机房360首页
当前位置:首页 » 维护 » UPS实例分析及其运行维护(六)

UPS实例分析及其运行维护(六)

先控型UPS实例分析及其维护(中)

来源:机房360 作者:徐 涛 金儒男(供稿) 张乃国(改编) 更新时间:2013-12-6 10:58:08

摘要:GalaxyUPS完善和发展了传统的UPS,并在人工智能方面取得重大的技术突破。例如在操作控制方面,既保留了传统的发光二极管LED状态显示,又具有数字文字显示,并发展成为全电脑自动化的操作方式。


  (1)维修旁路开关信号调制电路

  如图(a)所示,CF7-12取自采样电路板,当输出联动开关置于维修旁路位置时,信号开关闭合,即CF7-12接地。电阻R119与电阻R120A、R148并联后,+15V电源在电阻R148上分压得到约为0.19V,晶体管T8A处于放大区,所呈现的内阻较大,当IC21的反相端电压值大于8.3V的同相端电压时(稳定状态只需反相端电压值大于6.5V的同相端电压值,由于IC21的反馈电阻R122的作用,使得同相端电压从8.3V降到6.5V),IC21输出端为低电平,即CF1BP-14为低电平。当输出联动开关从维修旁路转为UPS输出位置时信号断开,即CF7-12悬空,T8A基极电压约为0.91V,它所呈现的内阻减小,当IC21的反相端电压值小于6.3V的同相端电压时(稳定状态只需反相端电压值小于8.3V的同相端电压值,同样也是反馈电阻R122的作用),IC21输出端为高电平,即CF1BP-14为5V高电平(CF1BP-14信号送入逆变器微处理板)。反馈电阻R122产生6.3~8.3V的电压稳态范围。IC21在稳态状态时,允许反相端电压波动在2V范围内而不改变IC21的输出状态,这样就可以避免由于开关的抖动而使IC21的输出状态不稳的现象发生。

  (2)电池开关信号调制电路

  如图(b)所示,CF7-13取自采样电路板,当电池开关合上时,信号开关闭合,即CF7-13接地,+15V经电阻R165、R164、R143分压后,IC20同相端得到约为+3V小于反相端7.5V,IC20输出端为0V的低电平。当电池开关断开时,信号开关断开,即CF7-13悬空,IC20同相端+15V大于反相端电压,IC20输出为+5V的高电平(CF1R-16的高低电平送入整流器微处理板)。

  (3)散热片温控开关信号调制电路

  如图(c)所示,CF3BP-6取自温控开关信号,当散热片的温度低于温控开关设定值时,CF3BP-6输出-15V,CF1BP-15得到约为-2V的低电平;当散热片的温度高于温控开关设定值时,CF3BP-6输出为悬空(呈现高阻抗),CF1BP-15得到约为5V的高电平(CF1BP-15的高低电平送入逆变器微处理板)。

  (4)蓄电池充/放电远程监控开关量信号调制电路

  如图(d)所示,CF2R-12来自整流器微处理控制板。当CF2R-12为高电平+5V时表示蓄电池组正处于放电状态,晶体管T9导通,继电器RL1通入+15V电源后,继电器RL1触点8与公共端接通;同理,当CF2R-13为高电平+15V时,表示蓄电池组正处于充电状态,继电器RL2触点8与公共端接通。

  (5)旁路电源2/逆变器输出静态开关驱动控制开关量信号调制电路

  如图(e)所示,当来自微处理板中的信号CF2BP-3为高电平+5V时,IC5的反相端电压高于同相端电压,IC5输出-15V的低电平(IC5为±15V双电源供电,并且后级静态开关驱动放大电路输入信号为低电平有效)送入后级驱动放大电路,使得逆变器输出静态开关导通,负载由逆变器供电。同时,IC5输出-15V的低电平,使得IC5的反相端电压被拉低约为-1V,此时不论CF2BP-2为何种电平,IC5输出为+15V的高电平送入后级驱动放大电路,使得旁路电源2输出静态开关为截止状态。当CF2BP-3为低电平时,逆变器输出静态开关截止,旁路电源2输出静态开关状态取决于CF2BP-2。当CF2BP-2为+5V高电平时,IC5同相端电压大于约为2.6V的反相端,IC5输出高电平;当CF2BP-2为0V低电平时,IC5同相端电压小于约为2.6V的反相端,IC5输出为低电平。图中T4、Z1、C14、D11为开机保护电路,当电源板加电瞬间,晶体管T4导通,IC5B的反相端被置为低电平,保证了开机时,逆变器输出静态开关处于关闭状态。

  3.6 同步取样信号调制电路

  同步取样调制电路主要包括:电源1(市电)输入电压同步取样信号调制电路、逆变器输出电压同步取样信号调制电路、静态旁路输入电压同步取样信号调制电路、UPS输出电压同步取样信号调制电路、UPS输出电流取样信号调制电路5部分。

  (1)电源1输入电压同步取样信号调制电路

  如图7所示,FSR、FTS、FRT分别取自电源1输入电压三相电压采样信号,FSR、FTS、FRT同步取样信号调制电路结构相同。调制电路的主要功能有两个:一是将电源1采样信号中每相之间的正弦波线电压调制成同频率的方波信号;二是将电源1采样信号中每相之间的正弦波线电压幅值调制成整流器微处理板能够接受的正弦波电压信号。


本文地址:http://www.jifang360.com/news/2013126/n800554659.html 网友评论: 阅读次数:
版权声明:凡本站原创文章,未经授权,禁止转载,否则追究法律责任。
相关评论
正在加载评论列表...
评论表单加载中...
  • 我要分享
更多
推荐图片