一般在这些线上适当地加些高频磁环和高频电容就会有很好的效果。的抗干扰主要体现在控制电路的抗扰性,从电路的性质可分为模拟电路的抗干扰和数字电路的抗干扰两个方面。良好的抗扰性是保证UPS正常运行的条件,因此,在山特UPS电源的控制回路的设计初期就必须将控制电路的抗扰性考虑进去,否则,遇到外界骚扰时整套的控制方案将可能全部推翻。目前常用的控制算法有正弦波PWM和空间矢量PWM。适当的直流高压通过逆变器可以直接输出380V交流电压,而不再需要变压器升压。采用无变压器设计的UPS,虽然增加了逆变器的中线桥臂以及电池充放电转换器,但与减少的磁性元件相比,总体来说成本降低了,并且减少了UPS的体积和重量,其重量是传统UPS的50%或更低,占地面积为原来的60%,不需要后面和侧面接线维修。另外,IGBT整流器极大地提高了山特ups电源的输入指标,在很宽的负载范围内保持指标不变,并且其整体效率达到94%以上。可以说,这种技术密集型的设计是目前*受欢迎的山特ups电源结构,是将来的发展趋势。为解决该问题,可在各逆变电源中综合每个电源模块的电流及频率信号,得出各自频率及电压的补偿信号。山特ups方式能实现真正的N+1运行,当有一个模块因故障退出时,并不影响其他模块的并联运行。各电源模块并联控制单元检测市电频率和相位,给其它各电源模块发出同步脉冲山特ups,无市电时,同步脉冲可由晶振产生,各个逆变电源的锁相环电路用来保证其输出电压频率和相位与同步总线脉冲信号同步。并联控制单元将其它模块单元负载电流与本机的负载电流比较,求出电流偏差,并将其作为电压指令的补偿量发送给各逆变电源单元,以消除各模块输出电流的不平衡。基于分散逻辑的控制思想,在并联均流调控中采用功率特性综合控制的方法。如果转换时间大于5毫秒,有些电源装置(PSU)会呈现出超过400%的突入电流,山特ups逆变器无法支持这么高的电流要求。从输出电力零中断处(转换时)开始从电池汲取电流,因此转换不会引起突入电流。先进、高效、多模式、双转换UPS一般在1-3毫秒内切换到电池模式,完全处在典型的电源装置(PSU)的突入曲线的*低部分以内。随后的突入电流小于山特ups正常峰值电流的200%,电池和逆变器可以容易地对付这种大小的短时突入电流。www.upsdz.com
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