小容量UPS的操作过电压防护方案

最新更新时间:2012-08-07来源: 21ic关键字:UPS  不间断电源  过压防护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在建筑、通讯、电力等领域,过电压防护已经成为必不可缺的部分,而UPS(不间断电源)作为供电系统,其过电压防护技术及应用仍然不能得到正确的理解,甚至受到忽视。本文结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求,提出适当的解决方案。

1.过电压防护概念的变化

当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。

因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的。可以说,目前的过电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。

2. UPS应用中的“防雷”误区

2.1 误区之一:“防雷器”只是防雷

在UPS实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空万里,感觉不到任何雷电的现象,UPS内置的“防雷器”却损坏了。用户说是UPS机器质量有问题,可UPS本身却仍然可以继续正常工作。

如果附近没有重型的动力设备,要想用“操作过电压”来说服用户,恐怕也不太容易。事实上,国外对此类普通低压配电线路上的各种电压浪涌情况,也有不少统计和报道。例如美国的一则统计表明:在10000小时内,在线间发生的各种电压值浪涌的次数,超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。

可想而知,根本不需要雷电作用,要让“防雷器”动作或损坏,是完全可能的。

2.2 误区之二:廉价“防雷器”也防雷

不少用户出于对相关规定的考虑,要求UPS在较低价格的条件下,也要配置“防雷器”,个别厂家为了“满足”用户要求,随便装个小压敏电阻也称作“有防雷”。事实上,一般小通流容量的压敏电阻只能具备一定的过电压防护作用,如果确实需要防雷,就必须考虑足够的通流容量器件及相关的成本。

3. UPS的过电压防护需求

UPS作为供电系统,必然存在来自多个方面的线路连接,包括市电交流输入、UPS交流输出、通信接口等。严格来说,这三个端口都应设置过电压防护。本文主要讨论交流端口的操作过电压防护问题

UPS的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS影响到负载,必要时也需要进行防护。

4. 小容量UPS的电源过电压防护特征

配置大型UPS的数据中心或控制中心,其所在的建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS端的过电压残值不高;而小UPS的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。

另一方面,大型UPS成本空间较多,防护方案容易实现;而小UPS则成本捉襟见肘,所能采用的防护手段和器件有限。

5. 小容量UPS的电源过电压防护方案

过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。通常情况下,小容量UPS主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。

5.1 早期的方案

在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS与其他普通电源产品类似,一般是在220Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。

一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。

5.2 方案的改进

一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。

另一种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。

气体放电管(GDT)是一种新型的适合采用的SPD器件,由于其价格也还比较便宜。与MOV相比较,GDT具有如下重要的特点:

A). GDT比之MOV具有较好的重复放电特性,不易损坏。

B). MOV是箝位型元件,而GDT则是短路型元件。一旦GDT动作之后,呈近似短路的低阻状态,其短路动作将可能持续半个周波(10ms)左右,直至过零点时才能中断。因此,如图二所示,气体放电管一般需要与短路保护器件(例如保险丝或断路器等)配合使用。

 

 

C). GDT的动作电压精度较MOV要低,通常MOV的动作电压精度为±10%,而GDT的动作电压精度为±20%。

对于户外型UPS,由于雷电浪涌及操作过电压频繁,考虑到短路保护器件的恢复并不方便,一般不宜直接采用气体放电管作过电压防护器件。

5.3 组合方案

由于MOV和GDT具有不同的性能特点,其应用也有较大差异。理想的过电压防护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能完全符合要求。

在电涌的冲击下,MOV与GDT器件的残压波形分别如图三所示:

 

 

为了结合两种器件的特点,可以将两种器件进行组合使用,以发挥器件各自所长。

如图四所示为两种器件串联使用的方式,MOV的漏电流比GDT要大,而GDT则不存在该问题;但GDT则存在跟随电流的问题,与MOV串联使用后,MOV对其具有一定的限流作用,并可以及时地中断跟随电流。

 

 

在实际应用中,还可以改进为如图四所示,在放电管两端并接电容器。发生电涌时,电容器初始充电状态相当于短路,令MOV率先导通,同时电容器又作为GDT的蓄能元件;电容器充电完毕,GDT导通并形成电容器的放电回路。

为了降低负载端的残压幅度,还需要同时在UPS的输出端加一级SPD,这样就构成了如图六所示的两级SPD防护网络。SPD1作为第一级过电压防护器件,电涌入侵时有较高的残压,而SPD2则作为第二级过电压防护,其残压较低。

 

 

6. 结束语

过电压防护器件的故障同样也是UPS的故障,同样会给UPS的使用和维护带来极大的不便,在较低成本的条件下,选择设计适当的过电压防护措施,已经成为现代UPS应用的重要环节。

参考文献

YD-T5098-2001《通讯局(站)雷电过电压保护工程设计规范》

张荣林、谢浩瀚《防雷产品的技术原理及发展》

关键字:UPS  不间断电源  过压防护 编辑:探路者 引用地址:小容量UPS的操作过电压防护方案

上一篇:电动车电池中的CAE应用探讨
下一篇:家庭UPS选购经验谈

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01

UPS漏电保护的研究设计
我们研制的供电系统中,既要求具有漏电保护的功能,又要求电源具有不间断的能力。所以,我们在每个供电系统中采用了一台3kVA高频在线式不间断电源和一台30mA的定时漏电保护断路器。在一个供电系统调试过程中,多次出现过下述现象:市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路时,市电断路器的漏电保护动作,从而切断了市电。似乎验证了目前的一种说法;UPS的前端不能加装带有漏电保护的断路器。为此,对其进行了探讨。 对UPS的一种漏电保护误动进行了探讨。其中包括对电源滤波器、漏电保护以及它们一起使用时过渡过程的探讨。最后提出了相应的解决方法。 l UPS正常开机工作 市电正常时,高频在线
[电源管理]
对<font color='red'>UPS</font>漏电保护的研究设计
UPS在铁路远程基站中的应用问题与对策
    1 引言     为了确保高铁的可靠运行,需要在铁路沿线部署用于信号监测和控制的远程基站,UPS为基站中的电子设备提供净化的不间断电源,因而UPS的可靠性对基站的正常工作以及高铁的可靠运行至关重要。通常,UPS主要是针对数据中心或办公室内的IT设备设计的,当应用环境发生显著变化时,UPS的可靠运行将面临一些新的挑战。本文针对铁路远程基站的特殊应用环境,分析影响UPS可靠运行的主要因素,并给出一些建议和对策。     2 影响UPS可靠运行的主要因素与对策     2.1 雷击     雷击是导致电子产品故障的主要原因之一,IEC61000-4-5对电子类产品防雷等级定义如表1所示,UPS一般按照防护等级4设
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>在铁路远程基站中的应用问题与对策
浅谈UPS电源系统防雷击方法
  UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS顾名思义,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。   1、雷电对于UPS电源的危害   现如今市面上的UPS主要可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS. 未安装防雷器件的UPS,这类UPS包括早期生产和目前部份小功率的UPS,其防雷功能可以说“无”,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时,它本身首当
[电源管理]
UPS电源系统雷电防护措施
目前高等院校校园网络日趋普及,肩负起了教学和科研的重要使命。为了保证校园网络系统的安全运行,对于供电系统提出了较高的要求。如一般的微机和服务器所允许的瞬态供电中断时间在8~10ms,如果超出该范围,就会造成微机进入自检误动作状态,造成数据丢失或程序损坏,电网引起的400V瞬态过电压就足以造成微机偶发性自动关机。因此,可以提供高质量不间断的交流 电源 的UPS,逐渐成为大型微 电子 关键设备的必备设备。我国一些重要的信息部门,局域网数据中心、 控制 中心等也都配备了UPS 电源 。UPS电源能够提供净化的、不间断的交流电,但是,UPS能够兼顾防雷吗?这是本文重点讨论的问题。 UPS电源概述 2.1UPS电源的分类
[电源管理]
细分MTTR对模块化UPS系统可用性的影响
    1.前言     模块化可以简化设计,缩短新产品开发周期,提高生产效率,提高产品质量、可靠性和维修性,具有良好的效费比,是科技成果产业化的有效途径。     通信用直流电源系统的成功应用为模块化UPS树立了榜样。DSP芯片和控制技术的发展为模块化UPS提供器件基础和技术保障。模块化UPS系统关键之一是各模块的故障可隔离性 。      1.1 模块化UPS装卸运输安装的便利性     集装箱,一个美国货车司机1946年的发明,引起运输方式的革命,使全球货物运输业发生了革命性的变革。     传统集中式UPS较重又不能被拆分,它带来如下不便:立式的包装限制了运输车辆的选择;装卸、就位需专门的大型吊装车;机房门、过道、电梯
[电源管理]
细分MTTR对模块化<font color='red'>UPS</font>系统可用性的影响
UPS电源对机房的意义所在
在世界新技术草命中,计算机已成为崭新的、最活跃的、最先进的核j$技术之一,并在信息社会中发挥着它的强大威力。近十几年来,特别是近几年计算机正以惊人的速度在我国各行各业普遍应用起来。从微型计算机到大中型计算机日益被广泛地应用在办公自动化、数据处理、通信、金融、证券交易等各个领域中。为了保证这些计算机的工作稳定可靠,数据安全准确,计算机专用 UPS电源 正在被人们所重视,越来越多的UPS电源被使用在计算机 机房 中,有的还称UPS电源为计算机的保护神。 由于半导体技术的迅速发展,大规模集成电路的应用,并在计算机广泛应用的推动下,UPS 电源 也正以惊人的速度发展着。我国的UPS电源生产起步较晚,这几年来5kVA以下
[电源管理]
通信机房绿色UPS解决方案
1 引言 随着国家对节能、环保的大力提倡,以及能源供应成本越来越高,越来越多的用户开始重视信息机房用UPS的绿色电力供应问题。 据统计:通信业每年消耗200亿度以上的电能;各种能耗费用超过100亿元人民币;耗电总量在各行业中排名第14,随着业务的不断增长,以上数据还在逐年增加。面对激烈的竞争,能耗成本对通信企业的压力也越来越大。因此,中国电信2008年提出万元业务收入能耗同比下降3%以上的节能减排宏观控制目标,中国移动也提出能耗三年降低40%。 要实现以上节能目标,在各个环节的能耗控制就显得非常有必要。众所周知,通信行业的中小信息机房数量众多,UPS作为一个特殊且重要的不间断电力转换设备,在这些机房中是一
[嵌入式]
通信机房绿色<font color='red'>UPS</font>解决方案
电力系统用三相UPS的设计
1引言 在电力系统中,为了保证对供电可靠性要求较高的重要设备能正常工作,发电厂、变电站均应安装UPS。随着电力电子技术的发展,对容量要求也越来越大,大容量的UPS都是三相的 ,因此对三相UPS的需求也逐渐增多。 发电厂、变电站都有直流操作电源系统,为了充分利用直流操作系统中蓄电池所存储的能量,用于电力系统的UPS应该保证能够在直流220V/110V输入情况下输出所需交流电能,这就要求用于电力系统的UPS有很宽的电压输入范围,一般为100V~300V。 在电力系统中,通常要求交、直流供电系统能保证良好的隔离,因此要求UPS系统带输出隔离变压器。因为直流母线的220V输入电压经SPWM逆变器后不能得到220V的交流输
[工业控制]
电力系统用三相<font color='red'>UPS</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved