- ИБП и стабилизаторы с двойным преобразованием
- Содержание
- Двойное преобразование
- Конструктивные особенности
- ИБП с двойным преобразованием напряжения
- Что это такое
- Схема работы
- Режимы работы
- От сети
- От батареи
- Через байпас
- Разновидности
- Видео по теме
- ИБП с двойным преобразованием энергии малой и средней мощности: схемотехника и технические характеристики.
ИБП и стабилизаторы с двойным преобразованием
Сегодня построенные на основе двойного преобразования энергии онлайн ИБП и инверторные стабилизаторы напряжения являются самыми востребованными изделиями в своих сегментах рынка электрооборудования. Высокий спрос на данные устройства объясняется их отличными техническими характеристиками, позволяющими обеспечивать качественным электропитанием даже самые требовательные нагрузки.
Содержание
Что же представляет собой технология двойного преобразования энергии, как она влияет на функционирование систем электропитания и почему на сегодняшний день считается одной из самых прогрессивных? Расскажем об этом в нашей статье.
Двойное преобразование
«С двойным преобразованием энергии» – такую фразу можно увидеть в описаниях, соответствующих многим источникам бесперебойного питания и всем инверторным стабилизаторам напряжения «Штиль». Что же она означает?
Технология двойного преобразования – один из способов повышения качества электроэнергии, заключающийся в двух последовательных трансформациях входного переменного напряжения: вначале оно переводится в постоянное (DC), а затем инвертируется обратно в переменное (AC). При этом вновь сформированное АС-напряжение имеет эталонные характеристики и избавлено от сетевых искажений.
Основное отличие данного способа от других, схожих по назначению, заключается в том, что преобразование (следовательно, и коррекция напряжения) осуществляется непрерывно, а не только в момент отклонения сетевых параметров от нормы. Это исключает влияние входных возмущений на выходное напряжение, которое абсолютно не зависит от состояния внешнего источника питания и имеет неизменно точное значение и синусоидальную форму. Иными словами, ни одна помеха или скачок напряжения не достигает нагрузки, подключенной к ИБП или стабилизатору с двойным преобразованием энергии. Такие устройства гарантируют надежную защиту любой, даже самой требовательной к качеству электропитания техники.
Отметим, что двойное преобразование энергии вошло в электротехнику сравнительно недавно – первые ИБП на его основе появились в конце XX века. Несколько позже – в начале XXI века данная технология нашла своё применение и в стабилизаторах напряжения. Номером один стали выпускаемые с 2015 года инверторные стабилизаторы «Штиль» серии «ИнСтаб». Они являются полностью отечественной разработкой (г. Тула), которая, выйдя на рынок, отлично зарекомендовала себя в практическом применении и быстро завоевала популярность у потребителей.
Конструктивные особенности
Изделия, использующие двойное преобразование энергии, имеют ряд специфических конструктивных особенностей. Разберем их на примере ИБП и стабилизаторов от бренда «Штиль», являющегося одним из лидеров среди российских производителей и поставщиков систем электропитания.
Главное отличие указанных приборов от устройств других типов – отсутствие автотрансформатора и каких-либо подвижных (электромеханических) частей в силовой цепи. Вместо них в состав онлайн ИБП и инверторного стабилизатора входят следующие компоненты:
Компонент | Описание |
Входной и выходной фильтры | Сглаживают электромагнитные помехи и обеспечивают выполнение требований ЭМС (электромагнитной совместимости). Входной фильтр также защищает нагрузку от перенапряжений. |
---|---|
Выпрямитель со встроенным корректором коэффициента мощности (ККМ) | Работает на основе выпрямительных диодов, благодаря которым подаваемое на вход переменное напряжение преобразуется в постоянное (назовем его – промежуточным). Благодаря наличию ККМ компенсирует реактивную составляющую мощности подключенных приборов и обеспечивает синусоидальную форму потребляемого электрического тока при любом типе нагрузки. |
Зарядное устройство (используется только в ИБП) | Работает параллельно выпрямителю и преобразует входное переменное напряжение в постоянное напряжение необходимое для заряда аккумуляторов. |
В ИБП данная ёмкость позволяет питать подключённое оборудования напрямую от сети несмотря на возникающие в ней отклонения, что сокращает количество переключений на аккумуляторы (диапазон предельных входных значений 90-295 В).
(используется только в ИБП)
Ниже представлены структурные схемы инверторного стабилизатора и онлайн ИБП:
Источник
ИБП с двойным преобразованием напряжения
Источник бесперебойного питания — устройство, предназначенное для защиты подсоединенного к нему оборудования от сбоев в электросети. Они предохраняют от отключения напряжения, искажения, помех и поступающих от сети высоковольтных всплесков. Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии представляет самый совершенный вид такого рода устройств.
Что это такое
Рассматриваемые ИБП содержат наиболее продвинутую технологию доставки качественной и стабильной электроэнергии подсоединенным потребителям. Они обеспечивают непрерывность питания при переключении ИБП с получения тока от сети на батареи и обратно, во всех случаях выдавая ровное синусоидальное выходное напряжение.
Такая способность позволяет подключать к ним важных потребителей, для которых качество подаваемой энергии критично. В отличие от offline моделей, не выполняющих дополнительных коррекций, ИБП данного типа часто называют онлайн источниками питания.
Кроме того, современные источники питания с двойным преобразованием несут в себе так называемый корректор коэффициента мощности, на входе обеспечивающий близкий к 1 К. М., и синусоидальный ток. Источники с корректором иногда неправильно называют устройствами тройного преобразования
Для нештатных ситуаций большинство источников рассматриваемого типа снабжаются линией байпаса, о которой ниже будет сказано подробнее.
В силу более сложного устройства такие источники питания несколько дороже обычных. Стоимость источника малой мощности на 3 кВА от производителя IPPON в Москве составляет около 24–25 тысяч рублей.
Рекомендуем к прочтению: дополнительный материал о том, что такое ИБП и какие другие его разновидности существуют и в чем их особенности.
Схема работы
На входе on line ИБП находится мощный выпрямитель. Он мощнее таковых у обычных «бесперебойников», поскольку должен не только подзаряжать батарею, но и подавать инвертору постоянный ток.
Инвертор — часть ИБП, преобразующий всю подаваемую постоянным током мощность в переменный. На схеме видна также статическая обходная цепь, или байпас — отдельная магистраль, при возникновении необходимости позволяющая блоку питать подсоединенную нагрузку в обход цепи преобразования. За работу этого перехода отвечает статический (то есть лишенный движущихся частей) переключатель. Байпас поэтому иногда тоже называют статическим. Модуль байпаса может быть как встроенным, так и, в отдельных случаях, внешним.
Режимы работы
Бесперебойные источники питания с двойным преобразованием функционируют в следующих основных режимах.
От сети
При штатном напряжении в электросети блок передает нагрузке ток, проходящий сквозь выпрямитель. Последний трансформирует переменное напряжение сети 220 В в постоянный ток. Часть идет на подзарядку батареи, а другая питает инвертор устройства.
В инверторе ток снова преобразуется в переменный; он подается на нагрузку. В данном режиме источник:
- фильтрует высокочастотные и импульсные всплески, помехи;
- преобразует переменный ток обычной сети в постоянный, и далее посредством инвертора снова в стабильный переменный;
- заряжает АКБ.
От батареи
При падении входящего напряжения ниже установленного уровня выпрямитель теряет возможность его стабилизировать, и выходное напряжение падает ниже значения такового у АКБ с полным зарядом. Тогда инвертор частично получает питание от батареи. Если питания на входе нет совсем, то ИБП полностью переходит на батарею и работает в таком режиме до ее разряда.
Инвертор при этом выключится; это нужно для избежания необратимого глубокого разряда.
Через байпас
Когда инвертор выходит из строя или подвергается перегрузке, срабатывает байпас. Он нужен для предотвращения повреждения оборудования некорректным питанием. Если этот элемент цепи неработоспособен, то срабатывает переключатель, размыкая линию «инвертор-нагрузка». Ток идет напрямую через линию bypass. Важно: качество электричества на выходе при этом не гарантируется, такой режим работы считается аварийным.
Некоторые ИБП с двойным преобразованием байпаса не имеют, но использовать такие устройства не рекомендуется.
Разновидности
Производители электрооборудования выпускают различные источники питания с двойным преобразованием. В основном распространены следующие номинальные мощности устройств:
- однофазные малой мощности, 1–3 кВА;
- однофазные средней мощности, 6–20 кВА;
- с однофазным выходом и трехфазным входом, средние, 10–30 кВА;
- трехфазные средние 10–30 кВА;
- трехфазные большой мощности, от 30 кВА и выше.
Существуют варианты как напольного или настольного исполнения, так и для монтажа в стойку.
Видео по теме
Источник
ИБП с двойным преобразованием энергии малой и средней мощности: схемотехника и технические характеристики.
Климов В.П., Климова С.Р., Портнов А.А.
Статья продолжает цикл публикаций, посвященным системам бесперебойного питания переменного тока. Рассмотрены особенности современной схемотехники ИБП с двойным преобразованием малой и средней мощности. Приводится сравнение технических характеристики ИБП ряда известных производителей.
Источники бесперебойного питания (ИБП / UPS) предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети. Разнообразие топологии и структурное построение ИБП рассмотрены в ряде работ [1], [2], [8].
ИБП с двойным преобразованием энергии обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима (питание нагрузки энергией сети) на автономный режим (питание нагрузки энергией аккумуляторной батареи), и наоборот. Обеспечивая синусоидальную форму выходного напряжения, такие ИБП используются для ответственных потребителей электроэнергии, предъявляющих повышенные требования к качеству электропитания (сетевое оборудование, файловые серверы, рабочие станции, персональные компьютеры, оборудование вычислительных и телекоммуникационных залов, системы управления технологическим процессом и т.д.). Современные ИБП малой и средней мощности, в отличие от классической схемы «выпрямитель — инвертор», содержат в своей структуре корректор коэффициента мощности, обеспечивающий входной коэффициент мощности, близкий к единице, и практически синусоидальную форму тока, потребляемого из сети [1].
Встречающийся в последнее время термин » ИБП с тройным преобразованием» [9] может ввести в заблуждение читателя о якобы новой топологии ИБП . На самом деле, речь идет о дополнительном преобразовании нестабильного напряжения постоянного тока в стабильное повышенное напряжение постоянного тока для питания инвертора, присутствующем в структурах ИБП с корректором коэффициента мощности. В соответствии с международным стандартом [2], такие структуры также относятся к ИБП с двойным преобразованием энергии ( Double-Conversion UPS ).
В зависимости от состояния сети и величины нагрузки, ИБП c двойным преобразованием может работать в различных режимах: сетевом, автономном, Байпас и других.
Сетевой режим — режим питания нагрузки энергией сети. При наличии сетевого напряжения в пределах допустимого отклонения, и нагрузки, не превышающей максимально допустимую, ИБП работает в сетевом режиме. При этом режиме осуществляется:
фильтрация импульсных и высокочастотных сетевых помех;
преобразование энергии переменного тока сети в энергию постоянного тока с помощью выпрямителя и схемы коррекции коэффициента мощности;
преобразование с помощью инвертора энергии постоянного тока в энергию переменного тока со стабильными параметрами;
подзаряд АБ с помощью зарядного устройства.
Автономный режим — режим питания нагрузки энергией аккумуляторной батареи. При отклонении параметров сетевого напряжения за допустимые пределы или при полном пропадании сети ИБП мгновенно переходит на автономный режим питания нагрузки энергией аккумуляторной батареи (АБ) через повышающий преобразователь DC/DC и инвертор. При восстановлении напряжения сети ИБП автоматически перейдет в сетевой режим.
Режим Байпас — питание нагрузки напрямую от сети. Если в сетевом режиме происходит перегрузка или перегрев ИБП , а также, если один из узлов ИБП выходит из строя, то нагрузка автоматически переключается с выхода инвертора напрямую к сети. При снятии причин перехода в Байпас (перегрузки или перегрева) ИБП автоматически возвращается в нормальный сетевой режим с двойным преобразованием энергии.
Отметим, что в режиме Байпас нагрузка не защищена от некачественного напряжения сети.
Режим заряда батареи возникает при наличие сетевого напряжения. Зарядное устройство обеспечивает заряд аккумуляторной батареи, независимо от того, включен ли инвертор или присутствует режим Байпас.
Режим автоматического перезапуска ИБП возникает при восстановлении сетевого напряжения, если до того ИБП работал в автономном режиме и был автоматически отключен внутренним сигналом во избежание недопустимого разряда батареи. После появления входного напряжения ИБП автоматически включится и перейдет на сетевой режим.
Режим холодного старта обеспечивает включение ИБП для работы в автономном режиме при отсутствие сетевого напряжения путем нажатия на кнопку ВКЛ инвертора.
Среди производителей ИБП с двойным преобразованием энергии получил распространение следующий ряд номинальных мощностей [3],[4]:
однофазные ИБП малой мощности: 1; 1,5; 3 кВА;
однофазные ИБП средней мощности: 6, 10, 15, 20 кВА;
ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом средней мощности:10,15,20,30 кВА;
трехфазные ИБП средней мощности: 10, 15, 20, 30 кВА;
трехфазные ИБП большой мощности: более 30 кВА.
Остановимся на рассмотрении особенностей схемотехники силовых цепей современных однофазных ИБП малой и средней мощности, на примере ИБП, выпускаемых рядом зарубежных (Liebert [11] , Invensys [12], Chloride [13], Riello [14]) и отечественным (Тэнси-Техно [15]) производителями.
Общепринятые производителями структурные схемы силовой цепи ИБП представлены на рисунках 1 и 2.
В состав ИБП малой мощности входит основной комплект плат, состоящий из силовой платы, плат входного и выходного фильтров, платы управления и платы дисплея.
Силовая плата содержит силовые узлы: ККМ-В, ИНВ, ППН, ЗУ (рис.1), обеспечивающие работу ИБП в сетевом и автономном режимах.
Платы входного и выходного фильтров обеспечивают подавление выбросов сетевого напряжения при переходных процессах и осуществляют фильтрацию высокочастотных коммутационных помех.
Плата управления обеспечивает необходимый алгоритм работы силовой платы ИБП , тестирование состояния, мониторинг и управление ИБП. Плата управления стыкуется разъемами с силовой платой и с платой дисплея. Все цепи ПУ изолированы от высоковольтного напряжения, присутствующего на силовой плате. По функциональному назначению состав ПУ может быть разбит на следующие узлы:
центральный микроконтроллер (МК);
узел формирования ШИМ сигналов для управления силовыми транзисторами инвертора;
узел согласования входных и выходных сигналов;
узел согласования сигналов индикации и управления платой дисплея;
узел формирования сигналов по интерфейсу RS-232;
вспомогательный источник питания цепей ПУ.
В качестве центрального МК может быть использован микроконтроллер типа МС68НС711 [10], на входы которого поступают аналоговые и цифровые сигналы измерения электрических параметров системы и состояния узлов ИБП .
обработку аналоговой и цифровой информации о состоянии блоков силовой платы и режимов их работы;
формирование сигналов управления блоками силовой платы;
формирование сигналов информации о состоянии системы на плату дисплея и порт RS-232.
Помимо МК, наиболее ответственным узлом на плате управления является формирователь ШИМ-сигналов для управления транзисторами инвертора ИБП , реализованный на дискретных аналоговых элементах.
Плата дисплея содержит ряд светодиодов для индикации режимов работы ИБП и кнопки включения / выключения инвертора силовой платы. В некоторых моделях ИБП используются ЖК-дисплеи для отображения электрических параметров и состояния ИБП .
В составе ИБП возможно также наличие дополнительной платы зарядного устройства , обеспечивающей заряд внешней аккумуляторной батареи (АБ) повышенной емкости при работе ИБП в сетевом режиме.
Рис.1 Структурная схема ИБП малой мощности:
ККМ-В — корректор коэффициента мощности -выпрямитель, ИНВ- инвертор,
ППН — преобразователь постоянного напряжения, ЗУ — зарядное устройство,
ВИП — вторичный источник питания, АБ — аккумуляторная батарея, К1, К2 — реле блока коммутации.
Рис.2 Структурная схема силовой цепи ИБП средней мощности:
ККМ — корректор коэффициента мощности, В — выпрямитель, ИНВ — инвертор,
ЗУ — зарядное устройство, ВИП — вторичный источник питания, АБ — аккумуляторная батарея,
БК — блок коммутации, ДЗУ — дополнительная плата зарядного устройства.
В ИБП средней мощности из состава силовой платы выделяют несколько силовых узлов, содержащих силовые дроссели, накопительные конденсаторы, плату коммутации (Байпас), плату зарядного устройства.
Структурная схема силовой цепи ИБП средней мощности отличается от ИБП малой мощности применением двухтактной схемы ККМ, статическим блоком коммутации, выполненным на тиристорах, и цепью подключения АБ с помощью тиристора (см. рис.2).Принципиальной особенностью структуры ИБП средней мощности является то, что повышение напряжения аккумуляторной батареи (АБ) для питания инвертора осуществляется с помощью ККМ, исключая использование дополнительного преобразователя постоянного напряжения (ППН), по сравнению со структурой ИБП малой мощности. Это позволяет повысить общий К.П.Д. ИБП .
Рассмотрим более подробно некоторые особенности принципиальных схем узлов силовой цепи ИБП . Принципиальные схемы силовой цепи ИБП малой и средней мощности приведены на рисунках 3 и 4.
Рис.3 Принципиальная схема силовой цепи ИБП малой мощности.
Рис.4 Принципиальная схема силовой цепи ИБП средней мощности
Назначение и описание узлов силовой цепи ИБП
1. Выпрямитель и корректор коэффициента мощности (ККМ-В) выполняет три функции:
осуществляет преобразование напряжения сети переменного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока, обеспечивая питание инвертора стабильным напряжением постоянного тока 700 — 800 В;
обеспечивает потребление из сети входного тока, совпадающего по фазе с напряжением сети, и практически синусоидальной формы, в независимости от характера нагрузки ИБП, что позволяет иметь входной коэффициент мощности близким к единице;
обеспечивает мягкий старт для уменьшения пускового входного тока ИБП.
Высокочастотный ККМ в ИБП малой мощности выполнен по схеме повышающего преобразователя (бустера) с дифференциальным выходом и силовым дросселем L1, включенным во входную цепь переменного тока [5]. Силовой транзистор ККМ VT1 (см. рис.3) управляется сигналом с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Формирование ШИМ сигнала с частотой 20 кГц осуществляет специализированная микросхема ККМ контроллера типа UC 3854 [17]. На входы ККМ контроллера поступают сигналы, пропорциональные входному напряжению (u вх ), входному току (i вх ), напряжению на выходе ККМ (U вых ), максимальным значениям тока транзистора (I mp ) и входного тока (I m ), номинальному выходному напряжения ККМ (U ном ) (см. рис.5). Кроме этих сигналов, на микросхему ККМ контроллера поступает напряжение питания (U п =24 В), сигнал синхронизации (U с ) и сигнал управления (вкл/выкл) ККМ (U вкл ) от центрального микропроцессора платы управления ИБП . Контроллер ККМ вырабатывает ШИМ-сигналы с тактовой частотой 20 кГц и различной скважностью на каждом полупериоде сетевого напряжения, что позволяет формировать входной ток необходимой формы и стабилизировать выходное напряжение.
Рис.5 Схема управления силовым транзистором ККМ
За счет изменения соотношения времени открытого состояния транзистора, когда в дросселе запасается электромагнитная энергия W L :