專利名稱:不間斷電源中母線電壓軟啟動方法和裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及不間斷電源(UPS),更具體地說,涉及一種不間斷電源中母
線電壓的軟啟動方法和裝置。
背景技術:
隨著電力電子技術的進步以及近幾年IT產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,UPS在數(shù)據(jù)保 護方面發(fā)揮了重要的作用,同時也在工業(yè)、通信、宇航、軍工和家庭生活等 領域獲得了越來越廣泛的應用,UPS技術正處于迅猛發(fā)展階段。
母線電壓軟啟動技術是UPS系統(tǒng)設計的重要組成部分,它的主要功能是 在UPS開機時將母線電壓緩慢地升高到系統(tǒng)可以正常工作的電壓,并且在這
個過程中不對系統(tǒng)輸入和母線電容產(chǎn)生較大的沖擊。傳統(tǒng)的母線電壓軟啟動
方法包括以下三種
1) 限流電阻加繼電器組合軟啟動
如圖1所示,該方法在母線電容的充電回路中串聯(lián)限流電阻,并采用繼電 器與限流電阻并聯(lián)。當母線電壓軟啟動時繼電器觸點斷開,由限流電阻限流
對母線電容充電;充電結束后繼電器觸點吸合,將限流電阻短接,進入正常 工作狀態(tài)。該方法的缺點是需要加入較大功率的限流電阻及大容量的繼電 器,這樣增加了成本,并且降低了可靠性。
2) 控制SCR觸發(fā)角軟啟動
對于輸入側采用靜態(tài)開關(SCR)的電路拓撲,其軟啟動可以通過控制輸 入SCR的觸發(fā)角實現(xiàn),如圖2所示。在輸入電壓的正半周時通過不斷加大801+ 的觸發(fā)角來為正母線充電,同理在輸入電壓負半周時通過對SCR-的控制來為 負母線充電,從而實現(xiàn)母線電壓的軟啟動。由于需要SCR作為靜態(tài)開關,從而該方法通常在大容量機器中應用,其成本比較高,控制相對復雜,輸入沖擊 電流亦比較大。
3)直流源放電軟啟動方法
圖3為一種通過直流源放電來對母線進行軟啟動的電路。在該電路中,控 制器通過對正負母線電壓的檢測以及直流源電壓的檢測來對DC/DC變換器進 行控制,使得母線電壓緩慢上升。該方法省去了專門用于母線軟啟動的啟動 電阻或SCR,但是它通常要求DC/DC變換器為具有軟啟動功能的隔離型 DC/DC變換器,因此這種方法不適用于結構簡單的升壓(Boost)型直流源放電 拓撲。
因此需要一種低成本、適用于非隔離Boost型直流源放電拓撲、控制邏輯 簡單的母線電壓軟啟動方法。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明要解決的技術問題在于,針對現(xiàn)有技術的上述成本高、可靠性差、 無法用于升壓型直流源放電拓撲的缺陷,提供一種低成本、適用于非隔離 Boost型直流源放電拓撲、控制邏輯簡單的母線電壓軟啟動方法。
本發(fā)明解決其技術問題所采用的技術方法是構造一種不間斷電源中母
線電壓軟啟動方法,包括以下步驟Sl、能量經(jīng)功率轉換單元進行功率轉換
后傳輸?shù)秸撃妇€上,向母線電容軟啟動充電;S2、充電結束后,市電能量 經(jīng)功率轉換單元進行功率轉換后向逆變器供電,產(chǎn)生逆變電壓輸出;其中, 軟啟動所需能量由軟啟動能量提供電路提供,其中,所述軟啟動能量提供電 路包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器、電阻R和直流源,所述第三 繼電器連接在市電輸入端L和儲能電感L1的a端之間,所述直流源負極與功 率轉換單元的第二輸入端B相連、正極經(jīng)第二繼電器連接到所述儲能電感Ll 的a端,第一繼電器與電阻R串聯(lián)后連接到直流源正極和儲能電感Ll的a端, 通過控制所述第一、第二和第三繼電器開啟或閉合以向母線電容軟啟動充電。 在本發(fā)明所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動方法中,所述步驟S1進一 步包括Sll、閉合第一繼電器,直流源經(jīng)電阻R為母線電容充電,S12、當
6正負母線電壓值大于判斷閾值時,判斷第一階段軟啟動結束,閉合第二繼電 器,斷開第一繼電器,通過控制開關管工作從而使母線電壓按照設定的曲線 上升;S13、當母線電壓大于設定軟啟動電壓閾值時,斷開第二繼電器,閉合 第三繼電器,通過控制儲能電感L1上的儲能釋放將將母線電壓升到額定電壓 并穩(wěn)定。
本發(fā)明解決其技術問題采用的又一技術方案是,構造一種不間斷電源中 母線電壓軟啟動裝置,包括正負母線、數(shù)字控制模塊、功率轉換單元、儲能 電感L1、軟啟動能量提供電路;所述功率轉換單元的輸出正極和輸出負極分 別與正母線和負母線相連,所述儲能電感L1連接在所述軟啟動能量提供電路 (300)的輸出正極和所述功率轉換單元的第一輸入端A之間,所述軟啟動能 量提供電路的輸出負極與功率轉換單元的第二輸入端B相連,其中,
所述軟啟動能量提供電路包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器、 電阻R和直流源,所述第三繼電器連接在市電輸入端L和儲能電感Ll的a 端之間,所述直流源負極與功率轉換單元的第二輸入端B相連、正極經(jīng)第二 繼電器連接到所述儲能電感L1的a端,第一繼電器與電阻R串聯(lián)后連接到直 流源正極和儲能電感L1的a端之間,所述第一繼電器、第二繼電器、第三繼 電器在數(shù)字控制模塊的控制下開啟或閉合以向母線電容軟啟動充電。
在本發(fā)明所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置中,所述數(shù)字控制模 塊包括用于獲取正負母線電壓的電壓采樣單元,用于存儲判斷閾值和軟啟動 電壓閾值的存儲單元,以及根據(jù)所述正負母線電壓、判斷閾值和軟啟動電壓 閾值控制所述第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器開啟或斷開的判斷控制 單元。
在本發(fā)明所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置中,所述功率轉換單 元包括開關管Q1、 Q2,電容C1、 C2和二極管dl、 d2、 d3和d4,所述電 容C1、 C2串聯(lián)后連接到正負母線,所述電容C1的正極與正母線相連,所述 電容C2的負極與負母線相連,所述二極管d2的陰極與正母線相連、陽極與 二極管dl的陰極相連,二極管dl的陽極連接到二極管d4的陰極,所述二級 管d4的陽極與二極管d3的陰極相連,所述二極管d3的陽極連接到電容C2的負極,所述開關管Ql和Q2串聯(lián)后連接到所述二極管d2的陽極和二極管 d3的陰極之間,所述開關管Ql和Q2的連接中點C與電容Cl、 C2的連接中 點D相連接,所述開關管Ql和Q2在數(shù)字控制模塊的控制下導通和關閉。
在本發(fā)明所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置中,所述數(shù)字控制模 塊進一步包括用于控制儲能電感L1儲能放能過程的功率因數(shù)校正單元,及用 于控制開關管Ql和Q2工作從而使母線電壓按設定曲線上升的直流源放電控 制單元。
在本發(fā)明所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置中,接到開機命令后, 判斷控制單元閉合第一繼電器,直流源經(jīng)電阻R為母線電容充電;當所述正 負母線電壓值大于判斷閾值時,判斷控制單元判定第一階段軟啟動結束,閉 合第二繼電器,斷開第一繼電器,直流源放電控制單元控制開關管Q1和Q2 工作以控制母線電壓按照設定的曲線上升;當母線電壓大于設定軟啟動電壓 閾值時,判斷控制單元斷開第二繼電器,閉合第三繼電器,功率因數(shù)校正單 元通過控制儲能電感Ll上的儲能釋放將母線電壓升到額定電壓并穩(wěn)定。
在本發(fā)明所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置中,所述功率轉換單 元是PWM整流器。
在本發(fā)明所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置中,所述不間斷電源 系統(tǒng)是三相輸入的不間斷電源系統(tǒng)。
在本發(fā)明所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置中,所述直流源是電 池或是交直流變換器。
本發(fā)明的不間斷電源中母線電壓的軟啟動方法和裝置,可在非隔離Boost 型直流源放電拓撲中使用、并且控制邏輯簡單成本較低。
下面將結合附圖及實施例對本發(fā)明作進一步說明,附圖中
圖1是現(xiàn)有技術的限流電阻加繼電器組合方法示意圖2是現(xiàn)有技術的SCR觸發(fā)角軟啟動方法示意圖3是現(xiàn)有技術的電池放電啟動方法的示意圖4是本發(fā)明的母線電壓軟啟動方法的一個實施例的流程8圖5是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的原理框圖; 圖6是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的一個實施例的電路原理圖; 圖7是圖6示出的本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的電路原理圖的母線啟 動過程示意圖8是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的又一個實施例的電路原理圖; 圖9是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的再一個實施例的電路原理圖; 圖10是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的另一個實施例的電路原理圖; 圖11是本發(fā)明的數(shù)字控制模塊控制直流源放電的控制原理框圖。
具體實施例方式
本發(fā)明的發(fā)明原理是通過UPS系統(tǒng)數(shù)字控制單元對輸入側繼電器及功率 開關管的控制來實現(xiàn)母線電壓軟啟動,最終為逆變器提供平穩(wěn)的能量。本發(fā) 明的一種不間斷電源中母線電壓軟啟動方法,包括以下步驟Sl、能量經(jīng)功 率轉換后傳輸?shù)秸撃妇€上,向母線電容軟啟動充電;S2、充電結束后,市 電能量進行功率轉換后向逆變器供電,產(chǎn)生逆變電壓輸出;其中軟啟動所需 能量由軟啟動能量提供電路提供,所述軟啟動能量提供電路包括第一繼電器、 第二繼電器、第三繼電器、電阻R和直流源,所述第三繼電器連接在市電輸 入端L和儲能電感L1的a端之間,所述直流源負極與功率轉換單元的第二輸 入端B相連、正極經(jīng)第二繼電器連接到所述儲能電感L1的a端,第一繼電器 與電阻R串聯(lián)后連接到直流源正極和儲能電感Ll的a端,通過控制所述第一、 第二和第三繼電器開啟或閉合以向母線電容軟啟動充電。
圖4是本發(fā)明的母線電壓軟啟動方法的一個實施例的流程圖;在步驟Sll 閉合第一繼電器,直流源經(jīng)電阻R為母線電容充電。在步驟S12,判斷正負 母線電壓值是否大于判斷閾值,當判定正負母線電壓值大于判斷閾值時,判 斷第一階段軟啟動結束,閉合第二繼電器,斷開第一繼電器,通過控制開關 管工作從而使母線電壓按照設定的曲線上升;否則,繼續(xù)執(zhí)行步驟Sll。在步 驟S13,當判定母線電壓大于設定軟啟動電壓閾值時,斷開第二繼電器,閉合 第三繼電器,通過控制儲能電感L1上的儲能釋放將母線電壓升到額定電壓并穩(wěn)定,充電結束。充電結束后,市電能量進行功率轉換后向逆變器供電,產(chǎn)
生逆變電壓輸出。在本發(fā)明的一個實施例中,判斷閥值,可以取0.475倍直流 源電壓或0.45倍直流源電壓,軟啟動電壓閾值可以取360V。在本發(fā)明的其它 實施例中,可以按照需要來進行取值。
圖5是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的原理框圖。如圖5所示的不間斷 電源中母線電壓軟啟動裝置,包括正負母線、數(shù)字控制模塊IOO、功率轉換單 元200、儲能電感L1、軟啟動能量提供電路300;所述功率轉換單元200的輸 出正極和輸出負極分別與正母線和負母線相連,所述儲能電感L1連接在所述 軟啟動能量提供電路300和所述功率轉換單元200之間,所述軟啟動能量提 供電路300包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器、電阻R和直流源, 所述第三繼電器連接在市電輸入端L和儲能電感L1的a端之間,所述直流源 負極與功率轉換單元200的第二輸入端B相連、正極經(jīng)第二繼電器連接到所 述儲能電感L1的a端,第一繼電器與電阻R串聯(lián)后連接到直流源正極和儲能 電感L1的a端(參見附圖6),所述第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器在 數(shù)字控制模塊100的控制下開啟或閉合以向母線電容軟啟動充電。所述數(shù)字 控制模塊100包括用于獲取正負母線電壓的電壓采樣單元101,用于存儲判斷 閾值和軟啟動電壓閾值的存儲單元102,以及根據(jù)所述正負母線電壓、判斷閾 值和軟啟動電壓閾值控制所述第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器開啟或 斷開的判斷控制單元103,用于控制儲能電感L1儲能放能過程的功率因數(shù)校 正單元104,及用于控制開關管工作從而使母線電壓按設定曲線上升的直流源 放電控制單元105。接到開機命令后,判斷控制單元103閉合第一繼電器,直 流源經(jīng)電阻R為母線電容充電;當所述正負母線電壓值大于判斷閾值時,判 斷控制單元103判定第一階段軟啟動結束,閉合第二繼電器,斷開第一繼電 器,直流源放電控制單元105控制母線電壓按照設定的曲線上升;當母線電 壓大于設定軟啟動電壓閾值時,判斷控制單元103斷開第二繼電器,閉合第 三繼電器,功率因數(shù)校正單元104通過控制儲能電感L1上的儲能釋放將母線 電壓升到額定電壓并穩(wěn)定。
圖6是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的一個實施例的電路原理圖。如圖6
10所示,在本實施例中,所述數(shù)字控制模塊100、儲能電感L1、軟啟動能量提 供電路300如圖5所示,所述功率轉換單元200包括開關管Q1、 Q2,電容 Cl、 C2和二極管dl、 d2、 d3和d4,所述電容C1、 C2串聯(lián)后連接到正負母 線,所述電容C1的正極與正母線相連,所述電容C2的負極與負母線相連。 所述二極管d2的陰極與正母線相連、陽極與二極管dl的陰極相連,二極管 dl的陽極連接到二極管d4的陰極,所述二級管d4的陽極與二極管d3的陰極 相連,所述二極管d3的陽極連接到電容C2的陰極。所述開關管Ql和Q2串 聯(lián)后連接到所述二極管d2的陽極和二極管d3的陰極之間,所述開關管Ql和 Q2的連接中點C與電容Cl、 C2的連接中點D相連接,所述開關管Ql和Q2 在數(shù)字控制模塊100的控制下導通和關閉。所述直流源為電池,其工作過程 如下
1) 數(shù)字控制模塊得到開機命令后,閉合軟啟動繼電器RLY1,電池通過軟
啟動電阻R為母線電容充電,其過程對應圖7中階段1。
2) 延時時間t后,總母線電容上的電壓^""^^(1 —e-'",其中"i C。此
時,數(shù)字控制單元對正負母線電壓值進行判斷,若其均接近于二分之一電池 電壓(如取~"及0.45^^的判斷閥值),則認為該段軟啟動結束。然后閉合 電池繼電器RLY2,斷開繼電器RLY1,數(shù)字控制模塊100驅動Q1、 Q2開通關斷, 從而使母線電壓按照給定的上升曲線Boost起來,其過程對應圖7中階段2;
3) 當母線電壓大于360V (設定的軟啟動電壓閥值)后,斷開電池繼電器 RLY2,閉合市電繼電器RLY3,功率因數(shù)校正單元(PFC)開始工作,通過控 制電感L1上的儲能放能過程將母線電壓從當前電壓升到額定電壓并穩(wěn)定,為 逆變器提供穩(wěn)定的母線能量,其過程對應圖7中階段3。其中,軟啟動電壓閾 值和判斷閥值分別可根據(jù)實際電路來設定。
圖7是圖6本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的電路原理圖的母線啟動過程 示意圖。如圖7所示,對于軟啟動階段1,電池通過軟啟動電阻R為總母線 充電,該軟啟動電阻R的功率可以減小為圖1所示方案的二分之一。同時, 軟啟動繼電器RLY1流過的最大電流=電池電壓/電阻11,因此可以選用較小 容量的軟啟動繼電器RLY1;對于軟啟動階段2,其工作過程與UPS系統(tǒng)正常
ii電池放電過程完全一致,不需要增加任何硬件成本和軟件資源,不同的僅僅 是母線電壓的給定是按軟啟動曲線慢慢增加的。該階段電池放電的步驟是 數(shù)字控制模塊可通過AD采樣對正負母線電壓和/或電感電流進行檢測,然后
根據(jù)設定的控制算法控制開關管Ql和Q2工作(控制框圖見圖ll),實現(xiàn)電 池能量經(jīng)過功率轉換后按照設定的母線電壓曲線來向母線電容轉移;對于軟 啟動階段3,功率因數(shù)校正單元(PFC)的母線電壓給定值由當前電壓增加到 額定值,此時,PFC通過控制電感L1上的儲能放能過程為母線提供逆變器輸 出所需要的平穩(wěn)能量。
此外,直流源還可以是系統(tǒng)中的其他直流源,比如為輔助電源供電的 AC/DC電路的輸出,其電路原理圖可如圖10所示。這樣,在UPS系統(tǒng)沒有掛接 電池時仍可以完成母線電壓的軟啟動。
圖8是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的又一個實施例的電路原理圖。如 圖8所示,本發(fā)明的母線電壓軟啟動方法和裝置可使用在三相輸入電路中。
圖9是本發(fā)明的母線電壓軟啟動裝置的再一個實施例的電路原理圖。在 圖9所示的電路中,其功率轉換單元為PWM整流器,電池與該整流器共用輸 入PFC電感和功率開關管,實現(xiàn)向母線傳遞能量的功率轉換功能。
綜上所述,本發(fā)明所提出的UPS母線電壓軟啟動方案及裝置的特點為
軟啟動首先由電池或一個直流源開始,軟啟動過程所需能量主要由直流 源(可以是電池或是AC/DC電路、DC/DC轉換電路等)提供,軟啟動過程由 數(shù)字控制模塊控制;
軟啟動過程分為三段,分別為RC不控軟啟階段、直流源放電軟啟階段、 PFC工作軟啟階段,三段式軟啟動保證母線電壓平穩(wěn)上升;
軟啟動電阻R功率低,軟啟動繼電器RLY1小,節(jié)省了成本。換言之, 為了解決電池直接Boost型UPS拓撲的母線軟啟動問題增加的成本較小;
可以根據(jù)需要靈活設計軟啟動曲線,達到滿意的軟啟動特性,減小對母 線電容的沖擊,提高了可靠性;電池軟啟動過程與UPS系統(tǒng)電池放電為逆變 器提供能量過程可以共用算法和控制邏輯,無須額外增加控制算法和邏輯, 從而節(jié)約了控制器資源,簡化了系統(tǒng)邏輯。雖然本發(fā)明是通過具體實施例進行說明的,本領域技術人員應當明白,在 不脫離本發(fā)明范圍的情況下,還可以對本發(fā)明進行各種變換及等同替代。因 此,本發(fā)明不局限于所公開的具體實施例,而應當包括落入本發(fā)明權利要求 范圍內(nèi)的全部實施方式。
權利要求
1、一種不間斷電源中母線電壓軟啟動方法,包括以下步驟S1、能量經(jīng)功率轉換單元進行功率轉換后傳輸?shù)秸撃妇€上,向母線電容軟啟動充電;S2、充電結束后,市電能量經(jīng)功率轉換單元進行功率轉換后向逆變器供電,產(chǎn)生逆變電壓輸出;其特征在于,軟啟動所需能量由軟啟動能量提供電路提供,其中,所述軟啟動能量提供電路包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器、電阻R和直流源,所述第三繼電器連接在市電輸入端L和儲能電感L1的a端之間,所述直流源負極與功率轉換單元的第二輸入端B相連、正極經(jīng)第二繼電器連接到所述儲能電感L1的a端,第一繼電器與電阻R串聯(lián)后連接到直流源正極和儲能電感L1的a端,通過控制所述第一、第二和第三繼電器開啟或閉合以向母線電容軟啟動充電。
2、 根據(jù)權利要求l所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動方法,其特征在 于,所述步驟S1進一步包括511、 閉合第一繼電器,直流源經(jīng)電阻R為母線電容充電,512、 當正負母線電壓值大于判斷閾值時,判斷第一階段軟啟動結束,閉 合第二繼電器,斷開第一繼電器,通過控制開關管工作從而使母線電壓按照設 定的曲線上升;513、 當母線電壓大于設定軟啟動電壓閾值時,斷開第二繼電器,閉合第 三繼電器,通過控制儲能電感L1上的儲能釋放將將母線電壓升到額定電壓并 穩(wěn)定。
3、 一種不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置,包括正負母線、數(shù)字控制模 塊(100)、功率轉換單元(200)、儲能電感L1、軟啟動能量提供電路(300); 所述功率轉換單元(200)的輸出正極和輸出負極分別與正母線和負母線相連, 所述儲能電感Ll連接在所述軟啟動能量提供電路(300)的輸出正極和所述功率轉換單元(200〉的第一輸入端A之間,所述軟啟動能量提供電路(300) 的輸出負極與功率轉換單元(200)的第二輸入端B相連,其特征在于,所述軟啟動能量提供電路(300)包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼 電器、電阻R和直流源,所述第三繼電器連接在市電輸入端L和儲能電感L1 的a端之間,所述直流源負極與功率轉換單元(200)的第二輸入端B相連、 正極經(jīng)第二繼電器連接到所述儲能電感L1的a端,第一繼電器與電阻R串聯(lián) 后連接到直流源正極和儲能電感L1的a端之間,所述第一繼電器、第二繼電 器、第三繼電器在數(shù)字控制模塊(100)的控制下開啟或閉合以向母線電容軟 啟動充電。
4、 根據(jù)權利要求3所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置,其特征在 于,所述數(shù)字控制模塊(100)包括用于獲取正負母線電壓的電壓采樣單元(101),用于存儲判斷閾值和軟啟動電壓閾值的存儲單元(102),以及根據(jù)所 述正負母線電壓、判斷閾值和軟啟動電壓閾值控制所述第一繼電器、第二繼電 器、第三繼電器開啟或斷開的判斷控制單元(103)。
5、 根據(jù)權利要求3所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置,其特征在 于,所述功率轉換單元(200)包括開關管Q1、 Q2,電容C1、 C2和二極管 dl、 d2、 d3和d4,所述電容C1的正極與正母線相連,所述電容C2的負極與 負母線相連,所述電容Cl的負極和電容C2的正極相連,所述二極管d2的陰 極與正母線相連、陽極與二極管dl的陰極相連,二極管dl的陽極連接到二極 管d4的陰極,所述二級管d4的陽極與二極管d3的陰極相連,所述二極管d3 的陽極連接到電容C2的負極,所述開關管Ql和Q2串聯(lián)后連接到所述二極 管d2的陽極和二極管d3的陰極之間,所述開關管Ql和Q2的連接中點C與 電容Cl、C2的連接中點D相連接,所述開關管Ql和Q2在數(shù)字控制模塊(100) 的控制下導通和關閉。
6、 根據(jù)權利要求5所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置,其特征在 于,所述數(shù)字控制模塊(100)進一步包括用于控制儲能電感Ll儲能放能過 程的功率因數(shù)校正單元(104),及用于控制開關管Ql和Q2工作從而使母線 電壓按設定曲線上升的直流源放電控制單元(105)。
7、 根據(jù)權利要求6所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置,其特征在 于,接到開機命令后,判斷控制單元(103)閉合第一繼電器,直流源經(jīng)電阻 R為母線電容充電;當所述正負母線電壓值大于判斷閾值時,判斷控制單元(103)判定第一階段軟啟動結束,閉合第二繼電器,斷開第一繼電器,直流 源放電控制單元(105)控制開關管Ql和Q2工作以控制母線電壓按照設定的 曲線上升;當母線電壓大于設定軟啟動電壓閾值時,判斷控制單元(103)斷 開第二繼電器,閉合第三繼電器,功率因數(shù)校正單元(104)通過控制儲能電 感L1上的儲能釋放將母線電壓升到額定電壓并穩(wěn)定。
8、 根據(jù)權利要求5所述的不間斷電源中母線電壓軟啟動裝置,其特征在 于,所述功率轉換單元(200)是PWM整流器。
9、 根據(jù)權利要求3-8中任一權利要求所述的不間斷電源中母線電壓軟啟 動裝置,其特征在于,所述不間斷電源系統(tǒng)是三相輸入的不間斷電源系統(tǒng)。
10、 根據(jù)權利要求3-8中任一權利要求所述的不間斷電源中母線電壓軟啟 動裝置,其特征在于,所述直流源是電池或是交直流變換器。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種不間斷電源中母線電壓的軟啟動方法和裝置。所述方法包括S1、能量經(jīng)功率轉換后傳輸?shù)秸撃妇€上,向母線電容軟啟動充電;S2、充電結束后,市電能量進行功率轉換后向逆變器供電,產(chǎn)生逆變電壓輸出;其中,軟啟動所需能量由軟啟動能量提供電路提供,所述軟啟動能量提供電路包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器、電阻R和直流源,通過控制所述第一、第二和第三繼電器在開啟或閉合以向母線電容軟啟動充電。本發(fā)明可在非隔離Boost型直流源放電拓撲中使用,并且控制邏輯簡單成本較低。
文檔編號H02M1/36GK101685975SQ20081016983
公開日2010年3月31日 申請日期2008年9月27日 優(yōu)先權日2008年9月27日
發(fā)明者彬 崔, 范小波, 豆飛進, 陽 邴 申請人:力博特公司