UPS设计:挑战与考量

发布者:EE小广播最新更新时间:2022-09-16 来源: EEWORLD作者: 安森美方案中心应用市场工程师 贾鹏关键字:UPS  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电池供电的不间断电源 (UPS)在保护数据中心、医疗设施、工厂、电信枢纽甚至家庭中的敏感设备免受短期电网尖峰和停电影响方面非常重要。在停电时间较长的情况下,它们能够提供必要的短期电力,以实现有准备的断电,防止数据丢失。


UPS 一般可以分为“在线式”(Online)或“离线式”(Offline)。在离线 式UPS 中,负载直接连接到电网,当输入电源出现故障时,系统会切换至电池供电模式——切换过程一般需要大约 10 毫秒才能完成,这限制了离线式UPS在部分应用中的使用 。而在线式 UPS 在负载与电网中间加入逆变电路以及电池充放电电路,无论输入电源是否正常,逆变器一直处于工作状态。因此出现输入问题时,在线式UPS能够进行“零中断”切换,通过电池为负载进行紧急供电。


模块化UPS更加受到设计人员和用户的青睐,通过并联较低功率的UPS以满足更大用电需求。模块化UPS能够快速简单地拓展现有的UPS系统并且帮助客户在大规模系统的建立过程中获利。


然而,与任何电源设计一样,高效 UPS的设计 也存在挑战。需要考虑的一些关键因素包括尺寸、输入输出调节能力、电池管理和拓扑结构


尺寸很重要,尤其是在数据中心等空间非常宝贵的应用中。在过去,变压器一直是UPS中最大的器件之一,但随着更先进的半导体技术的出现,高频开关电路代替了变压器,从而节省空间。一套无变压器UPS能够在标准尺寸机柜中为大型数据中心提供数百 kVA的紧急供电。


在线式 UPS 使用高频PWM (Pulse Width Modulation)来执行双变换(AC - DC 然后DC-AC),这能够解决许多离线式UPS无法处理的输入质量问题,比如低压过压和线路噪声等等,同时减少电池使用次数,延长电池寿命。


逆变器决定了 UPS 输出质量,同时也大大影响了 UPS 的整体效率。优秀的在线式UPS能够输出是近似于市电的高质量正弦波,为阻性负载和感性负载供电。这要求逆变器中的开关器件 ( IGBT / MOSFET ) 进行高频工作配合控制算法尽可能减少输出噪声以及开关过程所产生的EMI问题。


在典型的 UPS 中,多个堆叠的电池组成一个完整的电池包,由电池管理模块进行充放电管理。为了使电池发挥最佳性能并延长使用寿命,设计必须考虑到负载平衡、电压和电流保护、充放电控制、热管理、风扇控制、监控和通信等问题。


 UPS的硬件设计中最关键的决定之一是为应用选择合适的拓扑,从而平衡性能和成本。尽管 两电平拓扑,如三相半桥,具有简单的结构和并不复杂的控制算法,但三电平拓扑(T-NPC、A-NPC 或 I-NPC)能够为更先进的UPS提供更高的效率和更低的损耗和噪声 .


开关器件的材料也同样关键,新的宽禁带 (WBG) 器件,如碳化硅 (SiC),能够以更高的开关频率和更低的损耗工作,同时减少被动器件的尺寸,从而优化UPS的整体设计。


安森美编写了一份技术白皮书,详细探讨 UPS 的设计中遇到的问题,包括UPS 类型概述和关键规格说明。它考虑了现有的各种拓扑结构,并描述了在设计过程中推动决策的权衡因素。该白皮书最后概述了当今每位电力工程师都应考虑的新型 SiC 器件(和相关驱动器)。


关键字:UPS  电源 引用地址:UPS设计:挑战与考量

上一篇:意法半导体发布两款灵活多用的电源模块,简化SiC逆变器设计
下一篇:秋高气爽,露营正当时!火爆出圈的户外电源,你会选么?-----ITECH户外光伏电源解决方案

推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:06

坚固的 4Mbps CAN FD µModule隔离器和电源提高了系统可靠性
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 13 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款完全符合 ISO 11898-2 标准的 CAN (控制器局域网) Module (微型模块) 收发器和隔离器 LTM2889,可提供针对 3.3V 或 5V 应用中大的地对地电压差和共模瞬变之保护作用。在实际的 CAN 系统中,节点之间的地电位差异很大,常常超过可容许的范围,这会导致通信的中断或收发器的毁坏。LTM2889 通过采用内部电感式隔离实现 CAN 收发器的隔离,从而把接地点分离开来。该器件实现了旨在显著地改善系统可靠性的多级别保护,包括 2500
[模拟电子]
坚固的 4Mbps CAN FD µModule隔离器和<font color='red'>电源</font>提高了系统可靠性
GaN(氮化镓)将推动电源解决方案的进步
实现更加高效的电力转换是应对当前增长的人口和能源需求的一个关键技术目标。 能够有效推动这一目标达成的重要创新就是在电源应用中使用氮化镓 (GaN)。GaN是一种已经成熟的半导体材料,广泛应用于LED照明,并在无线应用中发挥越来越重要的作用。目前,随着工艺的进步和缺陷率的不断降低,GaN在交直流电力转换、改变电压电平、并且以一定数量的函数确保可靠电力供应的电子电源中的优势越来越明显。 基于GaN的开关功率晶体管可实现全新电源应用,与之前使用的硅材料 (Si) 晶体管相比,在高压下运转时,性能更高,损耗更低。GaN的高频操作特性可以在保持高效率的同时提高性能。GaN器件使用的是一种适合于现有硅制造流程的硅上氮化
[电源管理]
GaN(氮化镓)将推动<font color='red'>电源</font>解决方案的进步
常见电源电路:稳压、整流、滤波
  一位工程师整理的常见电源电路学习和查询资料,整理了常见电源电路,包括各种稳压电路、各种整流电路、各种滤波电路,非常清楚明了哦!   稳压电路(稳压管并联稳压电路、串联型稳压电路、开关型稳压电路、集成化稳压电路)、整流电路(半波整流、全波整流、全波桥式整流、倍压整流)、滤波电路(电容滤波、电感滤波、L C 滤波、RC 滤波)。   一:稳压电路   交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。   (1)稳压管并联稳压电路   用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见下图 (a)。图中 R 是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压
[电源管理]
常见<font color='red'>电源</font>电路:稳压、整流、滤波
要啥移动电源,京瓷太阳能手机就搞定
日本手机厂商 京 瓷在今年的MWC展会上推出了一台全新的太阳能手机,而这类产品的初衷则是为了延长智能手机的续航时间。而这次发布的产品将会拥有更大的变化,因为你将看不到太阳能电池板的位置。 当然去年MWC京瓷也展出了这类产品的第一个原型机名为Torque,今年推出的另一款原型机产品则是将太阳能电池板夹在屏幕面板与触控面板之间。而每充电三分钟就能够让你多通话一分钟,另外还有专门的APP来让你知道充电状态。所以对于不少喜欢日系厂商的玩家,京瓷这款机器或许值得期待一下。
[嵌入式]
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现容易,谐波较小等优点,可以充分发挥DSP的高速性、实时性、可靠性等方面的特点,结合相应的软件,应用一些改进的算法实现了SPWM调制,输出了质量较好、频率和幅值可任意改变的控制信号。 1 系统的结构 图l为变频电源基本控制电路硬件框图。变频电源采用高频SPWM技术和通用电压型单相全桥逆变电路,
[电源管理]
基于DSP的SPWM变频<font color='red'>电源</font>数字控制
实现不间断能源的智能备用电池第五部分:辅助电源系统
摘要 本系列文章的第五部分阐明ADI公司备用电池单元(BBU)参考设计中辅助电源的重要性。辅助电源包括与主电源输出一起提供的补充电压轨,用于支持众多组件和功能。它对于确保BBU参考设计模块中集成的电源器件的可靠和高效运行至关重要。 引言 对于采用先进开放计算项目(OCP)开放机架第3版(ORV3)架构的数据中心、网络、服务器和存储设备,电源单元(PSU)和BBU是支持它们正常运行的命脉。中央电源转换器负责输送所需的大部分电能。辅助电源组件则扮演着幕后的无名英雄,为了维护包括PSU和BBU在内的整个电源供应生态系统的整体稳健性、可靠性和安全性,它发挥了不可或缺的作用。 在接下来的详细讨论中,我们将研究辅助电源在BB
[电源管理]
实现不间断能源的智能备用电池第五部分:辅助<font color='red'>电源</font>系统
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