新型EPS电源工作过程及仿真研究

最新更新时间:2013-06-20来源: EDN关键字:整流器  EPS  应急电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 传统EPS应急电源

工程供电设计中对于一、二类重要负荷需要考虑供电连续性的措施。除了双电源,双回路供电外,还需配有应急电源。应急电源是与电网在电气上独立的各种电源,包括柴油发电机组和蓄电池,其中蓄电池又分为。EPS(Emergen-cy Power Supply)和UPS(Uninterruptable Power System)。

EPS应急电源是以CPU为核心,加上整流充电模块、逆变放电模块、旁路切换模块和蓄电池组成的智能供电模块,采用电子集成模块化结构的强弱电一体化系统,是一种高科技环保产品。他在紧急的情况下作为重要负荷的第二或第三电源供给,可望替代不少场合的柴油发电机组和UPS。采用智能芯片控制,维护简单,自动操作,市电异常时,一般指市电小于187 V或高于242 V,自动切换,切换时间小于0.5 s,可无人值守;采用IGBT逆变桥PWM控制,供电电压稳定,逆变频率稳定,波形好;平时处于睡眠状态(浮充),逆变桥不工作,电能损耗小,放电效率高。主要适用于电梯、消防、安防、应急照明、医院手术室和实验室等重要场合。传统的EPS采用后备式结构,如图1所示。


当市电正常供电,切换开关Ks接通市电,应急电源处于整流状态,蓄电池浮充,逆变电路不工作。当市电异常时,切换开关接通逆变电路,应急电源进入逆变放电过程,并停止充电;同时,检测蓄电池组端电压,当端电压小于放电终止电压时,蓄电池放电完毕,停止放电。再加上蓄电池组过压、欠压保护;输出交流过压、过流、高温、短路保护等功能就组成了传统EPS应急电源的全部功能。

2 新型EPS应急电源

根据传统的EPS应急电源,任何时候充电电路与逆变电路都只有一个电路工作,是一种互斥关系,而且需要配置两套驱动电路,分别驱动整流桥和逆变桥。在结构上有一定的臃肿,控制复杂、功耗大、成本高。充电电路与放电电路都是由IGBT及二极管组成的桥路,他们的驱动电路都是IGBT驱动芯片及其一些外围电路组成,结构完全相同。新型EPS就是把充电、放电两部分电路合为一体,结构简单,控制简易,系统可靠性也相对提高,更重要的是产品成本低,功耗也相对减少一半。PWM整流器是其重要理论依据和出发点。

2.1 PWM整流器的特点

PWM整流器采用全控型开关管取代传统的半控型开关管或二极管,以PWM斩控整流取代了相近整流或不控整流,具有以下几大优良性能:

(1) 交流侧电流正弦波;

(2) 交流侧功率因数可控(如单位功率因数控制);

(3) 电能双向传输;

(4) 较快的动态控制响应。

显然,由于电能的双向传输,PWM整流器就已经不是传统意义上的AC/DC变换器了,当PWM整流器从电网吸收电能时,其运行于整流工作状态,作为整流器工作;而当PWM整流器向电网传输电能时,其运行于逆变状态,作为逆变器工作,所以PWM整流器是集整流与逆变于一身的新型变换器。具体工作原理不做详细介绍。

2.2 新型EPS工作原理

新型的EPS应急电源工作原理如图2所示:


可以看出,他也是后备式电源。在结构上"充电电路"与"逆变电路"合并为一个整流/逆变电路,即PWM整流器。他能够实现传统的EPS宽/放电的功能,具体的工作过程是这样的:当市电正常时,Ks合并,即市电同时给负载和电池供电,PWM整流器工作于整流状态,蓄电池浮充。当市电异常时,为了防止电能回馈电网,Ks断开,由电池给负载供电,PWM整流器工作于逆变状态,蓄电池放电。同时,检测蓄电池端电压,直到端电压下降到放电终止电压时,即蓄电池放电完毕,自动关闭PWM整流器。应该重新充电才能重新使用。由于PWM整流器能够进行控制功率因数,所以给定电流信号应与电网电压同相(整流),或者反向(逆变),实现单位功率因数控制,净化电网,提高效率。

3 新型EPS工作过程及仿真

3.1 新型EPS工作过程分析


新型EPS的功能应该满足传统EPS的功能和蓄电池的充电要求。这里所说的蓄电池是指阀控铅酸蓄电池。蓄电池理想充电电流是指数下降的。一般情况下,蓄电池的充电过程可分恒流充电,恒压充电和浮充三个过程。当市电异常时,蓄电池放电给负载供电,PWM整流器进入逆变放电状态,即无源逆变过程。  蓄电池在使用过程中,容量是不断下降的,当电池容量衰减至初始值的80%时,进入快速失效期,容量衰减加快,普遍认为容量低于初始值的80%的蓄电池为失效电池。所以电池容量检测是至关重要的。根据PWM整流器能量双向传输的优点,可以采用放电法进行容量检测,并把所放出来的电放回电网,既安全,又高效。具体的过程是这样的:

当系统工作过程转入容量检测过程后,控制放电电流为一恒定负值I*(充电方向为正)。此时,蓄电池作为电源,电网作

为负载,PWM整流器工作在有源逆变状态。当电流稳定到给定值I*后,开始计时。同时,循环检测各单节电池电压,有任一个单节电池电压低于规定值时,放电完毕,读取放电时间T。那么电池容量就是I*·T(安时)。当测量完成后,马上对蓄电池进行充电,减少电网突然断电的危险性。

可见,新型EPS的工作过程可分为5种:恒流充电过程、恒压充电过程、浮充过程、无源逆变过程和有源逆变过程。其中恒压充电过程与浮充过程的控制方案是相同的,电压给定值不同;恒流充电过程与有源逆变过程的控制方案也是相同的,他们最大区别是电流给定值相反,大小也不相同;无源逆变过程则是一般的电池逆变过程,只要控制输出电压的频率和幅值。

3.2 工作过程仿真分析

根据新型EPS五个工作过程的特点,简要阐述各个过程的控制方案。利用Matlab的Simulink强大的仿真能力,对各个工作过程进行仿真,给出PWM整流器直流侧与交流侧的电压/电流仿真波形图,并进行简单分析。

3.2.1 恒压充电与浮充仿真分析

恒压充电与浮充的控制系统采用双环结构,即电流内环和电压外环,电压外环采用PI凋节,使蓄电池的端电压跟踪给定电压值。内环采用P调节,进行电流正弦波和高功率因数控制。

蓄电池在充电过程中,对电网来说,蓄电池是一个负载,高功率闪数控制时,PWM整流器网侧电流跟踪电压信号。从图3和图4中可以看出,蓄电池充电初期,电流幅值较大,当t=0.1 s时。电流幅值减少,蓄电池端电压达到稳态值;当蓄电池由恒压充电到浮充电(电压稍降)时,蓄电池有短暂的放电过程,即t=0.25 s处电流与电压反相;蓄电池进入浮充状态后,充电电流明显降低。


3.2.2 恒流充电与有源逆变仿真分析

恒流充电与有源逆变的控制系统也是由双环结构,内环是电流环(交流),采用P调节,达到交流侧的电流为正弦波和高功率因数,而外环仍然是电流环(直流),采用PI调节,控制直流侧的电流跟踪给定信号,实现恒流充电或者有源逆变功能。

图5和图6是40 A的恒流充电到40 A的有源逆变仿真的电压/电流波形。在恒流充电过程,交流侧电压与电流同相,蓄电池吸收电网能量;在有源逆变过程,交流侧电压与电流反相,蓄电池给电网供电,放电电流基本恒定,可以进行蓄电池容量测量。


3.2.3 无源逆变仿真分析

无源逆变即蓄电池给负载供电的过程。跟其他一般逆变控制方法相同,控制输出电压的频率与幅值不变。从图7可以看出,当t=0.2 s时,并联一个电阻,模拟负载的扰动,逆变电压的波形基本不变,可见逆变电源有一定的带负载能力,鲁棒性较好。

4 结 语

根据PWM整流器的优点所设计的新型EPS应急电源实现了蓄电池管理的自动化和数字化。对提高后备电源系统的安全运行、可靠性和延长蓄电池的使用寿命也有着十分重要的意义。通过对新型EPS应急电源的各个工作过程的分析和仿真,对新型EPS具有更加全面、更加深入的认识,是进一步研究和设计的基础,在深入研究中发挥重要作用。
关键字:整流器  EPS  应急电源 编辑:探路者 引用地址:新型EPS电源工作过程及仿真研究

上一篇:MOS管栅极电阻在工业电源中的作用
下一篇:数字电源UCD92xx 输出电压波形的优化

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:45

VIENN整流器单周控制输出电压波动机理分析及改进
1. 引 言   随着对用电设备谐波污染的日益重视,功率因数校正(PFC) 技术成为了电力电子领域研究的热点,由于三相电力电子装置在电网中占有很大比重, 三相中大功率PFC 成为了近年研究的重心。   VIENNA电路(图1)是一种比较优秀的PFC拓扑,国外一些大公司如ABB等已推出了相关产品,但在国内相关产品还很少,性能也不够理想。但因为其结构复杂,控制方法也比较困难,目前一般采用的是滞环电流控制 ,近年,又有人提出在对其进行解耦之后采用单周控制的方法 。本文详细分析了单周控制中电压波动的机理,提出了一种新的控制方法,将VEINNA电路解耦之后采用滞环电流控制,控制电路相对于已有的几种控制方法,具有电路简单可靠,控制效果好等优点
[电源管理]
VIENN<font color='red'>整流器</font>单周控制输出电压波动机理分析及改进
Diodes汽车级整流器提升雪崩性能达十倍
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出超级势垒整流器 (Super Barrier Rectifier,简称SBR) 系列,符合AECQ101高可靠性汽车标准,并备有生产件批准程序 (Production Part Approval Procedure,简称PPAP) 第三级文档。这些元件完全通过雪崩测试,而且反向雪崩能力比同类型的肖特基 (Schottky) 二极管强三到十倍。 SBR系列配备独特的专利结构,其高反向雪崩性能有效防止负尖峰及电感负载浪涌,使汽车产品更加坚固可靠。在一个典型的单脉冲雪崩测试中,当肖特基及SBR器件处于相同的电路情况,它们的雪崩能量分别为7mJ和70mJ。 这个
[汽车电子]
Diodes汽车级<font color='red'>整流器</font>提升雪崩性能达十倍
大功率整流器中快速熔断器的选型
摘要:说明了作为大功率整流器中整流管或晶闸管的短路保护元件——快速熔断器的选型与参数计算。 关键词:整流器;快速熔断器;短路保护   快速熔断器在大功率整流器中与整流管或晶闸管串联连接,作为对整流器件短路故障的保护元件。当整流器件发生反向击穿故障时,快速熔断器快速分断故障支路的短路电流,保护整流器免受故障短路电流的危害。 1 大功率整流器的特点 大功率整流器可以电解铝用整流器为代表,在我国随着单个电解槽产量的提高,电解铝的年产量已由100kt增加到140kt,于是槽电压已由800V提高到1200V,槽电流已由160kA增至280kA,相应的整流变压器容量已提高到75~100MVA。单台输出电流
[电源管理]
大功率<font color='red'>整流器</font>中快速熔断器的选型
利用差动放大器实现低损失、高性能全波整流器
全波桥式整流器可将交流信号转换为全波直流信号。 通常,由四个二极管组成的电桥可实现全波整流。 图1所示为以串联对排列的四个二极管,其中每半个周期内有两个二极管传导电流。 在任意给定时刻,两个二极管正向偏置,另外两个二极管则反向偏置,有效消除传导电流。 结果输出直流,且每半个周期内流过负载的电流均相同。 若要将整流器用作直流电源,可在输出端添加一个滤波电容。 该电桥电路的主要优势是它不需要特殊的中心抽头变压器,从而缩小尺寸并降低成本。 然而,这款经典电路有诸多不足之处。 流过负载的电流是单向的,因此负载上的直流电压平均值应当等于: 公式1 : 然而,实际上在每半个周期内,电流流过两个二极管
[模拟电子]
利用差动放大器实现低损失、高性能全波<font color='red'>整流器</font>
三相PWM整流器在电动汽车充电机上的应用
1 引言 电动汽车(ev)是由电机驱动前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的电池,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统。随着电池技术的提高,因为电动汽车电池系统中的高电压和大电流的以及复杂的充电算法,所以对电池的充电变得越来越复杂,这样会对现有的电网造成很大的干扰。因此,需要高效而且失真度低的充电机。 从传统上来讲,充电器可以被分为两个大类:线性电源和开关电源。线性电源主要有三方面的优势:设计简单,在输出端没有电气噪声而且成本比较低。但是线性电源的充电电路效率低对充电器来说是一个很严重的缺点。使用开关电源可以解决这些问题,开关电源的效率高,体积小而且成本也低。传统的开关电源式充电机采用不可控或者半控器
[嵌入式]
Vishay新款MOS势垒肖特基整流器 具有10A和15A器件中业内最低正向压降
  该器件用于智能手机和平板电脑充电器,采用TO-277A(SMPC)封装    宾夕法尼亚、MALVERN —  2013 年 9 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高电流密度的50V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器---V10PN50和V15PN50。这两款器件是业内首批在10A和15A下的典型正向压降低至0.40V和0.41V,兼具优化的漏电流的器件,采用薄形TO-277A(SMPC)封装,可用于智能手机和平板电脑的充电器。   Vishay General Semiconductor的V10PN50和V15PN50具有
[电源管理]
Vishay新款MOS势垒肖特基<font color='red'>整流器</font> 具有10A和15A器件中业内最低正向压降
三相UPF Boost整流器瞬态建模分析
  假设三相CCM UPF Boost整流器的主电路为六开关桥式转换器,如图1所示,采用电流型双环系统,本文   将应用功率守恒法建立电流控制的主电路瞬态分析模型。   假设三相输人交流电压平衡对称,输入电压及电流均为正弦,每相的输人电感La、Lb、Lc的寄生电阻,以及相应开关管的通态电阻分别用Ra、Rb、Rc表示。   已知电压控制器的输出信号(用电流表示)。   iu《Im,Im为三相输人电流的幅值   控制电流信号(电流闭环系统的控制信号)为Im与iu的合成: 图1   三相CCM UPF Boost整流器的主电路                                   
[电源管理]
三相UPF Boost<font color='red'>整流器</font>瞬态建模分析
直流稳压电源电路
  稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图5一21所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。 一、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求   稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求: 1 .稳定性好   当输入电压 Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压 Usc 的变化
[应用]
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