山特SATAUPS故障维修及电路图
山特SAUPS电源故障维修及电路图
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ups电源故障维修
山特ups电源故障维修时间:2009-07-24 17:23:58来源:互联网作者:不详UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kVA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。
山特UPS常见故障检修
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故障分析图
1.电源开关:持续按前面板“︱”键1秒,就可以进行开机;持续按前面板“”键1秒,就可以进行关机。
2.旁路指示灯亮表示负载电力直接由市电提供。
3.逆变指示灯亮表示负载电力由市电或电池经UPS提供。
4.电池指示灯长亮表示负载电力由电池经UPS提供。
6.故障指示灯亮表示UPS发生异常状况。
7.负载指示灯(电池容量指示灯):此灯为条形显示。
表示负载大小(电池容量)百分比。
注:在正常状态下”市电指示灯”,”逆变指示灯”,”负载容量指示灯5”,”负载容量指示灯6”处于常亮状态,其他灯处于关闭状态。
放电须知:该ups型号为c10ks,功率为:7kw放电操作应使用30%功率(7000*0.3=2000w)负载进行放电,可以放电到电源用尽或者蜂鸣1秒鸣叫一次为止。
5.故障原因解决方法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因内部故障关闭关闭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●:表示持续亮,★表示闪烁,↑表示灯号显示或告警声取决于其它:状态市电指示灯:此灯亮,表示市电输入正常旁路指示灯:此灯亮,表示ups的电力来源直接由市电经过旁路至负载逆变器指示灯:此灯亮,表示ups的电源通过逆变器传到负载故障指示灯:此灯亮,ups发出连续警报声,表示ups有异常状况负载/电池容量指示灯:此灯为条形显示,表示负载大小或电池容量的百分比在市电模式下,条形指示为负载容量百分比。
当市电中断时,ups转换到电池洪电模式下,条形指示为电池容量百分比。
具体指示灯含义:(从下向上序)市电模式下,表示负载容量:电池模式下;表示电池容量:指示灯负载容量指示灯电池容量指示灯指示灯指示灯指示灯指示灯。
山特UPS故障分析图
1.电源开关:持续按前面板“︱”键1秒,就可以进行开机;持续按前面板“”键1秒,就可以进行关机。
2.旁路指示灯亮表示负载电力直接由市电提供。
3.逆变指示灯亮表示负载电力由市电或电池经UPS提供。
4.电池指示灯长亮表示负载电力由电池经UPS提供。
6.故障指示灯亮表示UPS发生异常状况。
7.负载指示灯(电池容量指示灯):此灯为条形显示。
表示负载大小(电池容量)百分比。
8.注:在正常状态下”市电指示灯”,”逆变指示灯”,”负载容量指示灯5”,”负载容量指示灯6”5.处于常亮状态,其他灯处于关闭状态。
放电须知:该ups型号为c10ks,功率为:7kw放电操作应使用30%功率(7000*=2000w)负载进行放电,可以放电到电源用尽或者蜂鸣1秒鸣叫一次为止。
面板灯号显示与工作状态对应表灯号显示说明:●:表示持续亮,★表示闪烁,↑表示灯号显示或告警声取决于其它:状态市电指示灯:此灯亮,表示市电输入正常旁路指示灯:此灯亮,表示ups的电力来源直接由市电经过旁路至负载逆变器指示灯:此灯亮,表示ups的电源通过逆变器传到负载故障指示灯:此灯亮,ups发出连续警报声,表示ups有异常状况负载/电池容量指示灯:此灯为条形显示,表示负载大小或电池容量的百分比在市电模式下,条形指示为负载容量百分比。
当市电中断时,ups转换到电池洪电模式下,条形指示为电池容量百分比。
具体指示灯含义:(从下向上序)市电模式下,表示负载容量:电池模式下;表示电池容量:指示灯负载容量指示灯电池容量指示灯6---0-35%指示灯6---96%-100%指示灯5---36%-55%指示灯5---76%-95%指示灯4---56%-75%指示灯4---56%-75%指示灯3---76%-95%指示灯3---36%-55%指示灯2---96%-105%指示灯2---0-35%。
山特UPS故障分析图
1.电源开关:持续按前面板“︱”键1秒,就可以进行开机;持续按前面板“”键1秒,就可以进行关机。
2.旁路指示灯亮表示负载电力直接由市电提供。
3.逆变指示灯亮表示负载电力由市电或电池经UPS提供。
4.电池指示灯长亮表示负载电力由电池经UPS提供。
6.故障指示灯亮表示UPS发生异常状况。
7.负载指示灯(电池容量指示灯):此灯为条形显示。
表示负载大小(电池容量)百分比。
8.注:在正常状态下”市电指示灯”,”逆变指示灯”,”负载容量指示灯5”,”负载容量指示灯6”处于常亮状态,其他灯处于关闭状态。
5.放电须知:该ups型号为c10ks,功率为:7kw放电操作应使用30%功率(7000*0.3=2000w)负载进行放电,可以放电到电源用尽或者蜂鸣1秒鸣叫一次为止。
面板灯号显示与工作状态对应表灯号显示说明:●:表示持续亮,★表示闪烁,↑表示灯号显示或告警声取决于其它:状态市电指示灯:此灯亮,表示市电输入正常旁路指示灯:此灯亮,表示ups的电力来源直接由市电经过旁路至负载逆变器指示灯:此灯亮,表示ups的电源通过逆变器传到负载故障指示灯:此灯亮,ups发出连续警报声,表示ups有异常状况负载/电池容量指示灯:此灯为条形显示,表示负载大小或电池容量的百分比在市电模式下,条形指示为负载容量百分比。
当市电中断时,ups转换到电池洪电模式下,条形指示为电池容量百分比。
具体指示灯含义:(从下向上序)市电模式下,表示负载容量:电池模式下;表示电池容量:指示灯负载容量指示灯电池容量指示灯6---0-35%指示灯6---96%-100%指示灯5---36%-55%指示灯5---76%-95%指示灯4---56%-75%指示灯4---56%-75%指示灯3---76%-95%指示灯3---36%-55%指示灯2---96%-105%指示灯2---0-35%。
山特SAUPS电源故障维修及电路图修订稿
山特S A U P S电源故障维修及电路图WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-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UPS维修一例
山特UPS维修一例
作者:老赵
网名阿剑
近日接修一台UPS(山特SANTAK Twin Guard 1000),1000VA大概相当于600-700W。
(图如下)
此UPS具有①体积小(无工频变压器)功率大②电子轻触开关等优点,但是有电路复杂的缺点。
(下图)
拆开后目测有几个元器件烧毁
逐一更换损坏的元件,但还是不工作,分析电路得知4只前级开关管IRF1010E击穿,24V直流直接流向SG3525脉宽调制IC的脉冲输出级(修好后测只有1.5V左右),另外还有给SG3525供电的限流电阻(4.7Ω2W)烫的厉害,提示:此路负载有短路现象。
通过以上两点的分析
SG3525可能损坏,
将其更换掉,OK可以开机了,接上负载100W灯泡亮一下就灭掉不能持续工作。
说明什么呢?那就是还没有完全修好,电路保护了。
(先
抽根烟)
开机的同时听到滋滋响(频率不对),再仔细检查开关变压器的后级,主要是4只负责输出的功率管IRFB11N50(工作在高电压,大电流)在路测量,没有问题,此时维修陷入困境。
休息一下,仔细分析维修过程,没有什么不对呀,为什么呢?
经过反复仔细的看电路板,发现有一只FB11N50的引脚间有轻微的打火痕迹,决定把它拆下来,经测量,三只引脚(G D S)间有漏电现
象,说明性能不良了,直接换掉,接负载,一切OK。
最后清理电路板,装机壳完工。
山特SATAUPS电源故障维修及电路图
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SATAUPS电源故障维修及电路图讲解
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。
SATAUPS UPS电源C1kVAC2kVAC3kVA维修电路图
本文以SATAUPS C系列3kVA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1kVA/2kVA/3kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。
表1 SATAUPSC1kVA/C2kVA/C3kVA性能参数:型号项目C1k C2k C3k额定容量(输出)1kVA 2kVA 3kVA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(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。
山特SATAUPS电源故障维修及电路图
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
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8222型UPS电源检修(有电路图)
电脑维修必备知识_685山特8222型UPS电源检修山特8222型UPS电源是以U1(82STK618-00305-00)微处理器控制芯片为核心而构成的一台低成本、后备式方波输出UPS电源。
检修的难点:一是没有图纸,二是对控制板上的U1、U2、U3和U5各引脚功能不甚了解,笔者实测8222型UPS电路,发现其微处理器芯片U1和山特M500型UPS所用的微处理器芯片(PPC618-00040-01)相似,或许二者可直接替换,微处理器(PPC 618-00400-01)各脚功能见表。
笔者查阅有关资料,得知U2是功率驱动门组件,其内部电路见^02030801a^。
U2的1、2、3、4、5、6、7脚是输入,对应的输出脚是16、15、14、13、12、11、10、9脚箝位端,8脚接地。
U5是一只光电耦合器,其内部结构如^02030801b^所示。
山特8222型UPS电源逆变器中的功率驱动MOS管用的是5N06HD,其参数可简述如下,V(BR)DSS=60V,ID(maX)=50A,rds=22mΩ,VGS=5V,管型为TO-220AB,管脚排序为G、D、S(注:漏极D与管壳相连)。
可以替代这种MOS管的品种有:PRF50N06、IRFZ48、SMP50N06、MTP50N06、BUK556-60A、IRFZ44、IRLZ44、BUK456-60、SUP70NO6等。
掌握了U1、U2、U5各引脚功能和内部结构图,检修8222型UPS电源就事半功倍了。
维修实例例一故障现象:开机,烧保险。
分析与维修:根据故障现象分析,市电输入电路存在元件短路。
因没有图纸,边测绘、边检测输入电路各元件,经检查发现,整流二极管D32、D35(IN4007)短路,更换D32、D35开机,不再烧保险。
例二故障现象:接上市电,无220V电压输出,加电一会,电阻R80、R81很烫,不接市电,开机,机内发出“哧、哧”响声后,后备工作指示灯和市电供电指示灯交替闪烁,无电压输出。
山特UPS常见故障检修
UPS的工作原理与故障维修UPS的品牌较多,这里以山特(Santa)牌C系列3kVA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1kVA及2kVA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)1kVA 2kVA 3kVA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C1kVA/ C2kVA/ C3kVA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3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修
山特3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修<<更多资讯UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kVA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1kVA及2kVA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)1kVA 2kVA 3kVA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C1kVA/ C2kVA/ C3kVA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。
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SATAUPS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。
图4辅助电源电路1.4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±DCBUS(±400V)继续提供电源给逆变器,使供电不致中断,并用U501来控制DCBUS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1.5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DCBUS有助于稳定交流输出电压,因此要特别注意DCBUS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DCBUS电压。
1.6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1.7输出电路如图8所示,当CPU检测到逆变器工作正常后,发出INRLY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2.1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;C3k额定输出电流为13.6A。
图10电流峰值保护电路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SW?ON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。
图16振荡器电路2.CPU输出控制及保护电路a.I/P继电器驱动电路此电路为典型的开关线路,如图17所示。
当CPU监测到有市电输入,且控制电源正常时,会发出一个高电平信号给VM3的门极,使VM3导通,I/P继电器通电动作。
当出现短路错误或充电故障时,CPU将VM3的门极置低电平,I/P继电器信号中断,I/P继电器复位,将旁路和逆变器切断。