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UPS電源蓄電池容量的選配方法
在UPS電源運行中,如發生市電中斷;蓄電池必須在用戶所預期的時間內向逆變器提供足夠的直流能源,以便在帶額定輸出負載的情況下,電池電壓不致降到所允許的低臨界放電電壓以下.蓄電池實際可供使用容量與放電電流大小、工作環境溫度、存儲時間長短等因素有密切的關系,只有在充分考慮上述因素之后,才能正確選擇和確定蓄電池可供使用容量與標稱容量的比率。下面,介紹UPS電源蓄電池選用的主要方法和步驟。
根據大放電電流確定蓄電池容量
當UPS規格型號、市電掉電后負載量和要求電池逆變維持的時間確定后,就可計算蓄電池放電時間的大放電電流和電池的選用容量。電池大放電電流:
I=P*COSφ/η*E*K
式中:P為UPS輸出額定功率(VA);
COSφ為負載功率因數(計算機類負載為0.7左右);
η:UPS輸出逆變器效率(0.85~0.9);
K:電池放電效率(可取0.95);
E為蓄電池組臨界放電電壓.
通常選用在規定的大放電率條件下的臨界電壓值,12V電池臨界電壓為10V,2V電池臨界電壓為1.67V,如果電池后備時間較長,電池實在小放電率情況下放電,則12V電池臨界電壓為10.5V,2V電池臨界電壓為1.75V.
再根據用戶所確定的蓄電池組的后備供電時間,就可從蓄電池廠家提供的所選用的電池規格型號的放電曲線查出電池組的放電率,可用公式:
放電率=電池組的實際大放電電流/電池組的標稱容量
得出應該配置的電池的容量(AH).
例如:對于1臺輸出功率為100KVA的UPS,要求電池后備時間為20min,若UPS逆變器的工作電壓是384V x 2(半橋電路),蓄電池由兩組32塊12V的電池組串聯組成,如果把單塊電池臨界放電電壓定為10V,兩組32塊電池組的臨界放電電壓為320 X 2,假定負載功率因數為0.8,逆變器效率為0.9,電池放電效率為0.95,于是大放電電流為:
I=100 X 1000VA X 0.8/0.9 X 0.95 X 320 X 2 =146A
在要求電池后備時間為20min時,放電率為1.5C左右,于是電池選用容量應為100AH,這里得到的是計算值,具體選用時應選用廠家提供的電池規格中接近100AH的電池.
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光伏并網逆變器的對地絕緣電阻在線檢測系統
I. 說明書摘要
本實用新型涉及光伏并網逆變器技術,尤其涉及一種光伏并網逆變器的對地絕緣電阻在線檢測系統,其包括有上橋臂、下橋臂、電阻開關電路、工頻干擾抑制電路、電壓跟隨電路、隔離放大電路、微處理器、用于檢測光伏電池輸出電壓的PV電壓檢測電路。本實用新型實現了光伏電池的正極對地絕緣電阻和光伏電池的負極對地絕緣電阻的在線實時檢測,保證了光伏并網逆變器安全可靠地工作。
II. 權利要求書
1、一種光伏并網逆變器的對地絕緣電阻在線檢測系統,其特征在于:包括有上橋臂、下橋臂、電阻開關電路、工頻干擾抑制電路、電壓跟隨電路、隔離放大電路、微處理器、用于檢測光伏電池輸出電壓的PV電壓檢測電路;
所述上橋臂的一端與光伏電池的正極連接,所述上橋臂的另一端接大地,所述電阻開關電路的第一端與光伏電池的正極連接,所述電阻開關電路的第二端接大地,所述電阻開關電路的控制端與所述微處理器的第一I/O端口連接;
所述下橋臂的第一端接大地,所述下橋臂的第二端與光伏電池的負極連接,所述下橋臂的分壓輸出端與所述工頻干擾抑制電路的輸入端連接,所述工頻干擾抑制電路的輸出端與所述電壓跟隨電路的輸入端連接,所述電壓跟隨電路的輸出端與所述隔離放大電路的輸入端連接,所述隔離放大電路的輸出端與所述微處理器的第一A/D輸入端口連接;
所述PV電壓檢測電路的第一檢測端與光伏電池的正極連接,所述PV電壓檢測電路的第二檢測端與光伏電池的負極連接,所述PV電壓檢測電路的輸出端與所述微處理器的第二A/D輸入端口連接;其中,所述微處理器設置有檢測結果輸出端口。
2、根據權利要求1所述的光伏并網逆變器的對地絕緣電阻在線檢測系統,其特征在于:所述微處理器的檢測結果輸出端口還包括有PWM信號端口,所述PWM信號端口與光伏并網逆變器的Boost電路及逆變電路連接。
3、根據權利要求1所述的光伏并網逆變器的對地絕緣電阻在線檢測系統,其特征在于:所述微處理器的檢測結果輸出端口包括有第二I/O端口,所述第二I/O端口連接有報警電路。
4、根據權利要求1所述的光伏并網逆變器的對地絕緣電阻在線檢測系統,其特征在于:所述電阻開關電路由電阻和開關串聯構成,其中,所述開關為繼電器、開關管或光耦。
5、根據權利要求1所述的光伏并網逆變器的對地絕緣電阻在線檢測系統,其特征在于:所述微處理器采用FIR數字濾波算法,所述微處理器通過FIR數字濾波算法對A/D采樣信號作進一步的數字濾波處理。
6、一種光伏并網逆變器的對地絕緣電阻在線檢測方法,其特征在于:它包括以下步驟:
A:采樣光伏電池的輸出電壓VPV;
B:使電阻開關電路中的開關S1處于斷開狀態,將電阻R5從上橋臂中脫離,下橋臂的電阻R3、R4分壓輸出的電壓信號Vo1經過工頻干擾抑制電路、濾波電路、電壓跟隨電路和隔離放大電路的處理后,得到輸出信號Vad1,Vad1與Vo1的關系為:
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維護性方面的區別:銷售電話:13716679560 QQ:1009314387 張經理
傳統UPS電源系統在日常維護、設備維修期間均需采取轉旁路的工作方式,負載因此不受UPS電源保護,此時如果發生交流電源中斷、過載等故障,勢必造成負載電源供應中斷或設備損壞。同時設備維修還需要經過一系列煩瑣的程序:系統管理員通知廠商+廠商趕至維修現場+停電維修。
為了解決類似的可靠性瓶頸,新型模塊UPS電源采用了先進的UPS電源模塊熱插拔技術,單體模塊可任意在線投入或退出并聯單元,無需停電操作,實現了并聯系統的在線維護,同時該操作無需專門的儀器和技術即可進行。
通過熱插拔技術使單體功率模塊可任意在線投入或退出,解決了傳統UPS電源轉旁路維修的技術難題,使維護超常簡便,同時實現了UPS電源隨意擴展和冗余兩大性能,充分滿足用戶實際需求。
安裝地的區別:
傳統UPS電源體積大,效率低,一般與用電設備尤其是服務器等信息設備分開安裝設置,距離較遠而容易使得用電設備零--地電位差偏大,從而影響設備的正常運行。
而模塊化UPS電源由于采用高頻化技術,整機體積小,運行效率高,可以直接就近安裝在設備附近,從而可避免這一問題的產生。
、并機故障退出機制的差別:
常見的冗余式供電方式有由二臺或多臺UPS電源逆變器模塊經系統控制柜并聯后再向外供電的主從供電體系,以及將并機功能直接設計在各個UPS電源單元模塊中的分散邏輯供電方案。不管采用那種方式,在正常工作時每個UPS電源模塊都要平均分配負載電流。在運行中,如果遇到其中一臺UPS電源模塊出故障時,并聯系統自動將有故障的UPS電源模塊同負載脫機。此時,全部負載由剩下的UPS電源模塊按照比例平均分擔。通過這種方式,UPS電源可以保證一直向用戶提供無幅度大小擾動和無供電時間中斷的高質量電源。顯然,采用這樣的供電系統,大大增強了UPS電源供電系統的可靠性。
但對于不同的并機方式,其故障機的退出和修復后的切入,對系統的影響還是有較大差別的。
對于“1+1”系統,當單機故障退出時,其原所帶負載將全部轉由另一臺正常工作的機器承擔,該機器的階躍負載近50%左右。
環宇JYHY電池始創于1996年,歷經15年的砥礪,已經成為中國規模較大的知名電池品牌,國內生產總部位于深圳市,在新鄉、東莞分別設有分廠;目前主要生產的產品有:閥控式鉛酸蓄電池、太陽能儲能膠體蓄電池、磷酸鐵鋰動力環保電池;公司擁有固定資產6000余萬元,建筑面積3萬多平方米,現有員工2300余人,其中工程技術與管理人員200余人。公司嚴格執行已通過的ISO9001:2008質量管理體系,工廠生產與品質管控始終處于最新高度,此舉更使“環宇'電池產品的質量與技術水平始終處于行業,公司產品先后取得美國UL認證、歐盟CE認證、電信泰爾認證、光伏金太陽等多項權威認證。
我司主要推廣三大系列產品:閥控式鉛酸蓄電池、膠體蓄電池、磷酸鐵鋰電池,型號規格豐富,系列眾多全面,產品廣泛應用在:UPS后備電源、發電廠及變電站的開關控制、鐵路機車動力設備、應急照明系統、通信與網絡設備、便攜式電子設備、純電動汽車及助力車、油電混合電動汽車、太陽能風能發電系統、太陽能路燈與監控系統。