富山蓄電池12V100AH富山蓄電池NP12-100AH12V100廠家報價假一賠十運費賣家承擔王經理電話13520730989
TOMAYA蓄電池產品特性:富山蓄電池銷售熱線;13520730989王經理電話010--56051161
1、 TOMAYA蓄電池免補水、維護簡單
采用特殊設計克服了電池在充電過程中電解失水的現象,電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化,因此電池在使用壽命期間完全無需補水,維護簡單。
2、 TOMAYA蓄電池密封安全、安裝簡單
電池內沒有流動的電液,電池立式、側臥安裝使用均可,無電液滲漏之患,而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內,而無需另建專用電池房,降低工程造價。
3、 TOMAYA蓄電池使用壽命長
采用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵,在25℃的環境溫度下,正常浮充壽命可達10年以上。
4、 TOMAYA蓄電池高功率放電性能好
采用了內阻值很小的優質極板和玻纖隔板,而且裝配較緊,使得電池內阻極小。在-40℃~60℃溫度范圍內進行大電流放電,其輸出功率比常規電池可高出15%左右。
5、 TOMAYA蓄電池安裝使用方便
電池出廠時已經完全充電,用戶拿到電池后即可安裝投入使用。

TOMAYA蓄電池廣泛應用于:
通信、電力、廣電、鐵路、太陽能、 UPS、應急燈、安防、報警、園藝工具、汽車、摩托車、叉車蓄電池、電動觀光車蓄電池、電動游覽車蓄電池、高爾夫球車蓄電池、電動車蓄電池、童車等十幾個 相關產業。
富山蓄電池12V100AH
TOMAYA蓄電池常用型號參數表:
型號 電壓(V)容量(Ah)外形尺寸(MM) 參考重量
NP7-12 12 7 151 65 94 2.15
NP17-12 12 17 181 77 167 4.9
NP24-12 12 24 165 125 175 7.2
NP38-12 12 38 197 165 170 12
NP65-12 12 65 350 166 174 20.5
NP100-12 12 100 407 173 240 29.5
NP120-12 12 120 407 173 242 35
NP150-12 12 150 485 175 240 44
NP200-12 12 200 223 821 8221 61
在線互動式UPS的技術特點
摘要:在信息技術高速發展的今天,作為電子產品的UPS供電系統也無一例外地健步跟上,屬于這一類的就有在線式電路結構有工頻機結構和高頻機結構之分,在線式結構又分為傳統整流逆變式和Delta變換式;作為逆變器的電路又分為全橋逆變和半橋逆變,由于半橋逆變技術的出現就省掉了笨重耗能的電磁變壓器,使效率大幅度提高。這在中大功率領域是一件很有意義的貢獻。 |
第1頁:談在線互動式UPS的技術特點 第2頁:談在線互動式UPS的技術特點 第3頁:談在線互動式UPS的技術特點 |

一、概述
在信息技術高速發展的今天,作為電子產品的UPS供電系統也無一例外地健步跟上,屬于這一類的就有在線式電路結構有工頻機結構和高頻機結構之分,在線式結構又分為傳統整流逆變式和Delta變換式;作為逆變器的電路又分為全橋逆變和半橋逆變,由于半橋逆變技術的出現就省掉了笨重耗能的電磁變壓器,使效率大幅度提高。這在中大功率領域是一件很有意義的貢獻。
一般在小功率領域中的工頻機結構電路效率就很低了。所以目前的小功率UPS大都選用了高頻機結構。但很少有人注意到效率更高的子在線互動式電路。
二、在線互動式UPS的定義及結構特點
在線互動式UPS產品是上個世紀九十年代中期進入國內市場,不到五年時間其銷量就躍居全國,看起來這是一個不可思議的奇跡。實際上是它的結構特點贏得了用戶的青睞,那即是節能。
在線互動式UPS的技術特點就在于它的“互動”(interactive)。這種電路結構完全不同于傳統意義上的雙變換結構。當然這種電路結構也是雙變換,但它的工作原理和其它UPS有所不同,所以一般都不能給出中肯的定義。其原因就是因為它必須有兩個輸入電壓,因為“互動”(interactive)就是交叉的意思,一個電壓如何交叉?所以互動的真正含義應該是:通過兩個輸入電壓的加減或交叉供電使輸出電壓達到一定穩定度的電源。這一點是其它UPS電路結構所不具備的,原因是它們都只有一個輸入電壓,如圖1所示的兩種形式的電路都是只有一個輸入電壓(包括后備式UPS)。
圖1 兩種在線式UPS主電路結構方框圖
三、在線互動式UPS的工作原理
1、雙電源輸入的供電效果
圖2 兩股輸入電壓輸入電路結構方框圖
讀者一定會有這樣一個問題,市電只有一個,那么第二個電壓從哪里來?這就是互動電源的不同之處。原始設計的在線互動式電路是采用了一個雙向變換器來實現雙變換功能。就是這個雙向變換器產生出25V的個和市電同頻同相的正弦波電壓,這就是補償繞組上的電壓。所以叫在線互動式其原因之一就是當市電正常供電時UPS輸出為正弦波,如圖2(a)所示;當市電異常改由UPS逆變器供電時輸出仍為正弦波如圖2(b)所示。原因就是轉換時間,當市電電壓異常轉為UPS供電時這中間的間隔時間只有2~4ms,有的擔心2~4ms斷電時間會使機器重起或停機。實際上這種擔心大可不必,根據幾個主要IT制造商實驗,當市電斷電時IT本上電源的儲能能保證農夫和工作50~60ms,在國內某鐵路研究所也有停電35ms時IT正常運行的實例。所以沒有再必要花大力氣去縮短這個時間。所以說在線互動式UPS是后備式的供電方式在線式的效果。
2、在線互動式UPS的工作原理
圖3 一種在線互動式UPS電路原理結構圖
圖4 兩個電壓交叉供電式在線互動式UPS掉路結構原理方框圖
圖4所示的電路是兩個電壓交叉供電模式的在線互動式。這里的例子是5kVA,電路結構用的是一個帶抽頭的輸出變壓器,抽頭的換接是通過繼電器實現的,每個抽頭電壓是5V,使輸出電壓按5V的節奏變化,所以電壓的變化就比較平穩些。當輸入電壓變化到5V時就要進行抽頭換接,由于繼電器比較大,從一個抽頭到另一個抽頭的換接時間較長,這個時間空缺就有雙向變換器產生的電壓來填補,待抽頭換接完畢,雙向變換器就停止工作,仍改由市電供電。這就是兩個電源交叉供電的過程。
四、在線互動式UPS的前景
前面討論了在線互動式UPS的電路結構和工作原理,可以看出這種電路是后備式的工作方式在線的效果。也就是說這種電路節能,其整機效率都在95%以上,比一般小功率在線式UPS高10%以上,這正好符合了節能減排的國策,從大氣候上說這是“天時”。也許有的擔心這種產品的輸出電壓穩定性不然普通在線式UPS那么精細,實際上當前一般負載的自備電源都是脈寬調制(PWM)開關電路,這種電路多輸入電壓的范圍適應性很強,都在±30%以上。由于體積小可以放在標準機柜內,可以用在計算機房、一體化數據中心和基站,其外形如圖4所示。而小功率UPS的用戶又遍布各地,甚至有好多地方已經入家庭,這是一個潛在的“地利”條件。最值得注意的是這種在線互動式UPS產品具有多種功能,比如它的功耗很低就具備了最佳可靠性,效率可達到99%,這樣即節省電費也節省了制冷費用。具有溫度補償的電池充電器,延長了電池的使用壽命,并具有精確計算電池更換時間的功能。并且本身就就被自動電壓調節(AVR)功能,在很大的輸入電壓范圍內不需要轉到電池供電。故障時有多種告警方式:除現場告警外還可遠程通知,比如手機信號,等等 。這些功能插件都可根據需要放入機器的智能插槽內,如圖5所示是施耐德的SURT+ Smart 4.5G + Mini-ISX和碩博的Cyberpower多款產品中的一款產品。
圖5 機架式在線互動式UPS的外形
由于這種電路技術功能強、人性化程度高,再加之比在線式UPS價格低和漂亮的外形,給用戶帶來了不少方便和美感,這又是“人和”的潛在條件。既然天時、地利、人和三大成功條件都具備,其前景無疑是光明的。目前的情況是一般用戶對這種技術和產品一是不甚了解,二是制造商和推銷商對該產品的宣傳力度尚淺。這類產品尤其是在一些歐美國家已是社會和家庭的通用產品。只要用戶一旦了解到這種產品的優越之處就會像電視和洗衣機一樣很快進入千家萬戶。
圖6 一種在線互動式UPS的前面和后面的外形
從UPS的發展來看,高頻化、小型化、模塊化、智能化是下一代綠色數據中心供電保障的必然趨勢,工頻機型UPS是否會被客戶淘汰?作者認為,不同的UPS類型各有用戶群體,各有市場份額,是UPS技術發展的“過渡期狀態”。從當前來看,高頻機型(含模塊化)UPS是現代數據中心的優選機型;從長遠來看,直流輸出型UPS是技術發展的必然趨勢,但用戶應當根據UPS技術發展和市場趨勢來選擇UPS機型。 |
第1頁:工頻機的結構、特點、存在問題與適用場合 第2頁:高頻機UPS的結構、特點、存在問題與適用場合 第3頁:直流輸出UPS的結構、特點、存在問題與適用場合 第4頁:動態UPS的結構、特點、存在問題與適用場合 |

1 多種機型UPS的同時存在是當前過渡時期的狀況
眾所周知,前些年UPS中的整流器多采用晶閘管相位控制的工頻工作方式,當前稱此種類型為‘工頻機型UPS’。近十年來,由于半導體器件IGBT技術的發展,為整流器采用高頻工作方式提供了技術條件。因為UPS的逆變器在10年前已經是高頻SPWM工作方式,近年將整流器也改進成高頻工作方式,則稱此種UPS為‘高頻機型UPS’。兩種機型的同時存在,各有市場份額,這要根據用戶的需求來決定,筆者多次參加評標會,有的招標單位點名要工頻機型UPS,這就是‘過渡期’的狀態。”
同理,當前還有模塊化UPS(多為高頻機型)和直流輸出UPS、飛輪動態型UPS和柴油機動態型UPS等種類,各有其用戶群體。許多作者或專家在推薦某種機型UPS時,僅僅敘述其優點,不談其缺點(存在問題)和適用場合,是不全面的。應當對UPS用戶給予正確地引導。中國電源學會會刊《電源資訊》在今年第6期首篇文章《政策綜述及產業動態》中敘及“UPS電源行業存在著一些錯誤的觀念和誤導”,指出了這一問題。本文擬比較客觀地闡述各種機型的結構、特點、存在問題及適用場合,僅供用戶參考。
2 交流輸出型UPS
交流輸出型UPS(簡稱AC-UPS),在中大功率范圍,多采用雙變換型結構,包含工頻機型和高頻機型兩類(高頻機型還包括模塊化UPS)
2.1工頻機型UPS
(1)結構
眾所周知,工頻機型UPS是指采用晶閘管多相相位控制整流-IGBT高頻逆變結構,晶閘管整流器多采用12脈波整流方式,必要時再加11次濾波器。而逆變器采用IGBT三相SPWM高頻逆變電路形式,有輸出變壓器,以獲取輸出電壓額定值(380V/220V),常用電路如圖1所示。

(2)特點
①由于這種機型的生產和應用時間最長,因而其技術成熟度很高,系統可靠性好;
②由于采用晶閘管作為整流器件,對市電電壓波動的耐受力較強;
③輸出側配置隔離變壓器,負載與市電電源的隔離功能較好,輸出端零地電壓接近零,可靠地保證負載正常運行;
④由于輸出隔離變壓器自身短路阻抗的作用,使其具有很好的抗負載沖擊能力,降低在負載突變時對UPS的影響[6];
⑤即使在UPS故障時,也不存在向負載輸出直流電壓的風險,負載運行更加安全可靠。
(3)存在問題
①由于采用晶閘管工頻整流,造成電氣性能方面的落后,諸如輸入功率因數較低、輸入電流諧波成分較高等。
②由于采用相控整流工作方式及必須配置輸出變壓器等原因造成功率密度較小、體積重量指標較差、整機效率較低等問題。
(4)適用場合
工頻機型UPS,前些年在通信、金融、石油、電力及交通等行業大量采用,近幾年高頻機型UPS的推廣應用,使工頻機型UPS的市場份額縮小。但對于某些用戶,對技術成熟度、可靠性、市電和負載隔離效果等要求很高,而對于體積、重量及效率等指標要求較低時,還有許多單位選用工頻機型UPS。在目前“過渡期”內還不能說工頻機型UPS已被用戶淘汰。
2.2高頻機型UPS
(1)結構
由于近10年來,隨著功率半導體器件(尤其是IGBT)性能和電力電子技術的進步,為UPS的整流器采用IGBT高頻工作方式并為去掉輸出隔離變壓器創造了物質條件,使其在高頻化、小型化和節能化等方面,取得了長足的進展,這就是當前常說的高頻機型UPS。
實際上,高頻整流器有兩種電路結構,其一是IGBT降壓型高頻SPWM整流電路,輸出直流電壓約為400V,逆變器的輸出側采用變壓器升壓,以便使UPS輸出的交流電壓達到額定值(380V/220V)。這種機型目前在國內外有少量生產,供給特殊用戶選用。其二是IGBT升壓型高頻SPWM整流電路,輸出直流電壓約為800V(以電容分壓獲得±400V),由于此整流電壓較高,使UPS輸出的交流電壓可以達到額定值的要求,所以逆變器就不需要輸出變壓器了(但必須在輸出側有串聯電感)。人們一般所稱的高頻機型UPS就是指這種高壓整流-無輸出變壓器型式,其主電路如圖2所示[3]。

(2)特點
與工頻機型UPS相比具有明顯的優勢:
①功率密度高、體積小、重量輕、節省占用的空間;
②輸入功率因數較高(達到0.99),輸入電流失真度較低(小于5%),為節能創造了技術條件;
③整機效率高。因為沒有了輸出變壓器損耗,整流電壓提高了,可以減少電路工作損耗,一般認為可以提高2.5%以上(應當指出:整流器的高頻化,其開關損耗也增加了,所以其變換頻率不宜太高,目前約15kHz,算是中頻范圍,從而限制了開關損耗)[5];
④成本低。因為沒有了輸出變壓器、12脈波移相變壓器,也不必采用11次濾波器等設備;
⑤改進了電性能指標。譬如輸入電壓范圍寬了(可達±25%),帶負載能力強了(適應三相不平衡負載,動態性能較好);
⑥易于實現模塊化,更便于多機并聯工作方式,有利于隨時擴充。
(3)人們曾經擔心的問題
由于高頻機型UPS的發展時間比工頻機型UPS短一些,電路結構的優化有個技術成熟過程,人們主要對高頻機型UPS的工作可靠性存在一些顧慮,但是目前已經解決。
①技術已完全成熟
高頻機型UPS的IGBT整流(含PFC)技術和半橋式逆變電路,這兩個技術用于無變壓器UPS中是近10年左右的事情,但這兩項技術本身的產生由來已久,近幾年在UPS中應用已非常廣泛,其技術是成熟的。
②逆變功率管的耐壓已達到技術要求
由于高頻機型UPS的整流輸出電壓為800V,從而要求逆變電路中的功率管(IGBT)的耐壓要大于800V(工頻機型UPS逆變功率管一般為400V)。但是,目前IGBT生產廠家制作出耐壓大于800V甚至1200V器件的技術已經成熟,完全達到高頻機型UPS逆變器的要求。
③在UPS故障時向負載輸出較高直流電壓的問題已經解決
由于UPS線路故障時發生逆變功率管IGBT直通(或短路)時,直流母線電壓會直接輸出到負載端,當前在UPS中已配備了保護電路,在發生上述故障時,UPS會自動轉換到旁路以確保安全。
④輸出端的“零地電壓”不會影響負載正常工作
由于高頻機型UPS沒有輸出隔離變壓器,其高次諧波電流會在UPS的輸出端形成較高的“零地電壓”,有時會達到幾十伏。實踐證明,在運行時,因為服務器中的開關電源有高頻變壓器可以起到隔離作用,零地電壓不會竄到負載數字電路中,所以對服務器的正常工作不會產生影響。
(4)適用場合
可以說,凡是工頻機型UPS能使用的場合都可以采用高頻機型UPS,尤其是對于體積、重量、效率、輸入功率因數、輸入交流電壓范圍等指標要求較高的場合都是適用的。這些優勢對于現代數據中心來說,高頻機型UPS成為其優選機型。當前,用高頻機型UPS構成的模塊化UPS,便于冗余并聯,顯著提高其工作可靠性,現已有專門標準,更具有推廣應用價值[4]。
3 直流輸出型UPS
直流輸出型UPS(簡稱DC-UPS),這一創意的提出是由電源技術發展而形成的,目前處于推廣應用階段。
(1)結構
AC-UPS的備用能源(蓄電池)配置在逆變器的輸入端,當市電中斷時,蓄電池所儲備的能量要經過逆變后才能供給PC機和服務器(以下簡稱IT設備),實際上IT設備直接需要的是直流電源(3V、5V等),電源技術工作者早就想到:把AC-UPS中的第一次變換(即整流)的直流輸出端掛上蓄電池,經過DC/DC變換直接送到IT設備上,從而減少了ACUPS的第二次變換(即逆變),而且IT設備輸入側的開關電源(AC/DC)也可以不用了,實際上早期的48V通信電源就是這個方案,具體如圖3所示,這樣就變得很簡單了。

(2)特點
上述變革:因為甩掉了逆變器,蓄電池可以直接掛在IT設備輸入側,從而獲得一系列優點[4]:減少了逆變器——效率提高了;電路簡化了——可靠性提高了,成本降低了;諧波減少了——性能提高了;市電中斷時,由蓄電池直接向負載供電,能源利用率提高了;還可以列舉出很多優點,怎么不馬上實行呢?
(3)存在問題
計算機開始產業化至今有50年的歷史,在它問世時采用的供電電源是380V/220V,50Hz的交流電源,這種電源存在電能質量不佳,又經常出現中斷等問題。人們采用把它整流成直流再逆變的方式,從而提高供電質量,在逆變器前配置蓄電池解決電源中斷問題,為了進一步提高可靠性又采取在輸入/輸出端加變壓器、輸出冗余并聯、輸入雙總線等技術措施,而整流器由6脈波變成12脈波、24脈波等形式,越弄越復雜。
電源技術工作者也不斷在改進,先把逆變器利用SPWM技術高頻化了,由于半導體技術的發展,用IGBT取代了晶閘管,使整流部分也高頻化了,輸入/輸出變壓器也取消了,但是逆變器還在,為什么呢?就是計算機生產廠家制作的IT設備是按著輸入交流電源來設計的,國際上的標準就是這樣規定的。
若想讓生產計算機的廠家修改設計、同時修改國際標準,這可不是一朝一夕的事情,現在采取兩步走。
第一步:直接往IT設備的開關電源輸入直流電源,因為其開關電源的輸入側多是單相橋式整流,如圖4所示。

對于采用簡單的橋式整流形式,見圖4(a),整流電壓為300V左右;而采用PFC電路環節,見圖4(b),其整流電壓為380V左右。
圖4中的橋式整流按設計要求是輸入交流電源,兩對二極管輪流工作,現在輸入直流電源了,只有一對二極管工作,另一對二極管不工作。為了安全起見,我國部分地區采用輸入240V直流電源形式(即UPS的輸出為直流240V,并掛上240V的蓄電池),這樣IT設備中的濾波電容等部件不用變動(現已形成部頒標準)。
第二步:選擇DC-UPS輸出電壓為300~380V,國際上許多大型企業已開始這樣做。把UPS輸出直流化,對于電源技術來講是很成熟的,不存在困難。關鍵是IT設備廠商能否接受這一變革,包括:
①IT設備開關電源的輸入開關、保險絲、繼電器等交流器件要改成相應的直流器件;
②去掉IT設備中的AC/DC變換環節,只保留DC/DC變換環節;
③驗證這樣變革的可行性、適應性、可靠性、經濟性(成本能否降低)、使用壽命及其節能效果等;
④在此基礎上得到普遍認可,制定出國際標準,使各國的產品具有通用性。
總之,UPS的輸出直流化是數據中心供電系統的重大變革,需要改變觀念、技術研發、方案論證、系統運行及編制標準等過程。從長遠來看,這種機型是UPS技術的發展趨勢,但愿這個變革早日實現。
(4)適用場合
當前,在相當多的通信系統中DC-UPS已經在運行,可靠性很好,逐步向數據中心推廣應用,F在對直流電壓值的等級(240V、300V、380V)還有不同意見,待逐漸改進并取得共識后,將會在各行業普遍采用。
4 動態型UPS
動態型UPS是指以機械旋轉工作方式構成的不間斷電源,一般有兩種型式:飛輪式和柴油機式。
4.1磁懸浮式飛輪儲能UPS
(1)結構
主要由磁懸浮飛輪和備用柴油發電機組成,飛輪是其核心部件。由飛輪UPS組成的供電系統如圖5所示,飛輪儲能裝置如圖6所示[7]。

圖5中采用雙路10kV/400V變壓器供電,兩臺變壓器互為備用,在雙路電源都失效的情況下由后備柴油發電機在10s內自動起動并且達到穩定輸出。在有市電時,驅動電動機帶動飛輪高速旋轉,把動能儲存起來,在市電中斷至發電機正常供電之間由飛輪的轉動慣量提供動力,在勵磁裝置激勵下發出電能,保持對負載不間斷供電;待發電機起動并穩定運行后,轉由發電機供電。

圖6所示為磁懸浮飛輪結構,其穩態轉速為7700轉/min,采用磁懸浮軸承的目的是消除摩擦損耗,提高驅動效率。為了減小風阻損耗,將飛輪置于高真空環境中運行。飛輪與電動機/發電機同軸相連,通過電力電子轉換裝置實現儲能部件與電網之間的能量交換。
(2)特點
①這種UPS的突出優點就是不用蓄電池做后備儲能電源,從而獲得環保等一系列優點,減少了維修工作量。
②由于不使用蓄電池,減少了體積和重量,而且整機效率也提高了。
③飛輪式UPS對環境的要求較低,在-20℃~40℃之間運行,不需要空調設備。
(3)存在問題
①人們擔心的主要是后備時間問題。以容量為500kVA的飛輪式UPS為例,滿載時的后備時間為15s(半載時為30s),這就要求柴油發電機必須在10s左右起動并達到穩定電壓及頻率輸出,需要優質發電機相配合。據調查資料得知,柴油發電機可以在10s達到正常運行,可見飛輪式UPS是可以滿足要求的。
②飛輪式UPS對機械加工精度及材料的要求很高,其價格相對昂貴,但因其使用壽命可以達到20年以上,比蓄電池的壽命長了許多,所以整體成本還是比較低的。
(4)適用場合
首先是不宜使用蓄電池的單位,例如軍用系統、半導體芯片制造廠、數據中心等,尤其是對于蓄電池很介意的場所。這種UPS目前主要用于150~1500kVA供電系統中。如果是對15s的后備時間特別在意的話,則應適當考慮。