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小容量山特UPS不间断电源对过电压防护方案

时间:2019-02-27 13:36 作者:山特官网 点击:次

小容量山特UPS不间断电源对过电压防护方案
目前,在国内工业用山特UPS电源领域,各大主流厂商专门针对工业应用场合的特点和实际需求,不断加大研发力度,推出高品质工业用UPS产品,为工业领域智能精密仪器、工业自动化系统等重要设备提供电源保护。其中,艾默生网络能源作为全球领先的动力产品专家,基于深厚的技术积累和长期服务于工业领域的丰富经验,研发创新出了一系列具有卓越性能的工业用UPS产品和解决方案,在工业市场中塑造了强势的品牌影响力。
小容量山特UPS不间断电源对过电压防护方案
过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。通常情况下,小容量UPS主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。
在早期的设计中,出于成本考虑,小山特UPS电源与其他普通电源产品类似,一般是在220Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。
一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。
一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。
另一种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。
气体放电管(GDT)是一种新型的适合采用的SPD器件,由于其价格也还比较便宜。与MOV相比较,GDT具有每台UPS均配置1小时的蓄电池。卖方提供的电源系统应具有电池的智能化管理,采用微处理控制,具有自动“充电—放电”维护功能,严格按所配电池充/放电曲线工作。在不切断市电、不影响逆变器工作、基本不消耗电池容量的情况下,对电池的状态做出判断,对异常状况进行告警,防止人为损坏和违规操作。通过电源管理软件,还可以危急情况下,自动关断设备,并保存重要数据。
小容量山特UPS不间断电源对过电压防护方案
为了更大限度地利用蓄电池的容量,并联运行的2台山特UPS电源电源所配的2组蓄电池在1台UPS退出运行时,可将2组蓄电池经并联切换供1台UPS使用,延长供电时间。要求提供1台蓄电池配电屏,内装有电池手动联动开关,可保证上述的安全切换操作。
由于MOV和GDT具有不同的性能特点,其应用也有较大差异。理想的过电压防护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能完全符合要求。
在电涌的冲击下,MOV与GDT器件的残压波形分别如图三所示:
为了结合两种器件的特点,可以将两种器件进行组合使用,以发挥器件各自所长。
如图四所示为两种器件串联使用的方式,MOV的漏电流比GDT要大,而GDT则不存在该问题;但GDT则存在跟随电流的问题,与MOV串联使用后,MOV对其具有一定的限流作用,并可以及时地中断跟随电流。
在实际应用中,还可以改进为如图四所示,在放电管两端并接电容器。发生电涌时,电容器初始充电状态相当于短路,令MOV率先导通,同时电容器又作为GDT的蓄能元件;电容器充电完毕,GDT导通并形成电容器的放电回路。
为了降低负载端的残压幅度,还需要同时在山特UPS电源的输出端加一级SPD,这样就构成了如图六所示的两级SPD防护网络。SPD1作为第一级过电压防护器件,电涌入侵时有较高的残压,而SPD2则作为第二级过电压防护,其残压较低。
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