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Jeidar捷益达JY30S工频UPS不间断电源3KVA2400W标准机内置蓄电池

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阻容移相桥、单结晶体管触发电路以及利用锯齿波移相电路或利用正弦波移相电路均为模拟式触发电路;而数字逻辑电路乃至微处理器控制的移相触发电路则属于数字式触发电路。

由单结晶体管组成的触发电路,具有简单、可靠、触发脉冲前沿陡、抗干扰能力强以及温度补偿性能好等优点,在单相与要求不高的三相晶闸管装置中得到广泛应用,但单结晶体管触发电路只能产生窄脉冲。对于电感较大的负载,由于晶闸管在触发导通时阳极电流上升较慢,在阳极电流还未到达管子擎住电流IL时,触发脉冲已经消失,使晶闸管在触发期间导通后又重新关断。所以单结晶体管如不采用脉冲扩宽措施,是不宜触发感性负载的。为了克服单结晶体管触发电路的缺点,在要求较高、功率较大的晶闸管装置中,大多采用晶体管组成的触发电路,目前都用以集成电路形式出现的集成触发器。本节重点分析单结晶体管触发电路、锯齿波同步触发电路以及集成触发电路。

(3)单结晶体管触发电路

1单结晶体管的结构及特性。单结晶体管有三个电极,两个基极(***基极b1、***基极b2)和一个发射极e,因此也称为双基极二极管,其结构、等效电路、电气符号及其引御如图2-18所示。

反***基极发射极止LY 欧姆接触3o PN结陶瓷N型硅x ***基极(a)结构Ob, 著合而S态曲(b)等效电路(c)电气符号(d)引脚图2-18单结晶体管的结构、等效电路、电气符号及其引脚图

在一块高电阻率的N型硅半导体基片上,引出两个欧姆接触极:***基极b,、***基极b2,这两个基极之间的电阻Rb就是基片的电阻,其值约为2~12k0.在两基片间,靠近b2处设法掺入P型杂质--铝,引出电极称为发射极e,e对b,或b,就是一个PN结,具30 及此这极日浸泡的位电会前

第2章常用电力电子器件

有二极管的导电特性,又称双基极二极管。其等效电路如图2-18(b)所示,图中Rb1、Rb2 分别为发射极e与***基极b、***基极b2之间的电阻。

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UPS并联冗余控制策略

按照UPS并联的技术要求,UPS系统并联冗余控制方式可分为集中控制、主从控制、新书分散逻辑控制和无互联线独立控制四种方案

(1)集中控制方式

集中控制是最早出现的逆变器并联控制策略,其结构如图4-31所示,并联系统设有集中控制单元,系统运行时首先由集中控制单元检测市电的相位和频率,由此合成同步脉冲信并通过模块间五联线发送至各逆变模块,同步脉冲信号的频率和相位与市电相同,***逆器输出电压与市电电压一致。当发生市电中断时,由集中控制单元内部晶振发出同步信,在同步脉冲信号控制下,模块间输出电压相位和频率相差很小,认为模块间的电压幅值差是选成模块间环流的直接因素,在控制环节中,将单逆变模块输出电流与系统输出电流的差值作为逆变器输出电压的补偿量,通过改变逆变模块输出电压幅值,实现并联均流控制正模块化,另一方面,如果该控制单元出现故障整个逆变器并联系统就会瘫痪。因此集中控然而,集中控制必须在系统中单独设置集中控制单元,一方面使得井联系统难以实现真正模块化;另一方面,如果该控制单元出现故障整个逆变器并联系统就会瘫痪。因此集中控制方式不能真正达到高可靠性和真正冗余的目的,因而目前并联系统很少采用这种方式。

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(2)主从控制方式

针对集中控制单元对并联系统可靠性的制约,人们进一步提出了主从控制。并联时系统设定某一模块为主机,并作为电压源型逆变器输出;系统中的其余模块即为从机,作为电流源型逆变器输出。主机使用双环控制,确保输出电压波形的正弦度;同时,主机的输出电流信号将作为从机的参考信号,从机利用电流环跟踪主机电流参考,***并联逆变模块输出电流相同。如图4-32所示为主从控制结构。

由图4-32可以看出,主从控制不再单独设置集中控制单元,系统中的主模块将执行柳制单元的功能,虽然如此,主从控制的核心思想与集中控制仍然一致,只是将控制权集中{系统当前主模块中,当主模块失效时,系统将自动切除主模块,并在原有从模块中推选出”瘫痪的问题,提高了系统的可靠性,但是,在主从控制中,主从机切换过程与控制由脑程个新的主模块,确保系统继续正常工作。

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主从控制解决了集中控制中控制单元失效导我系

杂,在当前主机失效到新主机设置完成之前,系统将处于无控状态,故存在切换失数的可能性,主从控制相对集中控制而言在系统可靠性方面有所进步,但仍有可能出现系统失控创情况,控制效果仍不理想。

(3)分散逻辑控制方式

针对主从控制逻辑切换时可能出现系统失控的情况,人们提出分散逻辑控制,将控制权平均地分散到每个逆变模块之中,构成一种真正民主、独立的控制,系统控制不再依赖总构单元,并联模块间经过通信线传递并接收其余模块输出电压信息,实现电压锁相、功率均分与逻辑切换,图4-33所示为分散逻辑控制结构。


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