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山特500vaups稳压电源常见故障维修实例
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山特500V A U P S稳压电源常见故障维修实例(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除故障现象一:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275V分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。
电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。
只有当比较器U7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。
以下分两步逐一进行检测:一、市电稳压的检测从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。
先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V 市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。
更换T3,开机运行,故障排除。
在实际工作中,考虑到该稳压电源直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可。
二、高压保护电路的检测首先用万用表测得电压比较器U7的⑧脚电压为2.35v、⑨脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。
逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。
适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。
由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。
将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。
然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。
当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护电路刚一启动即可。
注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。
因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。
故障现象二:停电时,逆变不工作分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。
山特UPS电源C1K—C3K保护电路维修参数
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山特UPS电源C1K—C3K保护电路维修参数山特UPS电源C1K—C3K保护电路维修参数1.电池电压检测与过电压保护(1)电池过电压保护:当每个电池电压高于直流15V时,UPS自动转入蓄电池供电模式,直到每个电池电压低于直流13.5V时,UPS 再恢复至原来状态。
在此期间,UPS长鸣并于面板显示警告。
(2)电池电压检测:放电时,UPS每4S鸣叫一次:当每个电池电压低于约直流11V时,UPS每秒鸣叫一次;当每个电池电压低于约直流10V时,若输入交流电压为零,则UPS关闭,并准备自动复位;若输入交流电压超出限额,则视为开机条件错误,UPS每0.5S鸣叫一次并于面板显示告警。
2、逆变器输出短路及输出电压保护(1)输出短路保护:当逆变器输出电压反馈连续64ms无过零点时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS长鸣并于面板显示告警。
(2)输出电压保护:当逆变器输出反馈电压连续80ms低于140V或高于276V时,视为输出欠压或过压而保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。
3、直流BUS过电压保护当直流BUS电压连续64ms超过440V时,则认为BUS过电压而进行保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。
4、逆变器限流保护保护线路检测输出电流值,若超过额定电流3.6倍时,限流保护线路立即关闭PWM,以19.2kHz的周期重置PWM,直到输出电流值小于额定电流3.6倍时为止。
5、过温保护当系统温度过高时,温度开关跳脱,使UPS转至旁路模式,UPS 长鸣并于面板显示告警(检测时间为0.5s)。
6、负载保护(1)110%~130%负载:若UPS从旁路跳转至逆变前,检测到负载超过110%,则无法进入逆变状态,此时UPS每0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态。
若开机后,检测到负载在110%~130%之间,则UPS 每0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态,10s后UPS跳至旁路模式。
此后,若负载减轻至100%以下,则UPS重新软开机。
山特SAUPS电源故障维修及电路图
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山特S A U P S电源故障维修及电路图公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]SATAUPS电源故障维修及电路图一、性能参数与系统框图1.性能参数如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。
表1山特C1kVA/C2kVA/C3kVA性能参数:2.系统框图上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
图2充电器电路二、电路工作原理(以C3k为例)1.功率级电路工作原理充电器电路如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。
为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845(即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。
当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。
开机电路如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。
山特SATAUPS电源故障维修及电路图
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SATAUPS电源障碍维建及电路图之阳早格格创做一、本能参数与系统框图如表1所示,那里共时把该系列1kVA及2kVA产品的本能参数一并列出,供比较用.表1山特C1kVA/C2kVA/C3kVA本能参数:上图所示,当市电仄常时,主路由功率果数矫正电路爆收顺变器处事所需的±370V的曲流电压,再经顺变器将曲流变更为接流输出;另一路市电经充电器电路爆收110V的曲流电压对于蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储藏的能量经DC/DC变更器变更为±400V的曲流电压动做顺变器输进,使输出真止没有间断供电.图2充电器电路二、电路处事本理(以C3k为例)如图2所示,市电经P(L)、P(N)加进功率板搞为充电器的输进电源,经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等形成断绝反激式变更器,变更为曲流电压对于电池充电.为保证电池寿命,充电器输出电压必须脆持宁静,安排VR301可得到110V的充电电压Uch,共时TX1的副边还为功率果数矫正电路提供启动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变更器由开关型PWM集成电路UC3845(即U206)统造,CPU通过(加正在TLP521上的)旗号统造UC3845的处事.当有市电时,TLP521停止,UC3845起振,仄常处事,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对于天短路,UC3845停振,从而停止充电,共时功率果数矫正电路也停止处事.如图3所示,曲流、接流开机均是正在接到由CNTL板支去的开机旗号后,用一个下电仄(电池电压或者充电电压)去触收Q8的基极,使Q8导通,给处事电源的集成统造片U302支去处事电压,使U302开初处事,变更成多个曲流电源,并用其中的+24V电源继承保护Q8的导通状态,开机动做完成.图3开机电路如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6足输进,经由U302、VM3、TX305等所形成的开关电源电路,爆收多组相互断绝的顺变器所需的处事电源IGBT+12V、IGBT-5V及统造处事电源24V、12V,其中12V电源再经由U311(7805)爆收5V电源供统造板或者其余统造集成电路做处事电源.图4辅帮电源电路如图5所示,由TX501、TX502、VM501、VM502、VM503、VM504、VM505、VM506及统造元件U501组成的降压斩波电路,将简单的曲流电压(电池电压)变更为下压正背曲流电压.当市电中断时,此曲流电压通过VD501、VD502、VD503、VD504、VD505、VD506、VD507、VD508战电感L501、L502支至±DCBUS(±400V)继承提供电源给顺变器,使供电没有致中断,并用U501去统造DCBUS的输出电压,由CPU举止设定并统造,没有需人为安排.CPU通过U501(SG3525)的OFF端统造该曲流?曲流变更器的处事状态.当市电仄常时,关关集成统造片SG3525,使斩波器没有处事,惟有正在蓄电池供电时,该斩波器才处事.图5斩波器电路如图6所示,输进接流电经CT2,电感L1、L2,整流桥BR02、VM1A、U305、U10组成降压斩波电路,正在电容C320、C332、C334、C338及C313、C321、C333、C335上爆收±370V的BUS电压动做顺变器输进,经顺变器的变更,爆收正弦接流输出.与此共时,UC3854将检测市电电流战市电电压,对于功率元件举止统造,使输进电流的波形与电压波形相近,相位相共,以普及输进功率果数,预防对于电网爆收谐波搞扰.宁静的DCBUS有帮于宁静接流输出电压,果此要特天注意DCBUS电压的宁静战准确.本机由CNTL间接根据输进接流电压的下矮战目前±BUS电压下矮举止统造,没有需人为安排DCBUS电压.如图7所示,C320、C332、C334、C338及C313、C321、C333、C335战VM12、VM13及VM5、VM7组成半桥式顺变器,L5、L6、L7及C11、C12组成矮通滤波器,正在CNTL所爆收的PWM旗号统造下,经由U2、U3断绝启动,推动半桥顺变器二功率管处事,爆收正弦波输出.图6功率果数矫正电路如图8所示,当CPU检测到顺变器处事仄常后,收出INRLY旗号,使RL04切换到顺变器输出,反之,则仍由旁路输出,顺变器战旁路输出电压通过CN17L、CN17N背背载供电,并由CT1战VD61、VD62、VD63、VD64、R71举止背载侦测,将L.C+、L.C-支到CNTL板,供里板隐现及其余呵护用.图7顺变器电路图8输出电路a.过整爆收器电路市电过整爆收器战顺变器过整爆收器均采与此电路,如图9所示.220V接流市电输进经R61支至运算搁大器U5的反相端,R59、R60树坐U5的固态处事面,组成接流好动搁大器,输进为正弦波,输出为圆波.另由C55战R61组成滤波器,滤掉输进正弦波的下频谐波,VD13将电位缩小至约340mV,并通过C22滤波使其输出圆波波形越收完好.CPU通过对于该圆波整面的侦测(即通过对于二次降下沿下落沿的侦测)不妨决定其相位与频次,CPU根据所测得的相位去设定顺变器的相位,以达到共相的脚段.图9过整爆收器电路b.电流峰值呵护电路此电路为典型的比较器电路,如图10所示.通过(PSDR)支出CT1侦测的背载电流,将其变更为曲流电压旗号,经R82支至U7的共相端,并正在反相端设一阈值电仄+5V,R84为上推电阻,将U7的1足置为下电仄;R85为限流电阻,将旗号支至U4的4足.正在仄常戴载处事时,CT1侦测的背载电流旗号为小于5V的曲流电压量,故U7的输出为一矮电仄,使U4没有致被复位;当UPS超载或者正在瞬间加进大容量整流性背载或者大容量电感性背载时,CT1侦测的曲流电压会下于+5V,从而使U7的输出为下电仄,将U4复位,从而关关PWM旗号,UPS停止处事,此时里板上55%背载灯战FAULT灯会所有明,蜂鸣器少鸣.呵护面树坐为峰值电流∶额定电流=3∶1.C1k额定输出电流为4.5A;C2k额定输出电流为9.5A;C3k额定输出电流为13.6A.图10电流峰值呵护电路c.输出电压监测电路顺变输出及市电电压监测均采与此电路,如图11所示.此电路采与运搁举止齐波整流,220V接流从INV.L端输进.正在市电正半周时,经R43、R42、R34分压,由INV.V输出至CPU,果U3反相端电压比共相端电压下,其输出为矮电仄,VD10反背偏偏置,故U3正在正弦波正半周时没有起效率;背半周时,共相端电压下于反相端,U3输出为下电仄.VD10正背偏偏置,将此下电位输出给CPU,从而使INV.V为一齐波整流脉动波形(市电电压侦测电路正在PSDR板上结构与INV.L一般).CPU会根据INV.V侦测值去推断顺变器是可已达到宁静.图11输出电压监测电路d.温度监测电路如图12所示.当温度仄常时,+5V通过温控开关(正在PSDR 集热片上)加至R14,R14与GND之间接有C34战热敏电阻NTC1,果而输进到CPU的是下电仄;当本机温度过下时,温控开关断开,+5V中断,温度旗号形成矮电仄.CPU辨别此旗号后,收出过热呵护报警旗号,UPS关机;如果温控开关得灵,当温度过下时,NTC1将会随温度降下而减小阻值,徐徐将温度旗号推为矮电仄,曲到CPU辨别温度旗号,搞出相映呵护动做(其中温控开关的动做温度为80℃,下电仄>3.5V,矮电仄<1.5V).图12温度监测电路e.自动开机及开机消音、自检电路此电路包罗脚动开机、自动开机、开机消音、开机自检四种功能,如图13所示.开机历程用脚触摸里板上SW?ON开关约1秒,电池电压从CN1的16足支到15足,SWPOWER与SW1接通(SW1与SW-ON为共一旗号),此旗号分为二路传播:经VD2到PSDR板的Q8基极,且PSDR的ZD01(12V稳压管)处事,将SW-ON电压箝位于12.45V安排,使Q8导通,开用处事电源爆收电路,爆收CPU及顺变器处事所需的百般电压.经R15、R16分压约为5.5V电仄支进CPU动做SWSTUTS旗号(开机下令),下令CPU举止开机,并将此下令状态存贮于CPU的EPROM中,搞自动开机之用.图13自动开机消音、自检电路自动开机当CPU接到SWSTUTS旗号后,将此旗号状态存贮于CPU的EPROM中.当呆板果电池电压矮等本果关机,若障碍与消后,CPU根据存贮的旗号状态自动开用UPS.开机消音正在电池供电时,蜂鸣器会根据电池电压监测值鸣喊,以表示电池容量情况,若再按SW-ON约1秒,SWSTUTS旗号第二次支进CPU,CPU担当此旗号后,支配蜂鸣器,使之停止鸣喊,若再按SW-ON约1秒,则蜂鸣器又开初鸣喊.开机自检屡屡处事模式变更皆市对于系统举止自检,表示形式为里板背载指示灯开初时齐明,再逐个燃烧.图14辅帮电源监测电路图15基准电源爆收电路f.辅帮电源监测电路如图14所示,此电路给CPU提供处事电源5V,当统造电源12V/5V爆收障碍时,CPU将被复位或者停止处事.此电路采与LM393运搁动做比较器,由12V曲流电源经R77、R80分压后得到约6V的电压,支至U7的第5足即运搁的共相端,与反相端的5V举止比较.仄常情况下,运搁的输出经R78上推电阻箝位为5V,若12V电源果某种本果矮于10V或者5V电源果某种本果下于5V,则运搁的输出会形成矮电仄,CPU将停止处事.当CPU第一次支到此电路爆收的+5V旗号时,处于复位状态,对于系统自检.g.基准电源爆收电路如图15所示.该电路的效率是给CPU内的A/D变更器提供下宁静度的5V曲流电源,PSDR的+5V由7805爆收,其缺面范畴为2%∼4%,而A/D变更器的5V央供缺面小于1%时才搞包管其变更粗度.此电路采与TL431稳压,12V经R53、R54、R13分压,树坐TL431的R端电位为2.5V,则从VRH端便能得到下宁静度的5V电压.h.振荡器电路由晶振XL1及辅帮元件C40、C41、R12组成的振荡器电路,爆收下宁静度的振荡频次,其振荡频次为6.37MHz,如图16所示.图16振荡器电路a.I/P继电器启动电路此电路为典型的开关线路,如图17所示.当CPU监测到有市电输进,且统造电源仄常时,会收出一个下电仄旗号给VM3的门极,使VM3导通,I/P继电器通电动做.当出现短路过得或者充电障碍时,CPU将VM3的门极置矮电仄,I/P继电器旗号中断,I/P继电器复位,将旁路战顺变器切断.b.O/P继电器启动电路此电路为典型的开关线路,如图18所示.当CPU检测到下压曲流电压及顺变器电压仄常时,会给VM2的门极支进一个下电仄,VM2导通.O/P继电器线圈一端接INV.RLY-,另一端接24V曲流.当VM2导通时,INV.RLY-形成矮电仄,线圈加电,O/P继电器动做.图18 O/P继电器启动电路图19蜂鸣爆收电路图20顺变器参照波爆收电路d.顺变器参照波爆收电路CPU通过监测市电电压的整面(频次与相位)与顺变电压的整面,输出幅度正比于市电电压战顺变电压相位好的统造旗号PW2(去自CPU),经C5、R23矮通滤波后,再支到U3组成的波形变更电路,将PW2圆波形成正弦波,使其成为安排顺变电压相位战市电电压相位共相的参照波,如图20所示.e.顺变器缺面搁大器电路INVERTER.1端经R24、R25分压后,与参照波相减动做缺面搁大器的输进.VR1用去安排U3搁大器的处事面,如图21所示.f.三角波爆收电路如图22所示,从CPU内收出38.4kHz的时钟旗号支进Q6的基极,经幅值变更后支进4013,分频为19.2kHz,经C19、R45支至由U3、C13、R44、R49组成的积分器举止积分,将圆波积分为三角波,支进PWM爆收电路.g.PWM爆收电路如图23所示.此PWM爆收电路采与三角波调造法去真止:比较器U5的共相端为三角波,其反相端为基准正弦波.当三角波大于正弦波时,U5输出一个宽度为三角波大于正弦波部分所对于当令间隔断的正脉冲,此正脉冲分二路传播,一路经R12到U2与门慢冲整流,R20、C2、VD7使PWM旗号降下沿仄慢、下落沿陡峭,再支进U2(4081)的另一个与门,其输出搞统造极.为删大旗号启动本领,4018后接2003动做PWM-输出级.另一路先支到反相器LM339的反相端举止反相,而后与PWM-一般爆收PWM +旗号.由CPU支去的PWMOFF旗号与U4输出旗号经2003非门输出,动做与门4081的一个输进端,统造PWM旗号爆收:仄常时该输进端为下电仄,有PWM旗号爆收;当UPS出现障碍时,该输进端为矮电仄,关关PWM旗号.图21顺变器缺面搁大器电路图22三角波爆收电路h.RS232电源爆收电路如图24所示.从功率板引出H.F.POWER-、H.FPOWER+(图中49、50)二个旗号动做TX1的输进电压,爆收供RS232用的±10V,共时爆收-8V动做U5、U3的背基准电源.由于有了那个电路,RS232接心的1足便没有必再接DTR,只消UPS处事,此接心便处于随时收支、接支的热状态.三、山特C3kVAUPS维建参数当系统沉新开机或者系统沉置(复位)时(包罗过载回复、自动复位),系统有硬开用功能.硬开用维建参数:每32ms顺变器输出电压降下约3Vac,至约220Vac时停止.当硬开用完成后,尚已切进顺变器前,顺变器会跟随输进电压,再切到顺变器继电器.电压跟随维建参数:输进接流电压正在160V∼276V之间时,才真止电压跟随功能.当电压下于276V时,只跟随到276V;若电压矮于160V 时,只跟随至160V.真止时每隔128ms依输进电压下矮加减3V.当顺变器继电器正在接通瞬间,顺变器STS共时接通,延缓32ms后,顺变器STS断开.监测市电频次动做顺变器锁相依据,以过整监测旗号搞相位安排,若市电频次宁静且共步时,相位好小于3度,频次缺面小于0.01Hz.锁相维建参数:市电频次变更率小于1Hz/s,最大为2Hz/s.当市电频次超出±3Hz时,没有举止锁相而是以系统频次运止,并转至蓄电池供电的顺变模式.当市电频次回复到±2.5Hz内时,再举止锁相,回复到市电供电的顺变模式.图23 PWM爆收电路当接流市电电压矮于160V或者下于276V时,系统加进蓄电池供电的顺变模式;当市电回复到170V∼266V时,系统返回到市电供电的顺变模式.市电电压监测维建参数:每隔16ms监测市电电压一次.当市电电压连绝5次矮于160V或者下于276V时,系统加进蓄电池供电的顺变模式;当市电电压回复后,连绝5次丈量值正在170V∼266V范畴内,且频次也切合央供时,则系统返回到市电供电的顺变模式.图24R232电源爆收电路当有市电开机时,系统监测输进电源频次去设定输出频次;假如曲流开机,则以上次输出频次去设定.输出频次采用与设定的维建参数:输进电源频次为40∼55Hz时,输出设定为50Hz;输进电源频次为55∼70Hz时,输出设定为60Hz.CPU支出38.4kHz圆波,再经4013二分频得到19.2kHz的圆波,再经积分器积分成三角波.系统上电时,读与后盖板处DIP开关位子去设定输出电压,如表2所示.系统每16ms读与顺变器电压与设定电压值搞比较,并自动安排输出.输出电压维建参数:若系统读与顺变器电压与设定电压值出进约10V时,CPU坐时改变参照电压,使输出电压加减约3V;若系统读与顺变器电压与设定电压值出进矮于10V时,CPU乏计好值,若好值超出3V时,CPU改变参照电压,使输出电压加减约1V.UPS输出DIPSW1DIPSW2208VOnOff22VOnOn230OffOff240OffOn表2UPS输出电压与DIP开关位子去关系表每半周采样一次:电池电压;正下压曲流电压;背下压曲流电压;温度.表3充电器罕睹障碍表每隔8个基准正弦波面时采样一次:市电电压;输出电压;输出电流.A/D维建参数:CPU于每周期开初,改变采样面的初初位子,使每隔8个基准正弦波采样一次,从而使A/D采样达到扫描的效验,采样值存进128个RAM内(128个RAM挖谦需8个周期).1.11电压、电流、功率估计●市电电压估计CPU每隔2个周期估计一次,估计时将RAM的保存值先仄圆战除以周期再开圆.●输出电压估计CPU每隔1个周期估计一次,估计时将RAM的保存值先仄圆战除以周期再开圆.●输出电流估计CPU每隔32个周期估计一次,估计时将RAM的保存值先仄圆战除以周期再开圆.●输出功率估计CPU每隔32个周期估计一次,根据上述输出电压、电流并乘以功率果数举止估计.CPU每隔4ms估计迩去一周期采样的市电电压的A/D值,若小于150V则当搞断电.●电池过电压呵护当每个电池电压下于曲流15V时,UPS自动转进蓄电池供电模式,曲到每个电池电压矮于约曲流13.5V时,UPS再回复至本先状态,正在此功夫UPS少鸣并于里板隐现告警.●电池电压检测搁电时,UPS每4秒鸣喊一次;当每个电池电压矮于约曲流11V时,UPS每秒鸣喊一次;当每个电池电压矮于约曲流10V时,若输进电压为整,则UPS 关关,表4开机电路罕睹障碍表●输出短路呵护当顺变器输出反馈连绝64ms无过整面时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS少鸣并于里板隐现告警.●输出电压呵护当顺变器输出反馈电压连绝80ms矮于140V或者下于276V时,视为输出短压或者过压而呵护,UPS转至旁路模式,UPS少鸣并于里板隐现告警.当BUS电压连绝64ms超出440V时,则认为BUS过电压而举止呵护,UPS 转至旁路模式,UPS少鸣并于里板隐现告警.呵护线路监测输出电流值,若超出额定电流3.6倍时,限流呵护线路坐时关关PWM,以19.2kHz的周期沉置PWM,曲到输出电流值小于额定电流3.6倍时为止.表5辅帮电源罕睹障碍表当系统温度过下时,温度开关跳脱,使UPS转至旁路模式,UPS少鸣并于里板隐现告警(侦测时间0.5s).●110%∼130%若UPS从旁路跳转至顺变前,检测到背载超出110%,则无法加进顺变状态,此时UPS每0.5s鸣喊一次,并于里板隐现状态.若开机后,检测到背载正在110%∼130%之间,则UPS每0.5s鸣喊一次,并于里板隐现状态,10s后UPS跳至旁路模式;今后若背载减少至100%以下,则UPS沉新硬开机.若UPS正在蓄电池供电模式下检测到背载正在110%∼130%之间,则UPS每0.5s鸣喊一次,并于里板隐现状态;若背载已减少至100%以下,则10s后UPS转至旁路模式,此状态惟有按OFF键才搞排除.●大于130%若开机后检测到背载大于130%,则UPS每0.5s鸣喊一次,并于里板隐现状态,共时UPS转至旁路状态.今后若背载减少至100%以下,则UPS沉新开机.若UPS正在蓄电池供电模式下检测到背载大于130%,则UPS每0.5s鸣喊一次,并于里板隐现状态;共时UPS转至旁路模式;此状态惟有按OFF键才搞排除.四、罕睹障碍排除1.1充电器电路维建判据及罕睹障碍处理(睹表3)●维建判据充电电压正在正惯例定的范畴内,出现充电电压下于或者矮于仄常值,安排VR301,使之切合尺度,即认为充电电路仄常.表6斩波器电路罕睹障碍表1.2开机电路维建判据及罕睹障碍处理(睹表4)●维建判据开机电路接曲流开机均可,开机电路即仄常.1.3辅帮电源爆收电路维建判据及罕睹障碍处理(睹表5)●维建判据丈量处事电源(24V、12V、5V)、顺变管启动电源及功率果数矫正启动电源是可仄常,若十足均无问题即认为处事电源电路仄常.1.4斩波器电路维建判据及罕睹障碍处理(睹表6)●维建判据丈量DCBUS电压正在仄常值,即认为曲流-曲流变更器电路仄常.1.5功率果数矫正电路维建判据及罕睹障碍处理(睹表7)●维建判据丈量DCBUS电压正在仄常值范畴内,即认为PFC电路仄常.1.6顺变器电路维建判据及罕睹障碍处理(睹表8)●维建判据输出电压正在指定的范畴内即认为顺变器仄常.1.7输出电路罕睹障碍处理(睹表9)●过整爆收器电路罕睹障碍及处理此电路中VD13战C22、C55若益坏,将引导CPU误推断为市电输进非常十分,UPS没有克没有及转为市电供电,将其调换即可.●电流峰值呵护电路罕睹障碍及处理此电路若支进U7第2足的+5V电源或者C53障碍,将引导UPS的呵护误动做或者拒动.●输出电压监测电路罕睹障碍及处理若VD10、VD9、C32、C12益坏,将使CPU误推断,UPS没有克没有及顺变输出,将那些元件调换即可.●温度监测罕睹障碍及处理若NTC1断开,大概使CPU拒呵护而益坏更多元件;若C34短路,将使CPU 误呵护,UPS无法仄常开机,将此二元件调换即可.●自动开机及开机消音、自检电路罕睹障碍及处理VD2战VD3短路将引导UPS正在市电处事模式下无法关机;C53短路将引导UPS无法关机,将相映的元件调换即可.●处事电源监测电路罕睹障碍及处理此电路中C43若短路,CPU将没有克没有及处事,将C43调换即可.●基准电源爆收电路罕睹障碍及处理若TL431或者C49短路,或者R53、R54、R13阻值偏偏移,将使CPU读数过得,爆收逻辑纷治,调换那些元件即可.●振荡器电路罕睹障碍及处理表7功率果数矫正电路罕睹障碍表●I/P启动器电路罕睹障碍及处理Q3(VM3)若短路,则当爆收短路输出时,PLY01没有克没有及起到呵护效率,调换Q3.●O/P启动器电路罕睹障碍及处理Q2(VM2)的D-S短路,则UPS输出没有克没有及转至旁路供电;若R101断路,则UPS输出没有克没有及转至顺变供电,调换Q2或者R101即可.●蜂鸣器爆收器电路罕睹障碍及处理Q1战蜂鸣器易益坏,调换即可.●顺变器参照波爆收电路罕睹障碍及处理此电路障碍率极矮,倘若图示所有一个元件爆收障碍皆将引导无法共步,UPS没有克没有及转为顺变输出,调换相映元件即可.●顺变器缺面搁大器电路罕睹障碍及处理此电路若爆收障碍会引导顺变器非常十分,可用示波器瞅察各面波形以推断障碍元件.●三角波爆收电路罕睹障碍及处理若Q6障碍,将引导顺变器没有克没有及处事,调换Q6即可.●PWM爆收电路罕睹障碍及处理表8顺变器电路罕睹障碍表此电路障碍率很矮,若有障碍将引导顺变器处事非常十分或者没有克没有及处事,用示波器瞅察各面波形可找出障碍本果.●RS232电源爆收电路罕睹障碍及处理此电路若爆收障碍,UPS的RS232接心将出现过得,易益元件包罗VD22、VD21、VD20、VD19等,调换相映元件即可.表9输出电路罕睹障碍表。
山特ups电源故障代码104告警
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山特ups电源故障代码104告警【最新版】目录1.故障代码 104 的含义2.故障代码 104 的可能原因3.解决山特 ups 电源故障代码 104 的方法4.维护和预防类似故障的建议正文山特 ups 电源故障代码 104 告警,是山特 ups 电源设备在运行过程中,出现的一种故障现象。
在实际使用中,可能会对设备的正常运行造成影响,需要及时进行处理。
一、故障代码 104 的含义故障代码 104,通常表示山特 ups 电源设备的电池电压过低。
当电池电压低于设备运行所需的最低电压时,ups 电源设备会发出故障代码104 的告警。
二、故障代码 104 的可能原因故障代码 104 的出现,可能有以下几个原因:1.电池老化:电池使用时间过长,导致电池容量降低,电压不稳定。
2.电池充电不足:电池在放电后,未能及时进行充电,导致电压过低。
3.充电电路故障:电池充电电路出现故障,导致电池无法正常充电。
三、解决山特 ups 电源故障代码 104 的方法针对故障代码 104,可以尝试以下几种解决方法:1.更换电池:如果电池老化严重,可以考虑更换新的电池。
2.及时充电:在使用 ups 电源设备后,应及时进行充电,确保电池电压稳定。
3.检修充电电路:如果充电电路出现故障,需要及时进行检修,确保电池能正常充电。
四、维护和预防类似故障的建议为了确保山特 ups 电源设备的正常运行,可以采取以下几种维护和预防措施:1.定期检查电池:定期检查电池的状态,发现电池老化或电压不稳定的情况,及时进行处理。
2.确保充电电路正常:定期检查充电电路,确保电路连接正常,无故障存在。
3.合理使用设备:在使用 ups 电源设备时,要合理安排负载,避免长时间过载使用,损害设备。
总之,当山特 ups 电源出现故障代码 104 告警时,需要及时处理,找出故障原因,并采取相应的解决方法。
山特UPS常见故障及排除
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检查负载水平并移去非关键性设备,重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障
电池灯闪烁
电池电压太低或未连接电池
检查UPS电池部分,连接好电池,若电池损坏,速更换电池
1#故障灯亮、电池灯闪烁,蜂鸣器一秒一叫
UPS充电部分故障
请与供应商联系维修
市电正常,UPS不入市电
连接好UPS电池,若电池电压低,先行关电后再开机
UPS内部发生故障
请联系供应商进行维修
1#故障指示灯与5#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS输出短路或UPS因内部故障关闭
关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路。重新开机,如失败,请同您的供应商联系。
故障现象
故障原因
排查及解决方法
1#故障指示灯与4#灯亮,UPS长鸣
UPS因内部故障关闭
请同您的
UPS输入断路器开路
手动使断路器复位
电池放电时间短
电池充电不足
保持UPS持续接通市电三小时以上,让电池重新充电
UPS过载
检查负载水平并移去非关键性设备
电池老化,容量下降
更换电池,请同经销商联系,以获得电池及其组件
开机键按下后,UPS不能启动
按开机键时间太短
按开机键持续一秒以上,启动UPS
UPS没有接电池或电池电压低并带载开机
UPS过充电保护动作
UPS充电器故障,请同您供应商联系
市电指示灯闪烁
市电电压或频率超出UPS输入范围(开机时UPS一秒两叫,连叫八声)
此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围
市电零、火线接反,UPS两分钟一叫
山特ups电源维修
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山特ups电源维修一、山特UPS电源维修方法:常见问题一、有市电时山特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:1、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。
2、若蓄电池工作电压正常,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。
3、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。
4、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;5、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。
上述排故顺序也可以倒过来进行,有时能更快发现故障。
常见问题二、山特蓄电池电压偏低,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:1、检查充电电路输入输出电压是否正常;2、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;3、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。
备有大量UPS电源配件、备板。
现面对全国承接维修服务:四、山特UPS电源维修流程:第1步:根据客户的故障现象描述,评估该产品的可修复性。
第2步:客户寄/送到我司,登记入库,等待检测。
第3步:工程师检测故障点,出具检测报告书,确定维修价格及维修周期。
第4步:维修报价,等待客户确认。
同意则进行维修,不同意则原机返回。
第5步:维修ok,测试正常。
第6步:试机成功。
第7步:客户付款;登记出库。
第8步:交付客户使用。
第9步:贴心的跟踪服务。
五、代理销售山特UPS电源:金汇能是一家从事工控自动化产品维修服务的公司,从事山特UPS电源维修技术近二十年。
山特UPS常见故障检修
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3kV A在线式UPS的工作原理与故障维修UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kV A在线式UPS为例叙述其工作原理及维修方法,供电源技术工程人员参考。
1性能参数与系统框图(1) 性能参数如表1所示,这里同时把该系列1kV A及2kV A产品的性能参数一并列出,供比较用。
型号项目C1k C2k C3k额定容量(输出)1kV A 2kV A 3kV A输入电压160~276V频率50Hz±5%输出电压220V频率50Hz电压稳定度±2%频率稳定度±0.5%(电池供电)超载能力110%(10s)130%(200ms)电池直流电压36V 96V密封免维护电池12V/7.2Ah×3 2V/6.5Ah×8 2V/7.2Ah×8备用时间(满载/半载)7分钟/17分钟8分钟/25分钟5分钟/20分钟充电时间回充至90% 8h转换时间停电或复电零中断噪音1m距离<45dB <50dB批示灯负载、电池供电及UPS运转状态批示灯等警报声音电池放电当输入断电时每4s发出警告声,当电池将用尽时每秒发警告声UPS异常连续声输出插座4个通讯接口(DB-9P)NOVELL及RS232接口断电、电池低电压,遥控UPS开、关环境温度0℃~40℃湿度10%~90%(不结露)重量(净重)14.5kg 35kg 36kg外形尺寸(mm)W×D×H 145×405×220 195×455×330表1 山特C1kV A/ C2kV A/ C3kV A性能参数(2) 系统框图系统框图如图1所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V 的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V 的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
山特UPS常见故障检修资料
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3kV A在线式UPS的工作原理与故障维修UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kV A在线式UPS为例叙述其工作原理及维修方法,供电源技术工程人员参考。
1性能参数与系统框图(1) 性能参数如表1所示,这里同时把该系列1kV A及2kV A产品的性能参数一并列出,供比较用。
型号项目C1k C2k C3k额定容量(输出)1kV A 2kV A 3kV A输入电压160~276V频率50Hz±5%输出电压220V频率50Hz电压稳定度±2%频率稳定度±0.5%(电池供电)超载能力110%(10s)130%(200ms)电池直流电压36V 96V密封免维护电池12V/7.2Ah×3 2V/6.5Ah×8 2V/7.2Ah×8备用时间(满载/半载)7分钟/17分钟8分钟/25分钟5分钟/20分钟充电时间回充至90% 8h转换时间停电或复电零中断噪音1m距离<45dB <50dB批示灯负载、电池供电及UPS运转状态批示灯等警报声音电池放电当输入断电时每4s发出警告声,当电池将用尽时每秒发警告声UPS异常连续声输出插座4个通讯接口(DB-9P)NOVELL及RS232接口断电、电池低电压,遥控UPS开、关环境温度0℃~40℃湿度10%~90%(不结露)重量(净重)14.5kg 35kg 36kg外形尺寸(mm)W×D×H 145×405×220 195×455×330表1 山特C1kV A/ C2kV A/ C3kV A性能参数(2) 系统框图系统框图如图1所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V 的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V 的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
山特电源故障维修及电路图
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SATAUPS电源故障维修及电路图一、性能参数与系统框图1.性能参数如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。
表1山特C1kVA/C2kVA/C3kVA性能参数:2.系统框图上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
图2充电器电路二、电路工作原理(以C3k为例)1.功率级电路工作原理1.1充电器电路如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。
为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845(即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。
当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。
1.2开机电路如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。
图3开机电路1.3辅助电源电路如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6脚输入,经由U302、VM3、TX305等所构成的开关电源电路,产生多组相互隔离的逆变器所需的工作电源IGBT+12V、IGBT-5V及控制工作电源24V、12V,其中12V电源再经由U311(7805)产生5V电源供控制板或其他控制集成电路作工作电源。
山特UPS常见故障及排除
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市电指示灯闪烁
市电电压或频率超出UPS输入范围开机时UPS一秒两叫,连叫八声
此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围
市电零、火线接反,UPS两分钟一叫
重新连线使市电零火线正确连接
1故障指示灯与2灯亮,UPS长鸣
连接好UPS电池,若电池电压低,先行关电后再开机
UPS内部发生故障
请联系供应商进行维修
山特UPS常见故障及排除
故障现象
故障原因
排查及解决方法
电池放电时间短
电池老化
及时更换电池
UPS过去式
检查负载水平并移去不重要的负载
1故障指示灯与6灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS因内部过热而关闭
确保UPS未过载,通风口没有堵塞,室内温度未过高;等待10分钟让UPS冷却,然后重新启动,如失败,请同您的供应商联系
电池模式UPS过载或负载设备故障
检查负载水平并移去非关键性设备,重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障
电池灯闪烁
电池电压太低或未连接电池
检查UPS电池部分,连接好电池,若电池损坏,速更换电池
1故障灯亮、电池灯闪烁,蜂鸣器一秒一叫
UPS充电部分故障
请与供应商联系维修
市电正常,UPS不入市电
1故障指示灯与5灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS输出短路或UPS因内部故障关闭
关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路;重新开机,如失败,请同您的供应商联系;
故障现象
故障原因
排查及解决方法
1故障指示灯与4灯亮,UPS长鸣
UPS因内部故障关闭
请同您的供应商联系
山特SATAUPS电源故障维修及电路图
![山特SATAUPS电源故障维修及电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/080ea3bba32d7375a41780b8.png)
S A T A U P S电源故障维修及电路图一、性能参数与系统框图1.性能参数如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。
表1山特C1kVA/C2kVA/C3kVA性能参数:2.系统框图上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
图2充电器电路二、电路工作原理(以C3k为例)1.功率级电路工作原理1.1充电器电路如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。
为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845(即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。
当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。
1.2开机电路如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。
图3开机电路1.3辅助电源电路如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6脚输入,经由U302、VM3、TX305等所构成的开关电源电路,产生多组相互隔离的逆变器所需的工作电源IGBT+12V、IGBT-5V及控制工作电源24V、12V,其中12V电源再经由U311(7805)产生5V电源供控制板或其他控制集成电路作工作电源。
山特VAUPS稳压电源常见故障维修实例
![山特VAUPS稳压电源常见故障维修实例](https://img.taocdn.com/s3/m/d97532980066f5335b812160.png)
故障现象一:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275V分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。
电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。
只有当比较器U7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。
以下分两步逐一进行检测:一、市电稳压的检测从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3〜S8的吸合状态。
先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。
更换T3,开机运行,故障排除。
在实际工作中,考虑到该稳压电源直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可。
二、高压保护电路的检测首先用万用表测得电压比较器U7的⑧脚电压为2.35V、⑨脚电压为2.25V,此时高压保护电路不起动。
逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。
适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。
由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。
将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。
然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250V,并记录下此过程中输出电压最大值是230V。
当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护电路刚一启动即可。
注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v ±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。
因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。
故障现象二:停电时,逆变不工作分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。
打开机盖,将其取出充电,故障排除。
用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。
用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。
山特 UPS电源常见故障的分析与维修
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山特UPS电源常见故障的分析与维修山特UPS电源常见故障的分析与维修山特UPS-500型电源常见故障的分析与维修检查故障的一般方法1、观察法:后备式山特UPS不间断电源发生故障时,应首先观察控制面板上各工作状态指示灯的闪烁情况,来判断是市电供电自动稳压控制线路部分还是逆变器部分出了故障。
若绿色指示灯亮,蜂鸣器不叫,有220伏输出电压,则说明市电供电稳压部分正常,否则,则有故障点;若红色指示灯闪烁或长亮、蜂鸣器断续鸣叫或长鸣,说明逆变器部分不正常。
2、电压测试法——测量关键点的电压。
若是交流自动稳压部分出了故障,就用万用表测量市电供电主回路各点电压,很快就会查找出故障:一般故障出在交流输入电路熔断熔断器,或转移控制继电器和自动稳压控制继电器的触点接触不良;若故障来源于逆变器部分,则应首先检查30A电池保险管是否完好,电池电压是否在最低极限值以上,末级驱动晶体管是否已损坏等易损元件上。
通过初步的观察仍未排除故障,则应检查芯片IC4和IC8,测量各控制电平。
若工作指示灯或蜂鸣器指示异常,则先检查IC4(VE556定时器)各控制点的电平,正常数值如表1;若测得IC4某控制端的电平明显偏离表中值,则说明故障发生在与此控制相连的线路中。
若NE556芯片及报警指示控制电路正常,则要接下去检查IC8(SG3524)各控制端的电平,正常电平如表2。
若发现IC8某脚电压偏离表中正常值过大,则故障可能来源于此相连的控制部分或IC8本身。
常见故障的分析与排除1、故障现象:在市电供电正常时开启山特UPS电源,逆变器工作指示灯却是闪烁的,蜂鸣器发现间断叫声,即山特UPS电源是工作在逆变器状态,不能转移到市电供电的工作状态。
故障分析与维修:不能进行市电供电转换,说明市电供电——逆变器供电转换控制电路出现了故障,要重点测试这部分电路。
UPS-500不间断电源是处于市电供电还是逆变器供电状态,是由IC5的两个与非门组件组成的RS触发器的状态决定的。
山特SATAUPS电源故障维修及电路图讲解
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SATAUPS电源故障维修及电路图一、性能参数与系统框图1.性能参数如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。
表1山特C1kVA/C2kVA/C3kVA性能参数:2.系统框图上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
图2充电器电路二、电路工作原理(以C3k为例)1.功率级电路工作原理1.1充电器电路如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。
为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845(即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。
当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。
1.2开机电路如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。
图3开机电路1.3辅助电源电路如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6脚输入,经由U302、VM3、TX305等所构成的开关电源电路,产生多组相互隔离的逆变器所需的工作电源IGBT+12V、IGBT-5V及控制工作电源24V、12V,其中12V电源再经由U311(7805)产生5V电源供控制板或其他控制集成电路作工作电源。
UPS故障排查(山特、赫斯曼等)
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UPS故障排查(⼭特、赫斯曼等)UPS常见故障及排除⼀、UPS⼯作原理:市电电压⼯作正常时,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,维持正常的⽣产⼆、开关机顺序:开机:按以下顺序合闸:储能电池开关→⾃动旁路开关→输出开关依次置于“ON”。
按UPS启动⾯板“开”键,UPS电源系统将徐徐启动,“逆变”指⽰灯亮,延时1分钟后,“旁路”灯熄灭,UPS转为逆变供电,完成开机。
经空载运⾏约10分钟后,按照负载功率由⼩到⼤的开机顺序启动负载。
关机:先将电脑或其它仪器关闭,让UPS空载运⾏10分钟,待机内热量排出后,再按⾯板“关”键。
注意:UPS操作功能各不相同具体参考说明书,但切记不要带负载开关UPS。
三、UPS故障及处理⽅法1.逆变器问题(市电断电后UPS不能逆变输出)UPS逆变器与负载侧直接相连,往往会因为⽤户负载复杂多变以及⽤户接线错误造成逆变器发⽣故障。
可能因操作失误或者环境因素等造成UPS输出短路或逆变器桥臂直通,这时,逆变器的功率管会有⼤电流通过,但⼀般逆变器都有相应的保护措施,⽽导致短路等情况下关闭逆变器。
故障处理:参考说明书寻找是否有UPS逆变时间设置参数,确认后正常后打到旁路状态,⽤万⽤表检查外部负载和UPS逆变器部分是否有短路现象。
再次确认后可上电再观察UPS是否有输出供电。
必要有条件时可以检查波形产⽣电路有⽆控制信号输出,若有控制信号输出,如果没有说明故障在逆变器电路。
2.UPS温度影响(UPS内部过热⽽关闭)UPS电源主机对环境温度要求不⾼,+5℃~40℃都能正常⼯作,但要求室内清洁,少尘,否则灰尘加上潮湿会引起主机⼯作紊乱。
储能蓄电池则对温度要求较⾼,标准使⽤温度为25℃,平时不能超过+15℃~+30℃。
温度太低,会使储电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。
其放电容量会随温度升⾼⽽增加,但寿命降低。
如果在⾼温下长期使⽤,温度每⾼10℃,电池寿命约降低⼀半。
山特SATAUPS电源故障维修及电路图
![山特SATAUPS电源故障维修及电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/b6cecf0e03d8ce2f00662356.png)
SATAUPS电源故障维修及电路图一、性能参数与系统框图1.性能参数如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。
表1山特C1kVA/C2kVA/C3kVA性能参数:2.系统框图上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
图2充电器电路二、电路工作原理(以C3k为例)1.功率级电路工作原理1.1充电器电路如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。
为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845(即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。
当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。
1.2开机电路如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。
图3开机电路1.3辅助电源电路如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6脚输入,经由U302、VM3、TX305等所构成的开关电源电路,产生多组相互隔离的逆变器所需的工作电源IGBT+12V、IGBT-5V及控制工作电源24V、12V,其中12V电源再经由U311(7805)产生5V电源供控制板或其他控制集成电路作工作电源。
山特ups电源故障维修
![山特ups电源故障维修](https://img.taocdn.com/s3/m/ec76b2ce4028915f804dc25d.png)
36V
96V
12V/7.2Ah×3
2V/6.5Ah×8
C3k 3kVA
2V/7.2Ah×8
7 分钟/17 分钟
8 分钟/25 分钟
5 分钟/20 分钟
8h
零中断
<45dB
<50dB
负载、电池供电及 UPS 运转状态批示灯等
电池放电
当输入断电时每 4s 发出警告声,当电池将用尽时每秒发警告声
UPS 异常
图 13 自动开机消音、自检电路 自动开机 当 CPU 接到 SWSTUTS 信号后,将此信号状态存贮于 CPU 的 EPROM 中。当机器因电池电压低等原因关机,若故障消除后, CPU 根据存贮的信号状态自动启动 UPS。 开机消音 在电池供电时,蜂鸣器会根据电池电压监测值鸣叫,以表示电池容量情况,若再按 SW-ON 约 1 秒,SWSTUTS 信号第二次送 入 CPU,CPU 接受此信号后,操作蜂鸣器,使之停止鸣叫,若再按 SW-ON 约 1 秒,则蜂鸣器又开始鸣叫。 开机自检 每次工作模式转换都会对系统进行自检,表现形式为面板负载指示灯开始时全亮,再逐个熄灭。
图 14 辅助电源监测电路
图 15 基准电源产生电路 (f) 辅助电源监测电路 如图 14 所示,此电路给 CPU 提供工作电源 5V,当控制电源 12V/5V 发生故障时,CPU 将被复位或停止工作。此电路采用 LM393 运放作为比较器,由 12V 直流电源经 R77、R80 分压后得到约 6V 的电压,送至 U7 的第 5 脚即运放的同相端,与反 相端的 5V 进行比较。正常情况下,运放的输出经 R78 上拉电阻箝位为 5V,若 12V 电源因某种原因低于 10V 或 5V 电源因 某种原因高于 5V,则运放的输出会变为低电平,CPU 将停止工作。当 CPU 第一次收到此电路产生的+5V 信号时,处于复 位状态,对系统自检。 (g) 基准电源产生电路 如图 15 所示。该电路的作用是给 CPU 内的 A/D 转换器提供高稳定度的 5V 直流电源,PSDR 的+5V 由 7805 产生,其误差 范围为 2%~4%,而 A/D 转换器的 5V 要求误差小于 1%时才能保证其转换精度。此电路采用 TL431 稳压,12V 经 R53、R54、 R13 分压,设置 TL431 的 R 端电位为 2.5V,则从 VRH 端就能得到高稳定度的 5V 电压。 (h) 振荡器电路 由晶振 XL1 及辅助元件 C40、C41、R12 组成的振荡器电路,产生高稳定度的振荡频率,其振荡频率为 6.37MHz,如图 16 所示。
山特UPS常见故障及排除
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山特UPS常见故障及排除
故障现象
故障原因
排查及解决方法
电池放电时间短
电池老化
及时更换指示灯与6#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS因内部过热而关闭
确保UPS未过载,通风口没有堵塞,室内温度未过高。等待10分钟让UPS冷却,然后重新启动,如失败,请同您的供应商联系
连接好UPS电池,若电池电压低,先行关电后再开机
UPS内部发生故障
请联系供应商进行维修
UPS输入断路器开路
手动使断路器复位
电池放电时间短
电池充电不足
保持UPS持续接通市电三小时以上,让电池重新充电
UPS过载
检查负载水平并移去非关键性设备
电池老化,容量下降
更换电池,请同经销商联系,以获得电池及其组件
开机键按下后,UPS不能启动
按开机键时间太短
按开机键持续一秒以上,启动UPS
UPS没有接电池或电池电压低并带载开机
1#故障指示灯与5#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS输出短路或UPS因内部故障关闭
关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路。重新开机,如失败,请同您的供应商联系。
故障现象
故障原因
排查及解决方法
1#故障指示灯与4#灯亮,UPS长鸣
UPS因内部故障关闭
请同您的供应商联系
1#故障指示灯与3#灯亮,UPS长鸣
电池模式UPS过载或负载设备故障
检查负载水平并移去非关键性设备,重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障
电池灯闪烁
电池电压太低或未连接电池
检查UPS电池部分,连接好电池,若电池损坏,速更换电池
1#故障灯亮、电池灯闪烁,蜂鸣器一秒一叫
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山特ups电源故障维修学习共享2010-10-23 10:38:30 阅读316 评论0 字号:大中小订阅UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kV A在线式UPS为例叙述其工作原理及维修方法,供电源技术工程人员参考。
1性能参数与系统框图(1) 性能参数如表1所示,这里同时把该系列1kV A及2kV A产品的性能参数一并列出,供比较用。
表1 山特C1kV A/ C2kV A/ C3kV A性能参数:(2) 系统框图上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。
图2 充电器电路2电路工作原理(以C3k为例)(1) 功率级电路工作原理①充电器电路如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。
为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845 (即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。
当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。
②开机电路如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。
图3 开机电路③辅助电源电路如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6脚输入,经由U302、VM3、TX305等所构成的开关电源电路,产生多组相互隔离的逆变器所需的工作电源IGBT+12V、IGBT-5V 及控制工作电源24V、12V,其中12V电源再经由U311(7805)产生5V电源供控制板或其他控制集成电路作工作电源。
图4 辅助电源电路④斩波器电路如图5所示,由TX501、TX502、VM501、VM502、VM503、VM504、VM505、VM506及控制元件U501组成的升压斩波电路,将单一的直流电压(电池电压)转换为高压正负直流电压。
当市电中断时,此直流电压通过VD501、VD502、VD503、VD504、VD505、VD506、VD507、VD508和电感L501、L502送至±DC BUS(±400V)继续提供电源给逆变器,使供电不致中断,并用U501 来控制DC BUS 的输出电压,由CPU进行设定并控制,不需人工调整。
CPU通过U501(SG3525)的OFF端控制该直流直流变换器的工作状态。
当市电正常时,关闭集成控制片SG3525,使斩波器不工作,只有在蓄电池供电时,该斩波器才工作。
图5 斩波器电路⑤功率因数校正电路如图6所示,输入交流电经CT2,电感L1、L2,整流桥BR02、VM1A、U305、U10组成升压斩波电路,在电容C320、C332、C334、C338及C313、C321、C333、C335上产生±370V 的BUS电压作为逆变器输入,经逆变器的转换,产生正弦交流输出。
与此同时,UC3854将检测市电电流和市电电压,对功率元件进行控制,使输入电流的波形与电压波形相近,相位相同,以提高输入功率因数,避免对电网产生谐波干扰。
稳定的DC BUS有助于稳定交流输出电压,因此要特别注意DC BUS电压的稳定和准确。
本机由CNTL直接根据输入交流电压的高低和当前±BUS电压高低进行控制,不需人工调整DC BUS电压。
⑥逆变器电路如图7所示,C320、C332、C334、C338及C313、C321、C333、C335和VM12、VM13及VM5、VM7组成半桥式逆变器,L5、L6、L7及C11、C12组成低通滤波器,在CNTL所产生的PWM信号控制下,经由U2、U3隔离驱动,推动半桥逆变器两功率管工作,产生正弦波输出。
图6 功率因数校正电路⑦输出电路如图8所示,当CPU检测到逆变器工作正常后,发出INRL Y信号,使RL04切换到逆变器输出,反之,则仍由旁路输出,逆变器和旁路输出电压通过CN17L、CN17N向负载供电,并由CT1和VD61、VD62、VD63、VD64、R71进行负载侦测,将L.C+、L.C-送到CNTL 板,供面板显示及其他保护用。
(2) 控制板电路工作原理①输入CPU的各监测信号电路图7 逆变器电路图8 输出电路(a) 过零产生器电路市电过零产生器和逆变器过零产生器均采用此电路,如图9所示。
220V交流市电输入经R61送至运算放大器U5的反相端,R59、R60设置U5的静态工作点,组成交流差动放大器,输入为正弦波,输出为方波。
另由C55和R61组成滤波器,滤掉输入正弦波的高频谐波,VD13将电位减少至约340mV,并通过C22滤波使其输出方波波形更加完美。
CPU通过对该方波零点的侦测(即通过对两次上升沿下降沿的侦测)可以确定其相位与频率,CPU根据所测得的相位来设定逆变器的相位,以达到同相的目的。
图9 过零产生器电路(b) 电流峰值保护电路此电路为典型的比较器电路,如图10所示。
通过(PSDR)送出CT1侦测的负载电流,将其转换为直流电压信号,经R82送至U7的同相端,并在反相端设一阈值电平+5V,R84为上拉电阻,将U7的1脚置为高电平;R85为限流电阻,将信号送至U4的4脚。
在正常带载工作时,CT1侦测的负载电流信号为小于5V的直流电压量,故U7的输出为一低电平,使U4不致被复位;当UPS超载或在瞬间投入大容量整流性负载或大容量电感性负载时,CT1侦测的直流电压会高于+5V,从而使U7的输出为高电平,将U4复位,进而关闭PWM 信号,UPS停止工作,此时面板上55%负载灯和FAULT灯会一起亮,蜂鸣器长鸣。
保护点设置为峰值电流∶额定电流=3∶1。
C1k额定输出电流为4.5A;C2k额定输出电流为9.5A;图10 电流峰值保护电路C3k额定输出电流为13.6A。
(c) 输出电压监测电路逆变输出及市电电压监测均采用此电路,如图11所示。
此电路采用运放进行全波整流,220V交流从INV.L端输入。
在市电正半周时,经R43、R42、R34分压,由INV.V输出至CPU,因U3反相端电压比同相端电压高,其输出为低电平,VD10反向偏置,故U3在正弦波正半周时不起作用;负半周时,同相端电压高于反相端,U3输出为高电平。
VD10正向偏置,将此高电位输出给CPU,从而使INV.V为一全波整流脉动波形(市电电压侦测电路在PSDR 板上结构与INV.L一样)。
CPU会根据INV.V侦测值来判断逆变器是否已达到稳定。
图11 输出电压监测电路(d) 温度监测电路如图12所示。
当温度正常时,+5V通过温控开关(在PSDR散热片上)加至R14,R14与GND 之间接有C34和热敏电阻NTC1,因而输入到CPU的是高电平;当本机温度过高时,温控开关断开,+5V中断,温度信号变为低电平。
CPU识别此信号后,发出过热保护报警信号,UPS关机;如果温控开关失灵,当温度过高时,NTC1将会随温度上升而减小阻值,渐渐将温度信号拉为低电平,直到CPU识别温度信号,做出相应保护动作(其中温控开关的动作温度为80℃,高电平>3.5V,低电平<1.5V)。
图12 温度监测电路(e) 自动开机及开机消音、自检电路此电路包括手动开机、自动开机、开机消音、开机自检四种功能,如图13所示。
开机过程用手触摸面板上开关约1秒,电池电压从CN1的16脚送到15脚,SWPOWER 与SW1接通(SW1与SW-ON为同一信号),此信号分为两路传递:经VD2到PSDR板的Q8基极,且PSDR的ZD01(12V稳压管)工作,将SW-ON电压箝位于12.45V左右,使Q8导通,启动工作电源产生电路,产生CPU及逆变器工作所需的各种电压。
经R15、R16 分压约为5.5V电平送入CPU作为SWSTUTS信号(开机命令),命令CPU进行开机,并将此命令状态存贮于CPU的EPROM中,做自动开机之用。
图13 自动开机消音、自检电路自动开机当CPU接到SWSTUTS信号后,将此信号状态存贮于CPU的EPROM中。
当机器因电池电压低等原因关机,若故障消除后,CPU根据存贮的信号状态自动启动UPS。
开机消音在电池供电时,蜂鸣器会根据电池电压监测值鸣叫,以表示电池容量情况,若再按SW-ON 约1秒,SWSTUTS信号第二次送入CPU,CPU接受此信号后,操作蜂鸣器,使之停止鸣叫,若再按SW-ON约1秒,则蜂鸣器又开始鸣叫。
开机自检每次工作模式转换都会对系统进行自检,表现形式为面板负载指示灯开始时全亮,再逐个熄灭。
图14 辅助电源监测电路图15 基准电源产生电路(f) 辅助电源监测电路如图14所示,此电路给CPU提供工作电源5V,当控制电源12V/5V发生故障时,CPU将被复位或停止工作。
此电路采用LM393运放作为比较器,由12V直流电源经R77、R80分压后得到约6V的电压,送至U7的第5脚即运放的同相端,与反相端的5V进行比较。
正常情况下,运放的输出经R78上拉电阻箝位为5V,若12V电源因某种原因低于10V或5V 电源因某种原因高于5V,则运放的输出会变为低电平,CPU将停止工作。
当CPU第一次收到此电路产生的+5V信号时,处于复位状态,对系统自检。
(g) 基准电源产生电路如图15所示。
该电路的作用是给CPU内的A/D转换器提供高稳定度的5V直流电源,PSDR 的+5V由7805产生,其误差范围为2%~4%,而A/D转换器的5V要求误差小于1%时才能保证其转换精度。
此电路采用TL431稳压,12V经R53、R54、R13分压,设置TL431的R端电位为2.5V,则从VRH端就能得到高稳定度的5V电压。
(h) 振荡器电路由晶振XL1及辅助元件C40、C41、R12组成的振荡器电路,产生高稳定度的振荡频率,其振荡频率为6.37MHz,如图16所示。