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回路电阻测试仪的性能要求
回路电阻测试仪的性能要求
由于控制环节故障使一个IGBT连续导通时,图14和图15可以看出。或在一个IGBT或二极管短路的情况下,400V直流母线电压会直接输出到负载端(此时电感变成阻抗很小的导线)单相负载输入整流后的直流母线额定电压是311V考虑负载输入允许的+15%上限回路电阻测试仪-灵敏度高,直流母线额定电压是357V并联在整流电路输出端的滤波电容耐压通常是400V当UPS发生这种故障时输出直流电压会接近400V滤波电容和DC/DC变换器都会因输入电压过高而受到影响。
所示的UPS包括一个由降压式自耦变压器绕组供电的二极管全波整流器和一个与整流器相并联的由自耦变压器的辅助二次侧绕组供电的可控硅电池充电器回路电阻测试仪。当电网停电时静态开关可将电池组连接到直流母线上供电。
以获得合成的输出电压。这4个变压器被分为两组,逆变器由4个三相逆变器以全波方式运行(按照基波频率进行换向)每一个三相逆变器都与变压器的一次侧绕组相连接(三角形连接)再把这些二次侧绕组开放式变压器(OpenPhaseTransform二次侧以一定方式进行连接。每一组都包含一个星形和一个Z形(曲折星形)二次侧绕组,这两个二次侧绕组之间具有30°相位差。这一特殊的连接可消除n=6k±1k为奇数)次的电压谐波,这等效于12脉冲整流器中的两个移相式绕组在变压器一次侧中可抵消57次谐波。对于在变压器一次侧绕组中每相可能出现的3次和3n次电流谐波,由一次侧绕组的三角形接线方式来抵消。因此,输出端首先需要滤除的谐波为第11次谐波。输出电压的调整是通过移动两组变压器之间的相位
可以实时(即刻、瞬间)地调节每相的输出电压,图5只有一个逆变器(三相全桥)此变压器的耦合方式采用一次侧三角形 /二次侧曲折星形连接。这种连接方式可实现两个额外的功能。首先。而各相输出电压都与逆变器的逆变支路相对应。此外,变压器二次侧的Z形连接所吸收的负载3n次谐波电流传送到变压器的一次侧绕组,使这些谐波电流只在一次侧绕组内流动,这样回路电阻测��仪,可降低IGBT换向电流,从而减少了换向损耗。
以上所述就是逆变器中的变压器是如何逐步发展演变的过程。
为了UPS转旁路时也能正常供电,这里不仅需要输出隔离变压器产生零线。输出变压器产生的零线还必须与系统输入的零线连接在一起。
2输出变压器的功能之二是对输出电压的匹配作用
电池直接挂在直流母线上,传统大中型UPS主回路结构采用可控硅整流将输入的交流电整流为直流电。当输入市电正常时,靠整流可控硅的调节对电池充电,同时为IGBT结构的桥式逆变器供电。从系统结构可以看出,从整流到逆变的过程中,每个环节都是降压环节:可控硅整流是为了提供恒定的直流电压而采取的一种整流方式,由于可控硅整流要“斩掉”一部分输入电压回路电阻测试仪开关性能好,所以其输出电压恒定的代价是输出电压恒定在低于全波整流输出电压的某个数值上。而逆变环节同样是一个降压环节,从可控整流输入来的直流电在通过逆变器逆变出正弦交流电的过程中通常采用的脉宽调制(PWM方法,其结果同样是输出电压等级的再次降低。正是由于上述的原因,此种结构的UPS逆变器中,输出变压器起着电压匹配和提升的作用,将逆变器输出的电压升至到合理的输出范围。
这样UPS内置的输出变压器的输出零线和旁路隔离变压器输出零线都可以接在系统地线上(重新组成接地系统)这就实现了UPS输出与供电系统的真正隔离,**种方法:旁路输入端配置与UPS同功率的隔离变压器。并使这点的零-地电压差等于零。用这种接法的优点是UPS正常工作模式下,旁路隔离变压器空载运行,不影响UPS输出性能和系统效率。缺点是当UPS转旁路时,变压器突然带载工作回路电阻测试仪,其输出电压瞬间会低于转换前UPS检测到电压(变压器空载电压)如果转换前UPS检测到电压已经处于UPS同步运行(限定的可以转旁路运行)下限,那么转换后因变压器的压降(电压调整率)而使输出电压低于负载供电电压的下限,负载可能会因此而间断或宕机。
C2为次级绕阻与屏蔽层之间的分布电容,C1为初级绕阻与屏蔽层之间的分布电容。Z1为屏蔽层接地阻抗,Z2为负载的对地阻抗,E1为初级干扰(共模型)电压,E2为E1通过偶合传导到次级的干扰(共模型)电压。如果C1和C2阻抗远大于屏蔽层接地阻抗,则偶合传导到次级的干扰电压E2就会远小于E1
必须把它制作成超级隔离屏蔽变压器。超级屏蔽隔离变压器是性能较完善的多重屏蔽的隔离变压器,要使隔离变压器同时具有较好抗差模干扰与共模干扰的功能。对差模和共模都有较强的抑制功能,如图13所示。
三个半桥电路可分别输出三个稳定的正弦波电压,所示的工作过程和输出电压波形可知。控制电路使三个稳定的正弦波电压相位差为120o于是就形成了三相四线制输出,公共零线则是由直流母线的电容中点引出回路电阻测试仪,而无需再配置输出隔离变压器。
2PFC技术可同时完成输入功率因数校正和升压功能
无输出变压器UPS电路技术的另一重要的标志性的特点。PFC技术已经很成熟,采用高频整流技术(IGBT-PFC同时完成对输入功率因数校正和提升电压的功能。根据不同的应用场合和不同的性能要求,其电路拓扑形式也不尽相同,但其基本原理是相同的具有功率校正功能的电路有降压式、升/降压式、反击式、升压式(Boost四种形式,UPS设备中,为了同时完成对输入功率因数校正和提升电压的功能,自然就采用了升压式(Boost电路。
产品功能差别:包括是否有并机功能、否模块化、系统管理与通讯功能、电池配置和管理水平、电路控制差别
CPU还是DSP软启动、冷启动、物理结构与可维护性水平等;这些差别与厂商决策人员对设备的研发方向、市场定位、商业取向、成本控制等指道思想有直接的关系。
包括成本、效率、重量和体积等回路电阻测试仪的特点,无变压器UPS性能优势是针对带输出变压器UPS由于自身的电路结构而不可能达到固有的缺点相对而言。当然还包括在设备电气性能方面的改进和提高。这些对当前社会提倡的降低能源消耗、节省资源消耗、绿色产品是至关重要的
而无输出变压器UPS可在25-30%范围内正常工作,输入电压范围更宽:带输出变压器UPS对于适应输入电压±15%变化已很不易。不仅表现出对电网很强的适应能力,还可延长电池的使用寿命。
一是输出半桥逆变器三相独立输出功率回路电阻测试仪,2输出能力强:这体现在两个方面。提高了三相负载不平衡的适应能力;二是去掉了工频变压器,逆变器工作频率又较高,输出滤波环节阻抗更小,所以输出动态性能更好,负载阶跃从1000%或从0100%变化时,输出电压变化都可限制在±2%并在20-40毫秒内返回到±1%容限范围以内。
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