不了解不間斷電源 (UPS) ?這篇文章帶你一覽UPS設計要項!
發布時間:2023-10-27 來源:安森美 責任編輯:wenwei
【導讀】不間斷電源 (UPS) 和其他基於電池的儲能係統可以確保住宅、電信設施、數據中心、工業設備、醫yi療liao設she備bei和he其qi他ta關guan鍵jian設she備bei的de持chi續xu供gong電dian。憑ping借jie先xian進jin的de半ban導dao體ti技ji術shu,這zhe些xie係xi統tong能neng夠gou確que保bao可ke靠kao供gong電dian,提ti供gong濾lv波bo功gong能neng,並bing在zai發fa生sheng短duan期qi電dian網wang斷duan電dian時shi保bao障zhang供gong電dian。對dui於yu更geng長chang時shi間jian的de停ting電dian,這zhe些xie係xi統tong可ke以yi提ti供gong足zu夠gou的de時shi間jian讓rang關guan鍵jian設she備bei安an全quan地di關guan閉bi。
以下設計訣竅可幫助您設計 UPS 或其他電池儲能係統,以利用電池和半導體技術的不斷進步,應對越來越多的新興用例。
了解具體用例
我們通常根據輸出功率對 UPS 係統進行分類,因為這是確定所需規模的有效方式。輸出功率低於 10 kVA 的 UPS 係統一般體積小且價格低廉,最常見於對供電要求不高的小型/家庭辦公室和個人工作站,尤其適合 PC、打印機和照明。在中型企業的數據中心,通常可以看到一個或多個機櫃,其中安裝有數個模塊化 UPS,每個 UPS 可以提供 10 kVA-50 kVA 的輸出功率。模塊化 UPS 在數據中心中越來越常見,因為它設計緊湊且可擴展。集成多個模塊就可以提供更高的功率輸出,相當於一個大型 UPS,而且即使其中一個模塊發生故障,也不會導致整個係統停止運行。如果需要支持 50 kVA 以上的 UPS 係統,可能需要更多的空間來安置設備。這種係統的尺寸較大,對空間的限製也更嚴格,因為需要更大的無源組件、電池組和散熱風扇來解決散熱問題。
目前,UPS 製造商正在設計輸出容量超過 100 kVA 的模塊化 UPS。在不改變空間布局的情況下獲得更多功率固然很好,但這也會給現今的 UPS 設計帶來更多挑戰。
UPS的三種類型
UPS 有兩個版本:離線式和在線式。對於離線式 UPS,負載通常直接連接到交流電源,隻有在發生停電或幹擾時才會切換到 UPS。完成切換需要大約 10 ms,因此使用離線式 UPS 來保護工業設施並不安全。在線互動式 UPS 是另一種離線式 UPS,它可以根據需要通過升高或降低市電電壓來主動調節電壓,然後再將其傳遞給受保護的負載。通過這種方式,在線互動式 UPS 可以充當電壓優化器並具有更長的使用壽命,因為電池模式不會經常激活。
對於在線式 UPS,負載始終連接到 UPS 的 DC/AC 逆變器上,消除了切換延遲。同樣,帶有雙向充電器的電池儲能係統可以在交流輸入中斷時提供連續、無縫的供電。在這三種類型中,在線式 UPS 價格最高,但它可以解決最多的供電問題並提供最高質量的輸出,因而也最適合高靈敏度設備、數據中心和其他關鍵設備。
圖 1.離線式 UPS
圖 2.在線式 UPS
UPS的具體規格
1 尺寸
考慮到 UPS 的總擁有成本,我們絕不能忽視安裝、運輸和維護所花費的金錢和時間。在 UPS 內部,電池、變壓器、散熱風扇和散熱片占據了最多的空間。但由於半導體技術的進步,我們現 在可以看到無變壓器的 UPS 模塊,每個模塊可以產生 200 kVA 的輸出功率,並聯安裝在 200 x 60 x 60 cm 的機櫃中,以保護您的數據和設備。安森美 (onsemi) 可以為您提供具有高開關頻 率、低損耗和高工作電壓的先進產品,有效降低無源組件的發熱和尺寸。
2 輸入調節
在線式 UPS 中的雙重轉換解決了 90% 的輸入電源問題,在線互動式 UPS 次之,而離線式 UPS 必須在發生輸入異常後才切換到電池模式。在線式和在線互動式 UPS 都可以對輸入電壓進 行 ±20% 的調節,降低電池模式啟動的頻率,但原理不同。在線互動式 UPS 使用變壓器抽頭,而在線式 UPS 通過高頻 PWM(20 kHz-40 kHz)來優化電壓。這就是在線式 UPS 能產生最佳輸出的原因。
3 輸出
逆變器決定了 UPS 係統的輸出性能。像市電電源這樣的正弦波輸出始終是避免損壞靈敏設備的理想選擇(輸出誤差比較:在線式 UPS 為 ±1.5%,離線式 UPS 為 ±10%)。要產生純正弦波,我們需要 IGBT/MOSFET 來構成高頻運行的逆變器,並形成優化的拓撲結構以減少高頻開關產生的噪聲/損耗/EMI。兩電平或三電平拓撲結構極大地影響性能,主要取決於開關和二極管中的開關損耗以及電感器的高頻損耗和 EMI 問題。然而拓撲的選擇取決於許多方麵,比如器件成本、控製成本、空間成本等等。
圖 3.單電平或兩電平開關原理
圖 4.兩電平或三電平開關原理
4 電源管理
yongyugaoyaxitongdedianchizubeiduidieqilai,xingchengyigedaiyoudianchiguanlimokuaidechuan,jigedianchizuchuanzhiyuyigejizhuangxiangzhong,qizhongbaokuoyigezhudianchiguanlimokuai。dianchiguanligongnengbaokuofuzaipingheng、電壓和電流保護、串連接和斷開、充電和放電控製、熱管理、風扇控製、監控和通信。用於電池管理的器件包括低壓MOSFET、電流檢測器、運算放大器、隔離器、eFuses 熔斷器、保護二極管、高壓開關和智能功率模塊 (IPM)。
性能取決於拓撲結構
如ru上shang一yi部bu分fen所suo述shu,拓tuo撲pu結jie構gou對dui性xing能neng影ying響xiang重zhong大da。使shi用yong三san電dian平ping拓tuo撲pu結jie構gou有you三san個ge優you點dian。首shou先xian,開kai關guan損sun耗hao更geng低di。通tong常chang,開kai關guan損sun耗hao與yu施shi加jia到dao開kai關guan和he二er極ji管guan的de電dian壓ya的de二er次ci方fang成cheng正zheng比bi(V2switch or diode)。在三電平拓撲結構中,隻有一半的總輸出電壓被施加到(一些)開關或(一些)二極管。
其(qi)次(ci),升(sheng)壓(ya)電(dian)感(gan)器(qi)中(zhong)的(de)電(dian)流(liu)紋(wen)波(bo)更(geng)小(xiao)。對(dui)於(yu)相(xiang)同(tong)的(de)電(dian)感(gan)值(zhi),施(shi)加(jia)到(dao)電(dian)感(gan)器(qi)的(de)峰(feng)峰(feng)值(zhi)電(dian)壓(ya)也(ye)是(shi)三(san)電(dian)平(ping)拓(tuo)撲(pu)結(jie)構(gou)中(zhong)總(zong)輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)的(de)一(yi)半(ban)。這(zhe)使(shi)得(de)電(dian)流(liu)紋(wen)波(bo)更(geng)小(xiao),更(geng)容(rong)易(yi)使(shi)用(yong)更(geng)小(xiao)的(de)電(dian)感(gan)器(qi)進(jin)行(xing)濾(lv)波(bo),從(cong)而(er)實(shi)現(xian)更(geng)緊(jin)湊(cou)的(de)電(dian)感(gan)器(qi)設(she)計(ji)並(bing)降(jiang)低(di)成(cheng)本(ben)。此(ci)外(wai),部(bu)分(fen)電(dian)感(gan)器(qi)損(sun)耗(hao)與(yu)電(dian)流(liu)紋(wen)波(bo)成(cheng)正(zheng)比(bi)。因(yin)此(ci),較(jiao)低(di)的(de)電(dian)流(liu)紋(wen)波(bo)將(jiang)有(you)助(zhu)於(yu)減(jian)少(shao)電(dian)感(gan)器(qi)中(zhong)的(de)損(sun)耗(hao)。最(zui)後(hou),EMI 降低,而傳導 EMI 主要與電流紋波有關。三電平拓撲結構減少了電流紋波,使濾波更容易並產生更低的傳導 EMI。同時,在電磁輻射方麵也有好處。
EMI 與 dV/dt 和 dI/dt 相(xiang)關(guan)。首(shou)先(xian),三(san)電(dian)平(ping)拓(tuo)撲(pu)結(jie)構(gou)降(jiang)低(di)了(le)峰(feng)峰(feng)值(zhi)開(kai)關(guan)電(dian)壓(ya),使(shi)得(de)開(kai)關(guan)節(jie)點(dian)印(yin)刷(shua)電(dian)路(lu)板(ban)走(zou)線(xian)輻(fu)射(she)的(de)電(dian)場(chang)更(geng)小(xiao)。其(qi)次(ci),三(san)電(dian)平(ping)拓(tuo)撲(pu)結(jie)構(gou)減(jian)少(shao)了(le)峰(feng)峰(feng)值(zhi)開(kai)關(guan)電(dian)流(liu),使(shi)得(de)開(kai)關(guan)功(gong)率(lv)級(ji)環(huan)路(lu)中(zhong)輻(fu)射(she)的(de)磁(ci)場(chang)更(geng)小(xiao)。
圖 5.三電平 T-NPC PFC
圖 6.兩電平有源前端(Active Front End)PFC
希望以上這些內容可以在實際設計過程中對大家有所幫助,後續的文章我們將帶大家了解在設計穩健的 UPS 係統時,采用基於碳化矽 (SiC) 的功率器件對於減少功率損耗、提高功率密度和降低散熱成本將起著哪些至關重要的作用。
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯係小編進行處理。
推薦閱讀:
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 築基AI4S:摩爾線程全功能GPU加速中國生命科學自主生態
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





