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ups电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行ac/dc变换的整流器rec,进行dc/ac变换的逆变器inv,逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时该变化应满足系统要求,输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便ups电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。
常用直流高压电源的实现方法作者:乞力马扎罗的雪随着科技的进步,高压电源在越来越多的领域得到应用。“高压电源”这个名词是依据其输出电压来定义的。在这里我们主要探讨的是属于电子电源领域的高压电源。高压电源主要的技术特点,就是在于输出电压-。高的输出电压对很多方面提出了-的要求——元器件耐压的要求、结构设计的要求、绝缘材料的要求等。与此同时,电路结构上也有异于通常的结构。通常对于输出10kv以下的电源,可以直接采用传统的各种拓扑结构。但是对于电压更高的电源,就要对电路结构作一些修改,以满足更高电压的输出。由于变压器初级部分的功率器件的耐压-,一般驱动部分依然是传统的开关电源拓扑,对电路结构的修改,主要是集中在变压器以及后面的整流电路上。
在机房中工作室会用到ups,它的正常使用也是-工作正常进行的基础。但是我们会发现长久未使用的ups在一段时间再次使用时会出现充电电压出现异常的情况。
一般来说,ups充电器输出电压是额定的,也是出厂之前就调试好的,但用户在测量时也是把电池空开断开测量的,因此测得的应该就是真实的充电器输出电压。既然充电器输出电压偏高,初步判断应该就是充电器本身的问题,因为对于ups来说,充电器与主功率部分是相对独立的,虽然有均浮充转换的逻辑控制,但均充电压也就是282v左右,还达不到290v,况且ups也没有达到需要均充的条件。
ups是前面板进风、后面板出风的设计,因此,经过长时间的运行,环境中的灰尘循环进机器内部也是正常的。既然内部灰尘这么多,那么在维修之前,首先对ups整机做除尘处理,
待除尘完再更换新的充电器。
除尘完毕后,本想再次开启ups做一下测量,结果一测量ups负组充电器的输出电压,270v,恢复正常,再测正组充电器电压也是正常的270v,反复下电重启,仍然正常,真是意外收获。问题就此解决,故障原因判定为灰尘过多。
ups充电器输出电压检测反馈电路中有大量的电阻等器件,如果灰尘能够导电,且灰尘布满在充电器上的电阻之间的话,就相当于给原来的电阻又并联上了一个电阻灰尘的阻值,也就改变了反馈回路中的阻值,错误的反馈信号进而导致充电器输出错误的电压,输出290v也就不足为奇了。
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