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山特UPS超高频机型高压零问题

来源:http://www.hzsxxdc.com 发布时间:2022-01-12点击:

有人说零电压也是“致命的弱点”,这个观点也值得商榷。据称,“IGBT脉宽调制整流器和逆变器的高频PWM型干扰电压直接反馈到UPS输入电源系统和输出电源系统零线,危及电力设备的安全运行”。这里需要注意的是,高频型UPS的变频器和IGBT逆变器的设备,频率和工作原理是一样的,所以“干扰”也应该是一样的。整流器并非如此,晶闸管的干扰远大于IGBT整流器,甚至12脉冲整流器加11次谐波滤波器(增加相当的重量,尺寸和成本),一般不能完全达到IGBT的目标。据一些人士介绍,这两台HF机器的干扰可直接加到UPS输入电源系统和输出电源系统的零线上,从而危及用电设备的安全运行。可以干扰较大的电源频率模型UPS这两个不能加到这些地方?

   至于怎样才能把零电压加到电气设备上,随后进行专门的讨论。事实上,UPS的零电压高频模型与工频UPS相比,没有输出隔离变压器的次级接地环节,有时“高”一点。这是由于单电源配置中一个电路的额外电路压降造成的,如图6(a)所示。该图显示了高次谐波滤波器的电流路径。由于逆变器工作在脉宽调制(PWM)模式,即正弦波电压被“高频”调制成宽度不等的方波输出,但由于负载需要正弦电压,所以到达负载之前,必须通过滤波器对PWM波进行解调,以滤除PWM方波的高频分量,只保留正弦波分量。所以这部分高次谐波分量将被滤波器送回负电源。这里只以Uc为例来看高次谐波电流路径:
   GB十→VT1→低通滤波器LC→达到零线→VT8→GB一个
   从这里可以看出,由于零线电流通过一个VT7或VT8的IGBT管的位置,所以零线多于一个管线压降环节,增加零电压。

山特UPS超高频机型高压零问题(图1)

   但是,电池和UPS之间有一段距离,这会增加零线的长度,并增加零线上的电压降。不过,今天的技术将两种高频机器结构的UPS零电压低于lV。
对于变频机械结构的UPS,由于输出变压器的作用,可以使零线电压降低成为可能。工频机器结构UPS的高次谐波滤波器的电流路径要短得多,因为这里的谐波电流在变压器的回路附近和内部。
   “只有零电压小于1.5V才是IT设备的安全运行状态”值得商榷。由于中国电信已经远远超过了这个禁区,实际测试表明,即使零电压高达2lV,100多台数字机还没有发现异常。

   从相量图可以看出, IA和IB以及| IAB | = | IA | = | IB |换句话说,这种情况下的中性点电流等于一相的电流值。同样也可以画出只有一个相电压负载,零线电流是一相电流值。如果不考虑谐波电流的作用,零线最大电流不会超过一相的电流值。当然,如果有三次谐波和三次谐波叠加会增加零线上的压降,当然也会增加零电压。因此,问题的提出者证明了他的观点,同时也给出了工频型UPS的零电压为0.8V,而高频机械结构UPS的零电压高于1.5V的值。实际上这个数字是没有意义的,不能解释任何问题,因为零电压可以很容易地降低到1V甚至低于0.8V而没有变压器。在以上几种负载电流和谐波电流组合情况下,零电压也有所不同,有的高达lOV以上。不论频率模型UPS或UPS的零电压高频模型都会有高于或低于1.5V的情况。


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