多级工业电源设计方案探讨与分析

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  摘要:多级工业电源的广泛使用在改善电网的同时,也提高了用电系统的可靠性。本文通过相关的参考资料,并结合多级工业电源实际使用的经验对多级工业电源系统的技术改造与维护进行了深入的分析。首先对多级工业电源的控制原理进行了研究,基本结构包括整流、储能、逆变以及开关控制;其次对多级工业电源系统的监测与维护进入了深入的探讨,主要内容包括接地系统的检测与维护、供电系统的可靠性分析。
  关键词:多级工业电源;技术设计;维护
  多级工业电源设备的主要特征就是能够提供持续、稳定的电源负载。从输出电流的种类来说,多级工业电源供电系统包括不间断直流电源系统与不间断交流电源系统。多级工业电源系统主要包括以下几个部分:整流滤波电路、充电器、逆变器、输出变压器及滤波器、静态开关、充电电路、蓄电池组和控制监测、显示警告以及保护电路。在多级工业电源系统实际应用的过程中,多级工业电源供电系统中的接地设计、供电方式、接地方式选择、零地电压处理都是受到业内电源系统设计所必须注意的问题。
  1.多级工业电源电源系统控制原理
  多级工业电源系统主要由四个部分组成,包括整流、储能、逆变以及开关控制。整流器主要实现系统的输出稳压功能,通常整流器采用可控硅或者是高频开关整流器,这两种整流器具有控制输出电压幅度的功能。当外界输入电压发生变化时,整流器能够输出幅度基本保持不变的整流电压。但是多级工业电源系统的整流器对外界的脉冲干扰并不能彻底的消除,所以经过整流后的电压仍然会存在干扰脉冲。多级工业电源储能电池除了可以存储直流电能的功能外,存储电能的大小与电容的容量成正比。多级工业电源电源系统主要有两个部分:主机和储能电池。电源系统输出的功率的大小与主机的结构有关,多级工业电源的负载功率通常是UPS电源的70%功率。当多级工业电源的负载功率选定以后,储能电池的容量的选择主要是由电源使用时间的长短来确定的。
  2. 多级工业电源供电系统的设计与维护
  2.1 接地系统的设计与维护
  多级工业电源供电系统在具体维护的过程中应该特别注意零线的连接状态。零线如果出现开路的问题,则会导致输入电源的烧坏。其次还要注意工业电源输出端接地端电压偏高的情况。当接地电压高于2V时,很有可能会引起负载中电子设备的硬件损坏或者导致控制信号的误动作。笔者认为零地电压偏高的主要原因有以下几个方面:1)由于多级工业电源系统中电感和电容的存在,会造成输出零线与输入零线之间存在一定的电压差,所以才会进一步导致输出线与地线之间存在电压差。2)由于零线与地线之间的阻抗比较高,即使接地电阻较小,也不能保证零地电压较小。3)负载电流中的谐波电流比较大,造成中性线谐波的电流幅度增大。4)在输配电的过程中,负载严重不平衡。
  在电路检测的过程中如果出现了零地电压不符合规范时,应该对照可能引起零地电压升高的原因,逐项进行检查。对于接地电阻不符合要求,零线与地线线径不够或者是断路出现的问题。要及时更换电缆,并重新布线。如是因为电源负载分配不平衡或者是谐波电流而引起的零地电压的升高,则应该对相关的配电设备进行调整,如果条件允许的话,可以在多级工业电源系统中安装抑制高次谐波的设备。有一些多级工业电源供电系统经过处理以后,可以使得接地电压小于1V。笔者认为可以在多级工业电源输出端加装隔离变压器的办法从而使得零地电压能够有效的降低。
  2.2 多级工业电源供电系统的可靠性设计分析
  通常在多级工业电源在设计的过程中,为了提高其可靠性,应该采用模块和集成度较高的电路元件。有一些多级工业电源在制造的过程中使用过多的元件会造成可靠性的降低。所以笔者认为应该尽量从软件的角度去减少电路元件。这就要求制造商必须由其知识产权,有较强的软件制造能力,而且设计的多级工业电源系统必须经过长期的实践检验。软件模块设计的过程中,要保证软件单元的清晰,设备内部的控制、保护完善、功能完整以及系统设计的合理性。各个单元调试的结果尽量保证数据的准确性,要害点的设计以及制造工艺必须保证较高的质量。
  (1)多级工业电源系统配电问题
  笔者认为就多级工业电源系统配出到符合的高可靠要求而言,必须要经过隔离变压器输出不接地的IT系统。因为这样的系统在任何单点接地时都可以保证设备的正常应用。只要监控到位和及时处理,比中性点直接接地的系统出现接地就跳闸而言,供电要可靠很多。这个系统的另外一个优点就是抗雷击,不会因为雷击而导致地电位的上升。
  (2)多级工业电源供电系统的保护问题
  多级工业电源的保护一定要满足选择性、速动性、灵敏性以及可靠性的要求。通常在多级工业电源系统中使用的都是小型断路器,必须对每个断路器进行相关实验和检验。为了确保断路器的正常动作,多级工业电源在配出电路发生短路时能够提供很大的短路电流是十分重要的。在多级工业电源供电系统的设计规范当中并不允许使用熔断器作为多级工业电源的保护器,但是因为熔断器在发挥作用的过程中并不产生拒动,所以熔断器是非常可靠的,但是会带来另外一个问题就是熔断器动作后不易恢复送电,需要使用专用设备予以解决。其次,在电源系统适当的位置安装过电压吸收设备,可以保护多级工业电源的安全,在输入和输出侧都要安装,主要目的是为了防止雷电波对现场的破坏。
  2.3 多级工业电源蓄电池组的维护与保养
  (1)蓄电池的维护应该保持适当的温度环境
  蓄电池对环境温度的要求比较高,工作环境温度一般在20-25度之间,虽然环境温度的升高有助于电池放电能力的升高。研究表明,环境温度一旦超过25摄氏度,每升高10度,电池的寿命就会缩短一半。目前多级工业电源所使用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸电池,其电池设计的寿命只有在厂家的实验环境中才能达到要求。
  (2)对多级工业电源电源系统中的蓄电池进行充电和放电
  电源系统中的蓄电池组长期处于悬浮的状态,时间久而久之电池的活性就会显著的下降,加速老化并且会使其寿命大幅度的下降。所以,笔者认为多级工业电源系统的铅蓄电池应该每年做一次放电试验或者是相关实验,放电时间的多少可以根据蓄电池的容量和负载的大小而定。在放电的过程中,应该避免试验电流过大,造成对蓄电池的永久性破坏。
  (3)多级工业电源蓄电池的更换
  多级工业电源系统在不断的运行过程中,因为电池性能和质量上的不同,导致蓄电池性能的下降,不能够达到使用的要求。维修人员应该对每只电池进行检查测试,及时更换损坏的电池,应该尽量更换同一生产厂家同一型号的电池。在更换电池的过程中,应该对金属工具进行绝缘处理,防止触电,绝对避免将金属工具同时接触到电池的正、负端子,从而造成电池短路。
  3.小结
  多级工业电源供电系统的广泛使用在改善电网的同时,也提高了用电系统的可靠性。本文通过相关的参考资料,并结合多级工业电源实际使用的经验对多级工业供电系统的技术改造与维护进行了深入的分析。首先对多级工业电源的控制原理进行了研究,基本结构包括整流、储能、逆变以及开关控制;其次对多级工业电源供电系统的监测与维护进入了深入的探讨,主要内容包括接地系统的检测与维护、供电系统的可靠性分析;最后对多级工业电源蓄电池组的维护与保养进行了相关的阐述,比如保持适当的温度环境以及适时的对蓄电池进行充电和放电。
  参考文献
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