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ups相关技术
  • (1)UPS不间断电源高频化:第一代UPS的功率开关为可控硅,第二代为大功率晶体管或场效应管,第三代 为IGBT(绝缘栅双极晶体管)。大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级,而IGBT...
  • (1)UPS不间断电源高频化:第一代UPS的功率开关为可控硅,第二代为大功率晶体管或场效应管,第三代

    为IGBT(绝缘栅双极晶体管)。大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级,而IGBT功率

    器件电流容量和速率又比大功率晶体管或场效应管大得多和快的多,使功率变换电路的工作频率高达

    50kHz。应用新工艺器件,并采用柔性切换技术,来解决由于切换损耗导致的高频限制,实现UPS电源高

    频化。变换电路频率的提高,使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少,使UPS效率、动态

    响应特性和控制精度等大为提高。

    (2)UPS不间断电源冗余并联化:在一台电子设备中,我们可以把控制电路集中起来作为一个独立的可插

    拔的模块,也可以把功率变换部分集中在一个结构中做为一个可热插拔的模块,同样,在一个配置有多

    种(台)设备的供电系统中,我们也可以把每种(台)设备看做一个模块,在冗余热备份配置的情况下,同

    样可以做到故障后进行热插拔修复。当代的技术先进的UPS都具备直接并机功能,如果把这样的UPS两台

    冗余并联起来,并使两台输出的总容量大于等于负载容量的二倍,当其中一台发生故障时,另一台可承

    担全部负载容量而保持系统继续正常运行,已故障的一台可脱机修复。这无异于把系统的等效平均修复

    时间降到接近于零,只有两台UPS同时发生故障时,系统才停止运行,而这种几率是很小的。
    (3)UPS不间断电源数字化:数字控制已成为新型UPS控制技术发展的主流,数字控制器具有精度高,抗干

    扰能力强,易于实现对UPS的检测、故障诊断和隔离,易于实现遥控遥测,实现多台UPS的并联和热插拔

    ,易于实现对蓄电池的监控和管理。采用数字控制技术、数据采集技术、信号处理技术、电源管理技术

    、网络通信技术、计算机硬件及软件技术来实现的电源实现了人机完美结合。

    (4)UPS不间断电源可靠化:对于使用者来说,要求UPS具有足够的输出能力及可靠性,否则就会影响负载

    的运行,甚至构成新的故障源。采用先进的工艺封装技术、高度的集成化技术、运用高品质的元器件和

    原材料,不断提高UPS电源的可靠性和可用性,力争可用性A为0.9999999,也就是说,一年之中允许停机

    时间≤3s。这些数据才是用户真正需要的结果。

    (5)UPS不间断电源智能化:微处理器在UPS上的应用,过去只在大、中型UPS上采用,但近年来已逐渐向

    小型、微型UPS方面发展,其带来的结果是UPS的智能化发展,包括控制、检测和通信。UPS逐渐由计算机

    来进行管理,并且计算机及外设能“自主”应付一些可能预见到的问题,能进行自动管理和调整,如自

    动关闭宿主计算机的操作系统并关闭其电源,定时开关UPS本身等,并能将有关信号通过网络传递给操作

    系统或网络管理员,便于进行远程管理。真正的做到计算机集中监控代替人力职守,又计算机的智能化

    实现人们的“傻瓜操作”。

     

    (6)UPS不间断电源绿色化:各种用电设备及电源装置产生的谐波电流严重污染电网,随着各种政策法规

    的出台,对无污染的绿色电源装置的呼声越来越高。UPS除加装高效输入滤波器外,还应在电网输入端采

    用功率因数校正技术,这样既可消除本身由于整流滤波电路产生的谐波电流,又可补偿输人功率因数。

    整流器使用IGBT技术,可将输入功率因数提高到接近于一,对电网的污染已降到了近似阻性负载的水平

    。另外,高频脉宽调制技术、多脉冲整流技术、电磁屏蔽和滤波技术、广义的软开关技术、串并联补偿

    技术等技术也是实现UPS绿色化的有效途径。

    (7)UPS不间断电源经济化:低成本高性能的高频机也将在一段时间之后成为市场的主流机型。该种机型

    UPS是在上述未来主流机型基础上省去了输出隔离变压器,大大节省了成本,大约为上述机型的60%,极

    具市场竞争力。缺点是目前该种技术不够成熟,可靠性较低。但是,随着技术水平的提高,可靠性将会

    大大增强,相信不久的将来,该种机型将成为未来UPS的新型主流机型。

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