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文章标题:将变频器改成不连续电源的可行性及应用
引言随着科学技术的高速开展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的环境、使用功能、消防平安等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害。可根据电池生产厂家提供的电池放电曲线或放电表进展选择计算。计算具体可根据经历公式,以15kW负载,停电维持时间Ih为例,计算结果
为:。
DC/DC直流变换器降压充电板充电模块的工作原理是采用IGBT电力电子器件组成Buck(降压)隔离型直流变换器,耐压为
l (10)充电,单板可输出电流10〜20A,输出电压274~300V可调,可对400A•h以下的电池组进展浮充充电。将电池组分成相等数量的假设干组(例如
将42只电池分为两组,每组21只,充电电压仅为287~289V),可降低充电模块的输出电压值,使模块构造简单化从而降低本钱。这种充电板也可并联使用。
整流二极管采用大功率整流器件二极管组成直流隔离开关,当市电正常时,二极管处于关断状态,切断电池组与变频器的通路,但缺点是电池组在浮充电时有可能因端电压高与市电经整流后输出的直流电压引起放电而不能充满。当市电停电时二级管瞬时导通,电池组瞬间放电,可以做到负载由市电供电和电池组供电的瞬时转换,是在线式不连续电源的关键环节。
DC/DC降压工作电源什24V)模块采用Buck降压型DC/DC直流变换器可将通用变频器直流点电压转换成逻辑控制板所需的
电压+24V,供数字面板表及及半导体节能灯人机接口单元用。
数字面板表及及半导体节能灯人机接口单元用数字面板表及及半导体节能灯人机接口单元组成具有人机操作显示界面的监控系统,其功
能为:充电板及电池电压值、输出电流值、输入市电电压值、输出电压值;电源起停操作;运行参数显示;电源工作状态显示;故障状态报警以及通过RS485和上位机通讯实现四遥功能,如图2所示。
电池平衡管理器及电池检测系统因为不连续电源用的电池较多,根据以往UPS多是电池故障而影响整个系统崩溃的教训,在电池组增加了电池巡检仪(本公司自己开发的)来检测每节电池的电压、阻、放电电流及环境温度,这类巡检仪最多能检测128节电池。另外,为了保持充电及放电时每节电池的电压保持一致,本公司自主研发了电池平衡管理器。这样能保持充电放电时电池的一致性,可把落后的电池挑出来,及早发现问题。
输出隔离变压器及LC滤波器因为变频器输出电压波形是高频的阶梯波,要使输出的波形是完美的正旋波,所以在隔离变压器后面加上LC滤波器,,电容值为20卩F。同时为了增加此不连续电源的带载能力和可靠性,防止赶扰负载,在变频器的输出端接一个△/Y隔离变压器,其
变比为300:380,变比的选择关系到输出的稳压精度(因电池放电时直流电压逐渐下降至DC459V时,其变频器输出的实际电压为AC325V),这是在线式不连续电源的关键环节,但
缺点是会使变频器的功率变小。
3 应用实例根据上述的工作原理,本文作者于2002年研制成功一台22kW在线式可变频交流不连续电源的样机,原理见图1所示,试验取得成功,并在实际中获得应用,均取得成功。
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