單機(jī)UPS設(shè)備的可靠性總是有限的,要滿足數(shù)據(jù)中心對供電系統(tǒng)的高可用性要求,最有效的辦法是在系統(tǒng)配置時采用冗余并機(jī)技術(shù),這就要求UPS有冗余并機(jī)功能。在目前的高可用性UPS供電系統(tǒng)中,是否有冗余并機(jī)功能,已經(jīng)成為重要的系統(tǒng)配置性能指標(biāo),也是技術(shù)先進(jìn)與否的標(biāo)志之一。
所謂冗余并機(jī)功能,就是UPS設(shè)置了并機(jī)通信接口,兩臺(或多臺)UPS可在輸出端直接并機(jī),并通過并機(jī)通信接口實現(xiàn)并機(jī)運(yùn)行功能。有關(guān)冗余并機(jī)系統(tǒng)工作狀態(tài),本書4.2節(jié)中將做專門介紹。
2. 并機(jī)負(fù)載均流度
負(fù)載均流直接并機(jī)是當(dāng)前的并機(jī)方式,負(fù)載均流度成為這種并機(jī)方式的一項最重要的電性能指標(biāo)。信息產(chǎn)業(yè)部頒布的《通訊用不間斷電源——UPS》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中對并機(jī)負(fù)載均流度做了這樣的定義:式中,h為負(fù)載電流不均衡度(取值);/。為輸出總電流;/m為并聯(lián)系統(tǒng)中單臺輸出或最小電流;n為并機(jī)臺數(shù)。
UPS并機(jī)運(yùn)行時,輸出電流不均衡的原因主要有兩個方面:一是各臺UPS輸出電壓幅值有差別,二是輸出電壓相位有差別。輸出電壓幅值的差別是由逆變器輸出電壓反饋控制和調(diào)整環(huán)節(jié)的差別造成的。
各臺UPS輸出電壓的穩(wěn)定值是不可能完全相同的,再者,UPS輸出電壓穩(wěn)壓精度也不同,當(dāng)輸人電壓和輸出負(fù)載變化時,又會因所并聯(lián)各臺UPS的輸出阻抗不同,出現(xiàn)動態(tài)變化幅度不同,所以并聯(lián)各臺UPS輸出電壓幅值的差別造成輸出電流的不均衡是不可避免的。好在當(dāng)前各種品牌UPS的輸出電壓穩(wěn)定值的一致性都比較高,或者在并機(jī)后還可進(jìn)一步對輸出電壓進(jìn)行微調(diào)。穩(wěn)壓精度一般都控制在±1%內(nèi),所以由輸出電壓幅值的差別而造成的輸出電流的不均衡度都比較小,可以控制在±1%內(nèi)范圍。
由輸出電壓相位造成的差別就不同了,如圖3.5所示。如果兩臺UPS輸出電壓的相位差為0,則輸出電壓的瞬時電壓差為而且瞬時電壓差是按50Hz的頻率周期變化的。例如在正半周,由于UPS,的電壓瞬時幅值大于111>52的瞬時值,兩者之間形成的環(huán)流是從UPS,流向UPS2;而在半周后的同一角度,出現(xiàn)UPS2的瞬時電壓幅值大于UPS,的瞬時電壓值,所以環(huán)流是由UPS2流向UPS,的。
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1.直流電可以通過震蕩電路變?yōu)榻涣麟?
2.得到的交流電再通過線圈升壓這時得到的是方形波的交流電
3.對得到的交流電進(jìn)行整流得到正弦波
AC-DC就比較簡單了, 我們知道二極管有單向?qū)щ娦?,可以用二極管的這一特性連成一個電橋 ,讓一端始終是流入的, 另一端始終是流出的這就得到了電壓正弦變化的直流電。 如果需要平滑的直流電還需要進(jìn)行整流, 簡單的方法就是連接一個電容 。
Inverter是一種DC to AC的變壓器,它其實與Adapter是一種電壓逆變的過程。Adapter是將市電電網(wǎng)的交流電壓轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定的12V直流輸出,而Inverter是將Adapter輸出的12V直流電壓轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳l的高壓交流電,兩個部分同樣都采用了目前用得比較多的脈寬調(diào)制,
PWM技術(shù)。其核心部分都是一個PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842, nverter則采用TL5001芯片。TL5001的工作電壓范圍3.640V,其內(nèi)部設(shè)有一個誤差放大器,一個調(diào)節(jié)器、振蕩器、有死區(qū)控制的PWM發(fā)生器、低壓保護(hù)回路及短路保護(hù)回路等。
逆變器,可以從輸出波形,功率,工程結(jié)構(gòu)上分類.
從波形上分:一類是方波逆變器,另一類是正弦波逆變器.
從功率上來劃分,可以是大功率與小功率兩大類.小于5000W的都可以稱為小功率的,大于5000W的稱為大功率逆變器.
在逆變器工程上,又可以分為高頻與低頻兩種.
不管是正弦波,方波,大功率,小功率,工頻,高頻,它們的工作原來基本上都是一樣的.也就是用各種手段把一個輸入的電壓變換成另一種電壓的輸出.一般來說把直流電變換成交流電的都可稱之為逆變器,逆,是相對于開關(guān)電源來說的,因為開關(guān)電源就是把交流電變?yōu)橹绷麟姷脑O(shè)備.
1、方波逆變器 方波逆變器輸出的交流電壓波形是方波。此類逆變器所使用的逆變線路也不完全相同但共同的特點是線路比較簡單價格便宜缺點是方波電壓中含有大量的高次諧波在帶有鐵心電感或變壓器的負(fù)載用電器中將產(chǎn)生附加損耗對電視機(jī)等設(shè)備會產(chǎn)生干擾。如所帶的負(fù)載過大方波輸出電壓中包含的三次諧波成份將使流人負(fù)載中的容性電流增大嚴(yán)重時會損壞負(fù)載的電源濾波電容。導(dǎo)致設(shè)備癱瘓。
2、修正正弦波 修正正弦波輸出的交流電壓波形為階梯波。逆變器實現(xiàn)階梯波輸出有多種不同線路輸出波形的階梯數(shù)目差別很大。修正正弦波逆變器的優(yōu)點是輸出波形比方波有明顯改善、高次諧波含量減少。但對收音機(jī)和某些通信設(shè)備仍有一些高頻干擾有些修正正弦波逆變器帶感性負(fù)載能力也很差。
3、正弦波逆變器 正弦波逆變器輸出的交流電壓波形為正弦波。正弦波的優(yōu)點是輸出波形好失真度很低對收音機(jī)等通信設(shè)備干擾小、噪音低諧波含量很小?!?%要好于一般的電網(wǎng)質(zhì)量所以只要負(fù)載容量在允許范圍之內(nèi)設(shè)備可帶任何負(fù)載。
在當(dāng)今的電子技術(shù)中,以高頻逆變器為主.對于功率小于3000W的設(shè)備,一般是準(zhǔn)正弦波占主流市場.但有些高精密設(shè)備的驅(qū)動電壓要求非常高,所以在3000W以下的,正弦波逆變器也相對有點市場,正因市場小,所以正弦波逆變器價格要比準(zhǔn)正弦的高好幾倍,其實生產(chǎn)成本也是比準(zhǔn)正弦高不了多少的.對于一般的家電設(shè)備,如電機(jī),風(fēng)扇,電鉆,電視,電腦,光管,燈泡等用準(zhǔn)正弦的完全可以勝任的了,這也是小功率中準(zhǔn)正弦波能成為主流的主要原因.對于大工率逆變器,5000W以上的,一般用于后備式電源與用風(fēng)力發(fā)電,太陽能發(fā)電中.大功率逆變電源市場,主要是分布在國外,國內(nèi)的用量還是小得可憐的.在大功率的太陽能發(fā)電,風(fēng)力發(fā)電中,并網(wǎng)系統(tǒng)是少不了的,因此對一完整的逆變發(fā)電系統(tǒng)必備:發(fā)電設(shè)備,充電控制設(shè)備,儲電設(shè)備,逆變器,并網(wǎng)系統(tǒng)等.