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UPS(不間斷電源)設計思路及方案匯總,提供原理、硬件架構、設計技巧

2016-05-10

UPS即不間斷電源,是將蓄電池與主機相連接,通過主機逆變器等模塊電路將直流電轉換成市電的系統設備。主要用于給單臺計算機、計算機網絡系統或其它電力電子設備如電磁閥、壓力變送器等提供穩定、不間斷的電力供應。當市電輸入正常時,UPS將市電穩壓后供應給負載使用,此時的UPS就是一臺交流市電穩壓器,同時它還向機內電池充電;當市電中斷(事故停電)時, UPS 立即將電池的直流電能,通過逆變零切換轉換的方法向負載繼續供應220V交流電,使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件不受損壞。UPS 設備通常對電壓過高或電壓過低都能提供保護。本文為大家分析關于UPS的技術問題以及分享幾個UPS電源的設計方案。

如何構建高可用UPS供電系統

本文探討何要建設高可用供電系統,以及如何建設高可用供電系統。對于數據中心UPS供電設備而言,我們需要轉換設計理念,從可靠性的點向可用性的面演進。而模塊化UPS相比傳統UPS在可靠性、易維護性、易用性等各個方面均有優異的表現,可更有力地保障業務的連續性與穩定運行,更契合用戶對于高可用供電的需求。

不間斷電源(UPS)設計思路探討

本文就不間斷電源(UPS)的設計問題進行了一些分析,認為模塊化UPS 相對于傳統UPS 系統而言,具有高可用性、高適應性、高可管理性的特點,在便于設備安裝、節省占地空間、減少初期建設投資、方便維修、節能減排等各個方面都有明顯的優勢。因此,模塊化UPS 設備將成為新一代的UPS,將會被越來越多的企業用戶所選擇。

一種簡單而實用的UPS智能電源監控系統設計

本文所設計的UPS智能監控系統具備以下環節和功能:能在各種復雜的電網環境下運行;在運行中不會對市電產生附加的干擾;輸出電性能指標應該是全面的、高質量的,能滿足負載的各項要求;UPS本身應具有很高的效率,有接近實際市電的輸出能力;是一臺智能化程度很高的設備,有高度智能化的自檢功能,自動顯示、報警、狀態記憶功能以及通訊功能。

UPS電源供電系統方案可用性分析

對供電系統可用性進行量化分析的方法,并針對幾種典型的供電方案做出定量的分析計算。在量化的過程中,確定符合實際情況的假設、正確地列出可用性數學模型、準確地有根據地選取各子系統的可靠性和可維護性參數等,都是非常重要的。

對電池進行監測改善UPS的可靠性

現代的UPS要求提供更高的功率輸出,因此需要很多電池。在大型電池組中,單個電池失效會導致整組電池失效。電池監測和保養代表了與運行UPS相關的一項重要成本。一般來說,工程師會定期(可能每個月)到現場巡查,對裝置內電池的電氣特性進行測量。工程師通常會測量電池的電壓,以鑒別電池是否超范圍使用,如果超出范圍則進行更換。

基于Motorala單片機MR16的全數字化的UPS設計方法

本文介紹了一種基于Motorala單片機MR16的全數字化的UPS設計方法,系統主電路主要包括蓄電池、逆變電路和切換電路3部分,中央控制器由MOTOROLA公司的MR16單片機完成。采用上述思想設計了一臺樣機,通過實驗證明了該樣機能穩定工作,切換時間短,各項性能指標均已達到UPS設計要求。

基于DSP在線式UPS不間斷電源控制系統的研究

本文實現了基于TMS320F28335的不間斷電源控制系統的設計,該系統能夠在單芯片中實現在線UPS的多控制環路,從而提高集成度并降低系統成本。數字控制還為每個控制器帶來可編程性、抗噪聲干擾和避免冗余電壓及電流傳感器的使用等優點。DSP 可編程性意味著可以使用增強的算法更新系統以提高可靠性。

一種采用自動校正的UPS蓄電池組巡檢系統的設計

本文提出了一種較為合理的科學方法,將每一節電池的電壓信號經數字光耦無源耦合后,由DSP采樣,通過軟件實現非線性自動校正。由于普通的數字光耦存在嚴重的溫度漂移缺點,采用線性光耦對電池組整體電壓進行采樣,通過DSP計算,解決溫度漂移問題,實現了電池巡檢的數字化管理。該設計具有設計經濟、調試智能、運行穩定可靠等優點。
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