在线式 UPS 的主要电路设计
下面介绍一种单相小型在线式 UPS 系统,本系统总共分为 DC-AC 全桥逆变模块、主控制电路模块、隔离驱动模块、信号采样检测模块、滤波系统、辅助电源。
输入滤波部分主要是将经过蓄电池和配线的直流电压和电流进行简单滤波,由于 PFC 整流器输出的直流电压和电流相对来说较理想,所以 UPS 的输入滤波部分也并不复杂,通常由电解电容和高频电容组成,加上安规电路后,都能够满足输入电压和电流的纯净。一般根据输出功率的大小和输入蓄电池的电压来确定电解电容和安规器件的选择。





过度循环–UPS在电源故障期间依靠UPS电源电源运行后,UPS电源会充电以备将来使用,这称为放电循环。安装UPS电源后,UPS电源将达到其额定容量的100%。但是,每次放电和随后的充电都会稍微降低UPS电源的容量。
浮动电压不正确–每个UPS电源制造商都会为自己的UPS电源设计充电电压范围。如果UPS电源在这些参数之外持续充电,可能会造成严重损坏。充电不足或电压过低会导致硫酸盐晶体在UPS电源板上形成。随着时间的流逝,这些晶体将硬化并减少UPS电源的可用容量。浮充电压过高会导致过多的氢气和氧气,并可能导致内部变干,一旦加速,内部变干会导致热失控,从而导致故障甚至火灾。
UPS电源使用不正确–UPSUPS电源于UPS,就像其他UPS电源于其各自的电器一样。UPS电源可在短时间内(通常长达15分钟)提供极高的能量消耗。
从的角度来讲,了解一台UPS的好坏之分,与客观的方法就是利用测试的结果来衡量。
就拿影响电网供电质量的输入功率因数来讲,尤其是在进行大范围的技术需求时,一般较为传统双变换型的UPS功率来讲,标配的功率因数基本在0.8左右的范围,其结果是使该电网上的变压器、电缆、保险丝和开关等设备造成发热、疲劳。若需要改变这种问题状况就必须在前面加谐波滤波器或改6脉冲整流为12脉冲整流,但这又会带来两个副作用的影响:
一是增加包括UPS在内的电源保护设备的成本价格和体积重量,
二是增加了UPS的损耗,从而降低了可靠性。