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變壓器為什么不能作為區分兩種UPS的標志(二)

——可控硅整流器影響了工頻機型UPS摘掉“工頻”的帽子

2012/9/5 9:22:29   電源在線網
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    當前電子技術已進入數字時代,作為電子技術的能源也應該與其適應。高頻機UPS也已全部采用了數字技術,而工頻機UPS有不少還滯留在數字與模擬相結合的時代。真正高頻機UPS的工作頻率是20kHz以上。因為人耳朵聽得見的頻率是16Hz~20kHz,人的耳朵對20kHz和以上頻率的聲音就相應不了啦,聽不見了。對開關電源來說,工作頻率越高損耗就越大,散熱就越困難。因此目前20kHz還是一道坎,UPS單機功率做到100kVA以上還有些困難。但100kVA以上功率的UPS也不一定非工作在20kHz不可,比如目前已有的做到了15kHz,只是有些聲音罷了。

兩種負載使市電電壓波形呈現不同結果的情況

圖4 兩種負載使市電電壓波形呈現不同結果的情況

    但電路結構仍可以采用IGBT整流和半橋逆變結構,高頻機UPS的其它特點仍然保留下來,照樣是一個好的方案。即使不工作在20kHz,比如一般是5~15kHz,仍然是50Hz工頻的100~300倍,相對而言難道這就是高頻了。因此為了區別于20kHz,就稱為“高頻機型”。而工頻機UPS原來是整流器和逆變器都工作在50Hz的工頻,但后來采用IGBT后也工作在50Hz工頻的一百倍甚至200倍以上,相比之下這也算是高頻了。但可惜的是它的整流器可控硅器件仍工作在50Hz的工頻,也就是說這種UPS的一只腳跨進了高頻的門坎,而另一只腳還停留在工頻的原地,這既不能算作“高頻機型”UPS,也不能全算工頻機,為了區別“高頻機型”UPS,就暫稱為“工頻機型”UPS。由此可見,只要“工頻機型”UPS再向前跨上一步就是“高頻機型”UPS了。換言之,只要“工頻機型”UPS的輸入整流器將半控的可控硅器件換成全控的IGBT就可以工作在高頻了。而且這樣一來也給用戶帶來了莫大的好處,尤其對大功率來說,整流器和逆變器都是上百公斤的大家伙,作為備件而言實在是令人卻步。而整流器改用IGBT后,就可和逆變器共用一套備件。

    而且取消UPS中的輸出電磁變壓器,代之以電子變壓器,效率可以提高幾個百分點,從而也提高了設備本身的可靠性。因為效率的提高意味著功耗的降低,從而降低了機內溫度。因為機器在高溫下容易出故障,根據阿雷紐斯定律:溫度每升高10°C,電子元器件(包括電池)的壽命就減半。所以提高效率就意味著提高了可靠性。另一方面,可控硅整流器電路還是破壞輸入市電正弦電壓波形的罪魁禍首:不論從電網來的電壓波形多么好,到了六脈沖整流UPS前面就被破壞了,如圖4(b)所示。將輸入功率因數降低到0.8左右。而上述電壓加到線性負載上的時侯,線性負載的輸入功率因數就是1,如圖4(a)所示。這就說明六脈沖整流輸入的UPS是非線性負載,會使市電輸入電壓波形失真。有的誤認為這種失真是市電輸入本身的問題,此論不敢茍同。為什么同樣的市電電壓波形帶電爐子之類的線性負載時就不失真,而帶六脈沖整流器UPS時就失真了呢?這能賴電網嗎?不言而喻,這就是可控硅整流器破壞的結果。0.8的輸入功率因數是不符合國家對負載端輸入功率因數0.9的要求的。為了將輸入功率因數提高到0.95以上,就必須附加許多環節而構成十二脈沖整流。比如某品牌300kVA的UPS, 六脈沖整流時的重量是1.6噸,而構成十二脈沖整流后的重量就一下子增加到2.2噸,增加了600公斤!其整機效率也很難達到90%。

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