功率電子設(shè)備的技術(shù)進歩與功率器件的性能提高、新器件的不斷出現(xiàn)有著密切的關(guān)系。 50年來,隨著功率半導(dǎo)體器件的進步,UPS設(shè)備經(jīng)歷了由帶多個輸出工頻變壓器到單個輸 出工頻變壓器的演變過程,而性能更好的大功率IGBT器件和更先進的控制技術(shù)的出現(xiàn),為 UPS設(shè)備從根本去掉輸出隔離變壓器創(chuàng)造了物質(zhì)條件,使其在高頻化、小型化、節(jié)能化和綠 色環(huán)?;矫嫒〉昧碎L足的進展,這就是人們所說的“高頻機”。
這種機型集中體現(xiàn)了 UPS電路技術(shù)的進步,代表著UPS技術(shù)的發(fā)展方向。與傳統(tǒng)的帶 輸出變壓器的UPS相比,它在進一步縮小體積、減輕質(zhì)量、改善性能、提高效率、降低成 本等方面,都取得了明顯的改善和進步。
3.5.1 UPS電路的演變史反映了 UPS電路技術(shù)的發(fā)展歷程
最初的UPS輸出逆變器都是帶有變壓器的。應(yīng)該說,采用輸出變壓器是由UPS逆變器 輸出電路形式?jīng)Q定的,而變壓器的存在卻是弊大于利。逆變器電路技術(shù)演變過程的一個顯著 的表現(xiàn)形式是:是否必須用變壓器,如何配置變壓器,是否可能去掉變壓器。圖3. 26所示 是20世紀70年代生產(chǎn)的第一代三相UPS的典型逆變電路結(jié)構(gòu)形式。
UPS的逆變器由4個三相變換器以全波方式運行(按照基波頻率進行換 向),每一個三相變換器都與變壓器的一次側(cè)繞組相連接(三角形連接),再把二次側(cè)繞組 以一定方式進行連接,以獲得合成的輸出電壓。這4個變壓器被分為兩組,每一組都包含一 個星形和一個Z形(曲折星形)的二次側(cè)繞組,這兩個二次側(cè)繞組之間具有30°的相位差。 這一特殊的連接可消除n=6A±l (A為奇數(shù))次的電壓諧波,對于在變壓器一次側(cè)繞組中 每相可能出現(xiàn)的3次和3n次諧波,由一次側(cè)繞組的三角形接線方式來抵消。因此,輸出端 首先需要濾除的諧波為第11次諧波。輸出電壓的調(diào)整是通過移動兩組變壓器之間的相位 (0° <180°)來完成的。由于首先需要濾除的是第11次諧波,所以輸出濾波器的尺寸較 小,這使得逆變器對負載變化的動態(tài)響應(yīng)特性加快。
以晶閘管(晶閘管)為基本功率器件的電路存在著換相安全和功率損耗的問題,為減 少電路的能量損失和改善控制功能,下一代系統(tǒng)開始使用一種新的脈沖電路,每個晶閘管都 有相應(yīng)的滅弧電路,整個設(shè)備僅需兩個變壓器,
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