快速切換應急電源采用單體逆變技術, 集充電器、 蓄電池、 逆變器及快速切換控制裝置于一體 。 系統(tǒng)內(nèi)部設計了交流快速檢測、 分路檢測回路 。 當市電正常時,市電經(jīng) EPS的交流書路和靜態(tài)開關所組成的供電系統(tǒng)向用戶的各種應急負裁供電。與此同時,在 EPS的邏輯控制板的調(diào)控下, 處于備用應急狀態(tài),只負責監(jiān)控應急電源系統(tǒng),用戶負載實際使用的電源是來自電網(wǎng)的市電, 因此, EPS應急電源通常一直工作在備用狀態(tài)。 當市電發(fā)生電力故障時, 通過靜態(tài)開關, 使用由蓄電池經(jīng)逆變所提供的應急電源。
本產(chǎn)品采用 DSP數(shù)字信號處理器、瞬時交流電源檢測和判斷技術,對市電狀態(tài)進行快速、實時的監(jiān)測,在切換裝置上采用靜態(tài)開關作為切換器件, 當市電斷電后,應急電源的切換時間減少到3ms以內(nèi),能夠満足高壓氣體放電類央J具(如:金屬鹵化l11]、高壓的燈等)在應急時,不熄火等要求。
◎進口lPM(日本三差)智能功率模映組裝,設備模塊化設計,拔括件結(jié)構(gòu),組裝靈活;
◎合理的布局,抗震性和密封性能好,工作可靠穩(wěn)定性高 1
◎多路模擬量、開關量監(jiān)測與保護功能,同時具有強制應急啟動和自動/手動切換開關1
◎美國 Tl公司 DSP技術, LCD液品顯示面板采用背光 LCD中文顯示,實時顯示主電電壓、電池電壓、輸出電壓、輸出電流及運行狀態(tài)指示; 0 EPS運行過程中的實測數(shù)據(jù)可以通過裝置的液晶顯示或由通訊接口讀出,以眼蹤運行狀態(tài) 1
◎EPS可根據(jù)用戶要求實現(xiàn)消防聯(lián)動,并可設置一主一備雙電源輸入供電系統(tǒng)自動切換, 實現(xiàn)一用二備雙保險功能 1
◎充電裝置具有均充、 浮充自動轉(zhuǎn)換功能 。
快速切換應急電源采用 DSP數(shù)字信號處理器,實時采集市電、逆變電壓和電流信號,并應用數(shù)字信號處理器迅速作出處理和判斷,當發(fā)生逆變器過載、過流和逆變輸出異常時,能夠通速作出判斷和采取相應保護,功率器件采用三養(yǎng)lPM智能模塊,每個lGBT具有獨立的驅(qū)動電路, 當模塊發(fā)生短路過熱等異常狀態(tài)時, 能夠迅速対模塊本身進行保護 。 為了達到快速切換的要求, 轉(zhuǎn)換部分采用復合靜態(tài)開關進行切換。
市電向逆變的切換是在市電突然發(fā)生故障進行, 市電故障發(fā)生的時刻是隨機的和無預知的, 市電故lf章時, 需要穩(wěn)定有效的判斷時l間, 所以切換時l可是不能小于檢測、確定減點故障的時間。為防止各種電源干流導致課動作,檢測時l間不應小于2ms。換句話說:客觀上存在斷電時間的。 但是當市電恢復,應急電源向市電切換時,情況是已知的,運用正確的技術是可以避免系統(tǒng)再次斷電。即:應急電源向市電切換時,采用先量加市電后切斷應急電源(先合后斷)的方法就可以實現(xiàn)。
但是, 當市電電源與逆變器電源之間的相位差過大或瞬態(tài)電壓差過大時, 如果執(zhí)行動口切換操作會發(fā)生因環(huán)流過大引發(fā)事故 。 這種故障, 程者會造成出現(xiàn)在負裁上的正弦波電源的輸出波形嚴重時變相引起電源流動 。 嚴重時會因為在上述兩種交流電源間出現(xiàn)的環(huán)流電流過大而燒毀靜態(tài)開關中的可控確或逆變器中的功率模塊 。
所以,快速 EPS電源中采用數(shù)字鎖相技術,切換前先鎖定市電的相位和頻率,再將兩路交流電源的幅度、頻率和相位差應控制在一定的范圍內(nèi) 。 這樣執(zhí)行動口切換操作就沒有過大環(huán)流 。這樣就可以實現(xiàn)從應急電源到市電電源之間真正地不間斷地平穩(wěn)轉(zhuǎn)換, 即避免了回切過程的二次斷電 。 EPS必須通過轉(zhuǎn)換開關實現(xiàn)市電供電切換與逆變器供電的切換, 對切換時間無苛刻要求的應用場合, 一般采用機械切換開關進行切換, 容量較小的 EPS一般采用功率繼電器,容量較大的 EPS采用互鎖的交流接觸器。為進一步提高切換速廈,必須采用靜態(tài)開關(STS)作為切換器件。 我公司在快速 EPS電源中采用復合靜態(tài)開關進行切換,使得整個斷電切換過程小于3ms。
考慮到高壓鈉燈為感性負裁,為了提高電源系統(tǒng)的功率因素,在應急電源的輸出端接入自動電容補償拒,可以將電源系統(tǒng)的功率因數(shù)提高到 0.9 以上。