确定,通常可在以下三个位置设置:
a . 整流器输入端设置隔离变压器,见图2;
b . 旁路输入端设置隔离变压器,见图3;
c . 逆变器输出端设置隔离变压器,见图4。
3 隔离变压器设置的作用
隔离变压器在UPS 中起到的主要作用可以归纳为:改变系统接地形式、提升输出电压、抑制共模电压干扰、抑制对上游配电系统的3 次谐波干扰。
3. 1 改变系统接地形式
采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,由于采用的是全桥变换器,其经过逆变器的输出回路是不带中性线的。
一般来说, UPS 的负载通常必须具有中性线,因此,该UPS 的输出电压不能直接接至负载,必须在UPS 逆变器的输出端增加中性线。
通过在UPS 逆变器的输出端增加“三角- 星”隔离变压器,便可在输出端增加中性线,从而改变系统的接地形式。
设置在逆变器输出端的隔离变压器同时还起到了逆变器与用电设备的电气隔离的作用。
3. 2 提升输出电压
采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,整流器将市电转换为直流电源, 400
V 直流电源经PWM 脉宽调制后,相电压只有180 V。
因此,在逆变器的输出端需设置变比为1 ∶ 1. 22 的输出隔离变压器,以便将180 V 脉宽调制波提升到输出相电压幅值220 V。
3. 3 抑制共模电压干扰
在电气设备的电源回路中,由于三相负荷的不平衡导致中性线和PE 线间存在着电位差,这是因中性线通过三相不平衡电流产生的电压降而引起的。
电子信息设备的信号电压和逻辑电压只有几伏,如果此电压降过大将使电子信息设备不能正常工作,此电压降被称作共模电压干扰。
设置隔离变压器将输入电源与输出电源电气隔离,其二次绕组另起一电源系统给电子信息设备供电,则中性线与PE 线间的电位差在此处又从0 V 开始,共模电压干扰可有效地降低。
3. 4 抑制对上游配电系统的3 次谐波干扰
当用电负荷中荧光灯、节能灯、办公设备等产生3 次谐波的设备较多时,采用三角- 星接法的隔离变压器,可抑制3 次谐波对上游配电系统的影响。
4 隔离变压器设置位置的探讨
从UPS 的工作原理图中可以看出, UPS 的供电回路一般有整流、逆变及旁路回路。
只有将UPS 中的整流、逆变及旁路回路均进行电气隔离,才能完全做到UPS 输入与输出的电气隔离。
4. 1 采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS
采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,由于其逆变输出电源没有中性线,且其电压不能达到正常供电的需求。
因此,对于该类型的UPS,为了增加中性线及提升输出电压,在逆变器的输出端设置隔离变压器是必须的。
另外,还可在旁路输入端设置隔离变压器,以达到旁路回路电气隔离的目的。
其中,设置
在逆变器输出端的隔离变压器的变比一般为1 ∶ 1 . 22,且该变压器必须紧跟着逆变器设置。
对于旁路输入端设置的隔离变压器,要做到静态旁路及手动旁路同时隔离,则需在其共同的输入端设置隔离变压器,该隔离变压器的变比为1 ∶ 1,见图5。
4. 2 采用IGBT 整流、IGBT 逆变方式的UPS
由于可控硅整流是通过斩波的方式来实现的,也就是说,得到恒定的输出电压的代价就必定需要牺牲部分能量,并会产生谐波干扰。
目前市场上通常使用的12 脉冲整流装置的UPS,其输入功率因数最大约为95 %,电流谐波输入畸变率THDI值通常在10 %~ 15 %。
随着IGBT 技术的发展, IGBT 技术也逐渐应用到整流器。
IGBT 整流利用高频切换脉宽调制技术获得稳定的直流电,因此可以得到较高的输入功率因数(大于99 %,接近于1),同时也最大限度地降低了电流谐波输入畸变率THDI值(< 5 %)。
基于上述优点,采用IGBT 整流技术的UPS 也越来越多地被应用。
对于目前市场上推出的采用双IGBT (即整流装置及逆变装置均采用IGBT 元器件的设备)的高频UPS,由于其已具有DC / DC 升压环节,其输出侧不再必须加装升压变压器。
又由于采用了双IGBT 的方式,所以逆变器输出端已带有中性线,可以满足对负载供电的要求。
如此一来,对于采用双IGBT 的高频UPS 配置隔离变压器也就成了选配件。
从消除共模干扰及滤除3n 次谐波的作用考虑,对于采用双IGBT 的高频UPS,通常在逆变器的输出端及旁路的输入端设置隔离变压器。
采用双IGBT 的高频UPS,在逆变器及旁路的共同输出端设置一个隔离变压器(如图6 所示)。
从理论上说,可以起到供电电网与用电设备的电气隔离作
用。
但是,由于此时的隔离变压器没有被旁路,当该隔离变压器出线故障或需维修时,系统不得不断电,因此降低了供电的可靠性。
5 总结
虽然隔离变压器在UPS 的选购中是选配件,但其在UPS 系统中起到了非常重要的作用,随着设置位置的不同,其功能也大不相同,见上表。