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无人值守逆变器工作原理

发布时间:2025-05-29 15:30:08 人气:



EPS应急电源的工作原理是什么

EPS应急电源是采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制,使之获得良好的交流波形输出,整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电。市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。

在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。

当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。

扩展资料:

EPS应急电源的优点

1、电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于55db。不需排烟、防震处理,而且具有无公害、无火灾隐患的特点。

2、自动切换,可实现无人值守,节能。

3、EPS带载能力强,可适应于电感性、电容性、及综合性负载设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等等负载设备。

4、EPS电源具有高可靠性,EPS适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路的设置。

5、对于某些功率较大的用电设施,EPS还可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。

百度百科-EPS应急电源

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光伏水泵逆变器是光伏水泵系统的重要组成部分。 它将光伏阵列输出的直流电转换为交流电并驱动水泵,并根据日照强度的变化实时调节输出电压和频率,以达到相对较高的功率点,利用太阳能 很大程度。 太阳能光伏发电项目45KW抽水逆变器沙漠控制光伏抽水灌溉系统,75KW太阳能抽水系统,光伏抽水站抽水逆变器,三相交流水泵63KW抽水逆变器,MPPT400-850VDC光伏抽水逆变器37KW,变频驱动设计光伏 抽水逆变器22KW三相380V,具有电源互补的无缝开关。北京45KW太阳能污水处理系统扬水逆变器原理市电互补380V三相光伏扬水逆变器。

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光伏系统逆变器的逆变原理

目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载

供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V等),很难实

现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力,由于大多为交流负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。另外,光伏发电最终将实现并网运行,这就必须采用成熟的市场模式,今后交流光伏,发电系统必将成为光伏发电的主流。

光伏发电系统对逆变电源的要求

采用交流电力输出的光伏发电系统,由光伏阵列、充放电控制器、蓄电池和逆变器四部分组成(并网发电系统一般可省去蓄电池),而逆变器是关键部件。光伏发电系统对逆变器要求较高:

1.要求具有较高的效率。由于目前太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。

2.要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热、过载保护等。

3.要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有重要作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变器必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。

4.在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的要求,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免与公共电网的电力污染,也要求逆变器输出正弦波电流。逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。中、小容量逆变器一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。其缺点是变压器利用率低,带动感性负载的能力较差。全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率晶体管调节输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改

变。由于该电路具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会畸变。该电路的缺点是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因此必须采用专门驱动电路或采用隔离电源。另外,为防止上、下桥臂发生共同导通,必须设计先关断后导通电路,即必须设置死区时间,其电路结构较复杂。推挽电路和全桥电路的输出都必须加升压变压器,由于升压变压器体积大,效率低,价格也较贵,随着电力电子技术和微电子技术的发展,采用高频升压变换技术实现逆变,可实现高功率密度逆变,这种逆变电路的前级升压电路采用推挽结构,但工作频率均在20KHz以上,升压变压器采用高频磁芯材料,因而体积小、重量轻,高频逆变后经过高频变压器变成高频交流电,又经高频整流滤波电路得到高压直流电(一般均在300V以上)再通过工频逆变电路实现逆变。采用该电路结构,使逆变器功率大大提高,逆变器的空载损耗也相应降低,效率得到提高,该电路的缺点是电路复杂,可靠性比上述两种电路低。逆变电路的控制电路

上述几种逆变器的主电路均需要有控制电路来实现,一般有方波和正弱波两种控制方式,方波输出的逆变电源电路简单,成本低,但效率低,谐波成份大。正弦波输出是逆变器的发展趋势,随着微电子技术的发展,有PWM功能的微处理器也已问世,因此正弦波输出的逆变技术已经成熟。、1.方波输出的逆变器目前多采用脉宽调制集成电路,如SG3525,TL494等。实践证明,采用SG3525集成电路,并采用功率场效应管作为开关功率元件,能实现性能价格比较高的逆变器,由于SG3525具有直接驱动功率场效应管的能力并具有内部基准源和运算放大器和欠压保护功能,因此其外围电路很简单。

2.正弦波输出的逆变器控制集成电路,正弦波输出的逆变器,其控制电路可采用微处理器控制,如INTEL公司生产的80C196MC、摩托罗拉公司生产的MP16以及MI-CROCHIP公司生产的PIC16C73等,这些单片机均具有多路PWM发生器,并可设定上、上桥臂之间的死区时间,采用INTEL公司80C196MC实现正弦波输出的电路,80C196MC完成正弦波信号的发生,并检测交流输出电压,实现稳压。

逆变器主电路功率器件的选择逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管(BJT),功率场效应管(MOSFET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等,在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率,在高压大容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势,而在特大容量(100kVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。

监狱高压电网是怎么电人的?

监狱高压电网叫做围墙电网,工作原理是:

围墙电网正常工作时,按下系统主机面板上的电源开关,220V交流电源即通过可控开关接入电压变换单元,使电压升至AC 4070V送入围墙电网网线,系统便进入防范、打击状态。

当相应的防区有触网警情发生时,本段的报警信号取样单元立即通过RS485总线向系统主机发送一个触网报警信号,通断可控开关,使整个电网处于脉冲打击工作状态。

扩展资料:

围墙电网的特点:

1、优秀的报警技术

系统采用RS485工业现场总线结构,具有良好的可靠性和扩展性。根据RS485技术特点,系统具有时时动态自动巡检功能,每0.1秒巡检一周,可检测触网、断网、短网及系统故障、线路故障、通讯故障等所有报警信号,使系统的报警率达到100%。

2、高质量的元器件选择

系统采用先进的SMT贴片焊接技术,所有元器件均选择工业级器件,97%以上为日、美原装进口,从而使系统具有更高的可靠性。

百度百科—围墙电网

鸿宝HBC-1KVA正弦波逆变器产品简介

鸿宝HBC-1KVA正弦波逆变器是一款专为应急情况下设计的高性能电源转换设备。它采用进口集成PWM脉宽调节控制技术,搭配大功率模块驱动,确保了其高效稳定的运行。该逆变器融合了国内外先进的电路设计,具有出色的快速响应能力和强大的抗干扰、抗雷击能力,能够提供频率稳定的输出电压,适应各种环境和应用场合,展现出极高的实用价值。

HBC-1KVA的特点在于其对电池的精细管理。它具备充电过压保护功能,可以根据电池状态智能调节充电电流,确保电池安全。在放电过程中,它还有欠压保护机制,有效防止电池过度放电。此外,过载保护功能也是其重要组成部分,确保了设备和用户的安全。

这款逆变器设计为易于安装和使用,一旦正确安装,即可实现全天候24小时无人值守运行,极大地减轻了用户在电力中断时的困扰,让您的电器设备在任何情况下都能保持正常运行,免去因停电带来的诸多不便。

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