CN101981781B - 蓄电池的自动重新连接 - Google Patents

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Abstract

一种不间断电源系统(50)包括电源整流电路(52),蓄电池组(56),电力继电器机构(54)和控制电路(62)。所述电源整流电路(52)用于将AC输入电源转换成第一DC电源,和将第二DC电源转换成第一DC电源。所述蓄电池组(56)用于提供第二DC电源。所述电力继电器机构(54)连接到所述电源整流电路(52)和所述蓄电池组(56),所述电力继电器机构(54)在断开位置和闭合位置之间有选择地移动,在闭合位置时所述电力继电器机构(54)将所述蓄电池组(56)连接到所述电源整流电路(52),在断开位置时将所述蓄电池组(56)与所述电源整流电路(52)断开。所述控制电路(62)用于提供控制信号,其中所述电力继电器机构(54)包括连接到所述控制电路(62)的马达致动器(60),所述马达致动器(60)响应控制信号以将所述电力继电器机构(54)从断开位置转换到闭合位置。

Description

蓄电池的自动重新连接
相关申请的交叉引用
本申请要求2008年2月4日提交的申请号为12/025,666且发明名称为“AUTOMATIC BATTERY RECONNECTION”的美国专利为优先权,其全部内容通过引用在此全部并入本申请。
技术领域
本发明涉及一种不间断电源系统。
背景技术
不间断电源(UPS)系统(50)一般具有蓄电池提供的备用电源。例如,参考图1,UPS系统10具有电源电路12,电力继电器机构14和蓄电池组16。蓄电池组16包括串联在一起的多个蓄电池以将DC电压提供给电源电路12。机构14连接电路12和蓄电池组16以将来自蓄电池组16的电源提供给电路12,将来自电路12的电源提供给蓄电池组16,且可以断开电路12和蓄电池组16以阻止电路12和蓄电池组16之间的能量传输。
机构14作为断路器或开关以用作断开工具,例如基于安全规程的要求,电源(这里是蓄电池组16)必须在紧急情况下与电源电路12断开,或为了非规程的目的,例如对UPS系统10进行维修。机构14可以包括电路断路器(带或不带保险丝)或带保险丝(未显示)的开关20(如图所示)以提供所需的保护。术语“开关”也使用在下文中,但是该术语在适当的时候是指开关或断路器。,例如,在放电循环结束时,当此时AC电源不能向电源电路12提供电力时,机构14就能够断开蓄电池组16和电路12之间的连接以有助于防止所述蓄电池组16中的蓄电池的深度放电,从而有助于防止对所述蓄电池的损害。
为了断开电源电路12和蓄电池组16,机构14包括欠压继电器(UVR)线圈和/或分励脱扣(ST)线圈18。ST/UVR18被控制电压VC控制。该控制电压促使ST/UVR18驱动断路器/开关20断开电路12和蓄电池组16。ST一般用于在紧急情况下(提供紧急断电(EPO)功能)断开电路12和蓄电池组16。所述UVR也可以在蓄电池组16提供的电压低于阈值电压时作出响应而断开断路器/开关20。
在开关20断开时所述机构14这样配置,即必须手动闭合开关20以重新将蓄电池组16连接至电源电路12。在功率损耗可能是人为失误后,手动闭合多个蓄电池开关。操作员必须首先找出哪一个机构14需要复位,然后正确地对机构14进行复位。这个流程较为繁琐的而且可能会出错。没有正确复位的开关实际上会降低UPS系统10的运行时间且导致损害,例如由于蓄电池组16的深度放电。
发明内容
通常来说,一方面,本发明提供一种不间断电源(UPS)系统,该不间断电源(UPS)系统包括输入端,电源整流电路,输出端,蓄电池组,电力继电器机构和控制电路。所述输入端用于接收AC输入电源;所述电源整流电路连接到所述输入端,且用于将所述AC输入电源转换成第一DC电源,将第二DC电源转换成所述第一DC电源;所述输出端连接到所述电源整流电路,且用于连接到负载;具有至少一个蓄电池的所述蓄电池组用于提供所述第二DC电源;所述电力继电器机构连接到所述电源整流电路和所述蓄电池组,且在断开位置和闭合位置之间有选择地移动。在闭合位置时,所述电力继电器机构将蓄电池组连接至所述电源整流电路;在断开位置时,所述电力继电器机构断开所述蓄电池组和所述电源整流电路之间的连接。所述控制电路用于提供控制信号,其中所述电力继电器机构包括连接到所述控制电路的马达致动器,该马达致动器响应所述控制信号以将所述电力继电器机构从断开位置转换到闭合位置。
本发明的实施例可能具有一个或更多下述特点。所述控制电路被设置成自动提供所述控制信号给所述电力继电器机构以作为对确定在输入端的所述AC输入电源从不能被接受用于提供所述第一DC电源转变到能够被接受用于提供所述第一DC电源的响应。所述控制电路自动提供所述控制信号给所述电力继电器机构以作为对确定在所述输入端的AC输入电源从不能被接受用于提供所述第一DC电源转换到能够被接受用于提供所述第一DC电源并满足至少一个进一步判据的响应。。被满足的所述至少一个进一步判据是所述电力继电器机构处于断开位置的指示。被满足的所述至少一个进一步判据是计时器计时结束。所述电力继电器机构进一步包括欠压继电器和分励脱扣器中的至少一个,所述欠压继电器和分励脱扣器中的至少一个用于将所述电力继电器机构从闭合位置转换到断开位置。所述马达致动器进一步用于将所述电力继电器机构从闭合位置转换到断开位置。所述电力继电器机构进一步包括欠压继电器和分励脱扣器中的至少一个,所述欠压继电器和分励脱扣器中的至少一个用于独立于马达致动器将电力继电器机构从闭合位置转换到断开位置。
通常来说,另一方面,本发明提供不间断电源(UPS)系统,该不间断电源(UPS)系统包括UPS输入端,UPS输出端,机柜,蓄电池组,电力继电器机构和电源整流电路。所述UPS输入端用于接收AC输入电源;所述UPS输出端用于连接到负载;所述蓄电池组置于所述机柜内并包括数个连接在一起的蓄电池,所述蓄电池组提供蓄电池组DC电源;具有继电器机构输入端的所述电力继电器机构被连接到蓄电池组,并在断开位置和闭合位置之间有选择地移动。在闭合位置时,所述电力继电器机构将所述继电器机构输入端与所述继电器机构输出端连接,在断开位置时,将所述继电器机构输入端与所述继电器机构输出端断开。所述电源整流电路连接到所述UPS输入端,所述UPS输出端和所述继电器机构输出端,所述电源整流电路用于将AC输入电源转换成输出AC电源,将所述蓄电池组DC电源转换成所述输出AC电源,以及将所述输出AC电源提供给所述UPS输出端;其中所述电力继电器机构包括连接到所述控制电路的马达致动器,所述马达致动器用于自动将所述电力继电器机构从断开位置转换到闭合位置以响应至少一个判据,所述至少一个判据包括所述UPS输入端处的所述AC输入电源从不能被接受用于提供输出AC电源转变到可以被接受用于提供输出AC电源。
本发明的实施例可以包括一个或更多下述特点。所述至少一个判据进一步包括处于断开位置的电力继电器机构。所述至少一个判据进一步包括所述电力继电器机构处的DC电源具有至少与阈值电压一样高的电压。
通常来说,另一方面,本发明提供一种蓄电池组系统,该蓄电池组系统包括标准尺寸的信息技术设备架,电源输出端,蓄电池和电力继电器机构。所述蓄电池连接在一起以提供蓄电池组DC电源且置于所述设备架内;所述电力继电器机构连接到所述电源输出端和所述蓄电池组,该电力继电器机构有选择地连接所述蓄电池组和所述电源输出端,且有选择地断开所述蓄电池组和所述电源输出端之间的连接。所述电力继电器机构包括马达致动器以自动地将所述电力继电器机构从将所述数个蓄电池连接到所述电源输出端转换到从所述电源输出端断开所述数个蓄电池以作为对代表判据的控制信号的响应,所述判据包括与所述蓄电池组系统有关的主电源是不可使用的以及来自所述数个蓄电池的电压低于要求的值。
本发明的实施例可以包括一个或更多下述特点。所述判据进一步包括计时器的计时结束。
通常来说,在另一方面,本发明提供一种提供蓄电池组与电源电路的自动重新连接的方法,所述方法包括检测至少一个判据以有选择地连接电源输出电路和蓄电池组,所述至少一个判据包括主电源的可接受性,基于所述至少一个判据发送控制信号给电力继电器机构中的马达致动器以连接所述电源输出电路和所述蓄电池组,且响应该控制信号将所述蓄电池组连接到所述电源电路。
本发明的实施例可以包括一个或多个下述特点。所述检测包括检测与所述电源输出电路有关的安全条件。所述检测包括检测计时器。
通常来说,在另一方面,本发明提供计算机程序产品,该计算机编程产品位于计算机可读媒体上并且包括计算机可读指令以促使计算机:检测至少一个判据以有选择地连接电源输出电路和蓄电池组,所述至少一个判据包括主电源的可接受性,以及基于所述至少一个检测到的判据发送控制信号给电力继电器机构中的马达致动器以连接所述电源输出电路和所述蓄电池组。
本发明的实施例可以包括一个或更多下述特点。促使计算机检测的所述指令促使计算机检测与所述电源输出电路有关的安全条件。促使计算机检测的指令促使计算机检测计时器。
通常来说,另一方面,本发明提供电力继电器机构以有选择地连接电源输出电路和蓄电池组,所述电力继电器机构包括开关电路和马达致动器。所述开关电路用于有选择地连接蓄电池组和电源输出电路,并且有选择地断开所述蓄电池组和所述电源输出。所述马达致动器连接到所述开关电路,且用于自动驱动所述开关电路以将所述蓄电池组连接至所述电源输出电路以响应至少一个判据,所述至少一个判据包括与所述电源输出电路有关的主电源从不可使用转换到可以使用。
本发明的实施例可以包括一个或更多下述特点。所述电力继电器机构进一步包括控制电路,所述控制电路连接到所述马达致动器,并且用于将代表所述至少一个判据的控制信号提供给所述马达致动器。所述控制电路进一步用于检测主电源。所述控制电路进一步用于检测与所述电源输出电路有关的安全条件,并提供部分地基于检测到的安全条件的状态的所述控制信号。所述控制电路进一步用于检测计时器,且提供部分地基于检测到的计时器的状态的所述控制信号。
本发明的实施例可以提供一个或多个下述功能。可以减少在UPS系统中由于深度放电导致的蓄电池损害。可以增加电源中断后UPS系统的运行时间。在电源中断期间,在所述蓄电池完全放电之前UPS系统的蓄电池组能够与UPS系统的电源电路断开。UPS系统的断开的蓄电池组可以在电源中断后自动重新连接到所述UPS系统的电源电路以响应正恢复到UPS系统的电源。可以减少电源中断后重新连接蓄电池组时的失误。在电源恢复之后在UPS的DC总线被充电到的适当的值后,可以在合适的时候重新连接蓄电池组。可以防止或阻止对UPS系统的损害(例如,UPS的Delta转换)。
附图说明
图1是现有技术UPS系统的框图。
图2是根据本发明UPS系统的一个实施例的框图。
图3是在图2中显示的电力继电器机构的一部分的示意图。
图4是在图2中显示的重新连接蓄电池组和电源电路的过程的方框流程图。
图5是在图2中示意显示的设备架中的蓄电池的透视图。
具体实施方式
本发明的实施例提供了在UPS系统中重新连接蓄电池组和电源电路的技术。在UPS系统的电力继电器机构中装备有马达致动器,该马达致动器可以在没有人参与的情况下闭合电路断路器或电路开关(下文称为“开关”)。该马达致动器可以响应UPS系统使用的电源以闭合响应于电源损失,电源减少,蓄电池组的电压低于阈值,或其他原因而被断开的开关。UPS系统中的智能单元在恰当的时候控制马达致动器以闭合开关。其它实施例在本发明的范围内。
参考图2,与外部AC电源46和负载48一起使用的UPS系统50包括UPS电源电路52、电力继电器机构54、蓄电池组56、蓄电池检测单元58和马达单元60。马达单元60包括马达致动器控制器、电源和驱动电路。所述蓄电池组56中的蓄电池57可以是或可以不是模块化的蓄电池。在电源电路52的控制电路的62的控制下,该电源电路52被设置成有选择地将来自外部AC电源46或者蓄电池组56的电源以所需的电压特性(例如,伏特数)转换并提供至负载48。所述蓄电池检测单元58用于检测蓄电池组56中的蓄电池57的电压和温度,并通过控制器局域网络(CAN)总线将这些信息提供给控制电路62。检测单元58还可以有助于调节取决于温度的浮充电压。在本例中显示的电路52置于框体53中,机构54、蓄电池组56、蓄电池检测单元58和马达单元60设置在图5中显示的标准尺寸的信息技术设备架/机柜61中(例如,宽为600mm或750mm,深为1080mm,高为2000mm),然而也可以使用其它的构造和实体布局。
控制电路62被设置成提供一个或更多的信号用于控制电力继电器机构54。所述控制电路62能确定何时所述电源46是可使用的且提供足够的电源给UPS 52以驱动负载而不使用所述蓄电池组56的电源,也能确定电源46是否是有故障的或是其他不可接受的驱动负载的电源,和电源电路52是否是由蓄电池组56提供电源,也能确定何时电源恢复到由AC电源46而不是蓄电池组56提供。控制电路62能提供信号给马达单元60以指出所述AC电源46的电源已经从不可被接受用于驱动所述负载48转换到了可以被接受用于驱动所述负载48。控制电路62还可以提供信号给马达单元60以促使电力继电器机构54断开蓄电池组56和电源电路52的连接,以作为例如对确定电源46是不可接受的用于对蓄电池57充电的电源的响应,或作为对确定紧急情况出现以致不应该提供蓄电池电源的响应,等等。控制电路62还可以通过导线74将指示紧急情况、欠压情况(例如,所述蓄电池57提供的电压低于要求的值)等等的信号发送给电力继电器机构54以便能使蓄电池组56与电源电路52断开。控制电路62可以因为各种原因发送断开信号,例如,为了避免所述蓄电池57的深度放电。
马达单元60用于检测UPS系统50的相关条件和来自控制电路62的信号,且提供断开开关和闭合开关的信号以控制电力继电器机构54。马达单元60通过从电力继电器机构54的辅助接触器70接收到的信号来检测电力继电器机构54的状态。马达单元60进一步通过来自控制电路62的信号来检测外部AC电源46的状态。马达单元被设置成对电源恢复到由AC电源46而不是蓄电池组56提供、输出电源的电压高于电力继电器机构54安全运行的电压阈值以及辅助接触器70指示开关66处于断开状态作出响应以自动(没有人为参与)发送闭合开关信号来驱动继电器机构连接电源电路52和蓄电池组56。因此,马达单元60可以自动促使继电器机构连接电源电路52和蓄电池组56以响应控制电路62的单个指示,从而AC电源46能再次适当地运行。马达单元60还可以响应来自所述控制电路62的指示来断开蓄电池组56和电源电路52的连接以发送断开开关的信号给继电器机构54。
所述继电器机构用于响应来自马达单元60的信号以将蓄电池组56从电源电路52断开和重新连接。参考图3,电力继电器机构54包括断开机构64(UVR和/或ST)、开关66和马达致动器68。在断开机构64和所述马达致动器68的控制下,开关66用于有选择地中继所述蓄电池组56和所述电源电路52之间的能量。断开机构64用于断开开关66来断开电源电路52和蓄电池组56以响应通过导线74从控制电路62接收到的控制信号。马达致动器68可以接收来自马达单元60的控制电源(PWR)、断开开关信号(OPEN)和闭合开关信号(CLOSE)。马达致动器68用于响应闭合开关的信号以将开关66移动到闭合状态,以及响应断开开关信号以将开关66移动到如图3所示的断开状态。
操作时,参考图4,及进一步参考图2-3,断开和自动重新连接蓄电池组56和电源电路52的流程110包括图中显示的步骤。但是,所述流程110只是示例性的而并不局限于此。流程110,例如,可通过增加、减少或重新排列步骤来改变。
在步骤112中,对AC电源46是否是可使用的且提供可接受的电源给电源电路52做出询问。控制电路62检测由电源46提供的电源。如果电源46提供的电源是可接受的,则流程110仍然执行步骤112,即控制电路62检测电源46的电源。如果电源是不可接受的,则流程进行到步骤114。
在步骤114中,控制电路62改变提供给负载48的电源。如果由电源46提供的电源降低到低于期望值,或者在一些其它方面有缺陷,则控制电路62确定电源是不可接受的,并通过电源电路52促使蓄电池组56提供电源给负载48。
在步骤116中,对是否从电源电路52断开蓄电池组56做出询问。控制电路62确定是否应该断开开关66。电路62检测蓄电池检测单元58显示的蓄电池电压,且在紧急情况下检测导线72上的紧急断电(EPO)信号。控制电路62还可以因为断开开关66的其它原因做检测。如果控制电路62确定不应该断开开关66,则流程110进行到步骤118。如果控制电路62判断应该断开开关66(例如,由于欠电压,紧急情况,等等),则流程110进行到步骤122。
在步骤118中,对AC电源46是否是可使用的且提供可接受的电源给电源电路52做出询问。如果正提供可接受的电源,则流程110进行到步骤120,在步骤120中电源电路52促使来自电源46的电源被使用、转换和提供给负载48。如果电源46提供不可接受的电源,流程110返回到步骤114。
在步骤122中,开关66被断开。例如,控制电路62通过发送控制电压信号给断开机构64来响应导线72上指示的紧急情况。断开机构64响应来自控制电路62的控制信号以断开开关66,从而将电源电路52与蓄电池组56断开。或者,控制电路62发送一个或多个信号给马达单元60以驱动马达致动器68来断开开关66(例如,在对确定欠压状态作出响应时)。
在步骤124中,对外部AC电源46是否返回到可使用状态且提供了可接受的用于驱动负载48的电源做出询问。控制电路62检测从AC电源46接收到的电源是否回复到可接受的状态。如果控制电路62确定来自AC电源46的电源还没有回复到可接受的状态,则流程110仍然执行步骤124。如果控制电路62确定从AC电源46接收的电源是可接受的(例如,电源46再次是可使用的且产生所要求的足够的电源驱动所述负载48),则流程110进行到步骤126。
在步骤126中,对是否应该关闭开关66做出询问。控制电路62基于一个或多个判据确定是否应该关闭开关66。例如,电路62检测计时器,检测如容纳蓄电池组56的机柜门是否开着、EPO导线72上是否出现紧急情况等安全条件。如果控制电路62确定不应该关闭开关66,则控制电路62不发送关闭开关控制信号给所述马达单元60,且流程110返回到步骤124。如果控制电路62确定应该关闭开关66,则流程110进行到步骤128。
在步骤128中,开关66被自动闭合。控制电路62发送控制信号给马达单元60以指示电源46的电源已经回复到可接受的状态。马达单元60响应来自辅助接触器70的信号所表明的开关66处于断开状态的信息和来自控制电路62的控制信号以发送闭合开关信号给马达致动器68。马达致动器68响应闭合开关信号将开关66从断开位置移动到闭合位置。流程110返回到步骤112。
尽管上述讨论描述了有关开关6是否应该闭合的决定是在控制电路62中执行的,但是该决定也可以在系统50的其它地方执行,例如在马达单元60中,在蓄电池检测单元58中或者其它地方。而且,根据图4的描述和上文的描述,可以对流程110作出修改。例如,可以省略步骤126。由此,流程就可以直接从步骤124进行到步骤128,在步骤128中,马达单元60将会响应AC电源46是可使用的这一指示以自动地促使开关66闭合而不用等待来自控制电路62的指令信号。此外,可以在系统50的许多地方做出是否闭合所述开关66的决定,例如,在控制电路62中或在蓄电池检测单元58中。而且,控制电路62可以发送指示到马达单元60的信号以促使继电器机构连接蓄电池组56和电源电路52,所述信号不一定表示来自所述电源46的电源已经从不可被接受用于驱动所述负载48回复到可被接受用于驱动所述负载。
进一步地,为了确定是否指示马达单元60闭合开关66,控制电路62除了能分析关于AC电源46的电源已经从不可被接受用于驱动所述负载48转变到可以被接受用于驱动所述负载48的信息外,还能分析其他的信息。例如,当电源回复到可以被接受以驱动负载48时,控制电路62可以启动计时器,然后发送指示给马达单元60来闭合开关66以响应计时器的计时结束。更进一步地,可以检测连接UPS电源电路和电力继电器机构的总线上的DC电压,且可以防止开关20被闭合除非该电压等于或高于例如在差量转换(DeltaConversion)系统中的阈值电压。还可以检测其它的判据。控制电路62可能在分析了多个判据后发送单个信号给马达单元60,或者可能发送多个信号,所述多个信号中的每个信号可以表示基于一个或多个判据的决定,并且马达单元60可以分析这些信号以确定是否以及何时发送闭合开关信号给马达致动器68。来自控制电路62的多个指示可以组合成的单个信号。可以实施类似的技术确定是否以及何时发送断开开关的信号给马达致动器68。为了囊括控制电路62的这些实施例,马达单元60可以被设置成在控制电路62已经指示电源已恢复到由外部AC电源46提供后,等待来自控制电路62的驱动所述马达致动器68的指示。如此,马达单元60可以促使开关66闭合以响应来自控制电路62的AC电源46又一次适当运行的指示,以及来自控制电路62的一个或者更多其他的指示,该一个或者更多其他的指示代表一个或更多其他的判据。

Claims (17)

1.一种不间断电源系统,包括:
输入端,用于接收AC输入电源;
电源整流电路,其连接到所述输入端且用于将所述AC输入电源转换成第一DC电源,和将第二DC电源转换成所述第一DC电源;
输出端,连接到所述电源整流电路且连接到负载;
蓄电池组,包括至少一个蓄电池,所述蓄电池组用于提供所述第二DC电源;
电力继电器机构,连接在所述电源整流电路和所述蓄电池组之间,所述电力继电器机构在断开位置和闭合位置之间有选择地移动,在闭合位置时所述电力继电器机构将所述蓄电池组连接到所述电源整流电路,在断开位置时所述电力继电器机构将所述蓄电池组与所述电源整流电路断开;和
控制电路通信联络地连接到所述输入端和所述电力继电器机构并且用于:
自动提供第一控制信号给所述电力继电器机构以指示在所述输入端的AC输入电源从不能被接受用于提供所述第一DC电源转换到能够被接受用于提供所述第一DC电源;和
检测与所述不间断电源有关的安全条件,并且自动提供第二控制信号给所述电力继电器机构以指示检测所述安全条件的不安全状态;
其中,所述电力继电器机构包括连接到所述控制电路的马达致动器,所述马达致动器响应所述第一控制信号以将所述电力继电器机构从断开位置转换到闭合位置,并且响应所述第二控制信号以将所述电力继电器机构从闭合位置转换到断开位置。
2.按照权利要求1所述的不间断电源系统,其中,所述控制电路用于自动提供第一控制信号给所述电力继电器机构以作为对确定在所述输入端的AC输入电源从不能被接受用于提供所述第一DC电源转换到能够被接受用于提供所述第一DC电源并满足至少一个进一步判据的响应。
3.按照权利要求2所述的不间断电源系统,其中,所述至少一个被满足的进一步的判据是所述电力继电器机构处于断开位置的指示。
4.按照权利要求2所述的不间断电源系统,其中,所述至少一个被满足的进一步判据是计时器计时结束。
5.按照权利要求1所述的不间断电源系统,其中,所述电力继电器机构进一步包括欠压继电器或分励脱扣器中的至少一个,所述欠压继电器和分励脱扣器用于将所述电力继电器机构从闭合位置转换到断开位置。
6.按照权利要求1所述的不间断电源系统,其中,所述电力继电器机构进一步包括欠压继电器或分励脱扣器中的至少一个,所述欠压继电器和分励脱扣器用于独立于所述马达致动器将所述电力继电器机构从闭合位置转换到断开位置。
7.一种不间断电源系统,包括:
不间断电源输入端,用于接收AC输入电源;
不间断电源输出端,用于连接到负载;
机柜;
蓄电池组,置于所述机柜内,且包括多个连接在一起的蓄电池,所述蓄电池组提供蓄电池组DC电源;
电力继电器机构,具有连接到所述蓄电池组的继电器机构输入端,且在断开位置和闭合位置之间有选择地移动,在闭合位置时所述电力继电器机构将所述继电器机构输入端连接到所述继电器机构输出端,在断开位置时将所述继电器机构输入端与所述继电器机构输出端断开;
控制电路通信联络地连接到所述不间断电源输入端和所述电力继电器机构并且用于:
自动提供第一控制信号给所述电力继电器机构以指示至少一个判据被满足,所述至少一个判据包括在所述输入端的AC输入电源从不能通过所述负载被接受使用转换到能够通过负载被接受使用的响应;和
检测与不间断电源有关的安全条件,并且自动提供第二控制信号给所述电力继电器机构以指示检测所述安全条件的不安全状态;和
电源整流电路,其连接到所述不间断电源输入端、所述不间断电源输出端和所述继电器机构输出端,所述电源整流电路用于将AC输入电源转换成输出DC电源,将所述蓄电池组DC电源转换成所述输出DC电源,以及向所述不间断电源输出端提供输出DC电源;
其中,所述电力继电器机构包括连接到所述控制电路的马达致动器,所述马达致动器用于自动将所述电力继电器机构从断开位置转换成闭合位置以响应所述第一控制信号,和用于自动将所述电力继电器机构从闭合位置转换到断开位置以响应所述第二控制信号。
8.按照权利要求7所述的不间断电源系统,其中,所述至少一个判据进一步包括处于断开位置的电力继电器机构。
9.按照权利要求8所述的不间断电源系统,其中,所述至少一个判据进一步包括所述电力继电器机构处的DC电源具有至少与阈值电压一样高的电压。
10.一种蓄电池组系统包括:
标准尺寸的信息技术设备架;
电源输出端;
多个蓄电池,连接在一起以提供蓄电池组DC电源,所述多个蓄电池置于所述设备架内;
电力继电器机构,连接到所述电源输出和所述设备架,所述电力继电器机构有选择地将所述蓄电池组连接到处于关闭状态的所述电源输出端,且有选择地将所述蓄电池组与处于断开状态的所述电源输出端断开,所述电力继电器机构包括马达致动器,所述马达致动器自动地将所述电力继电器机构从所述断开状态转换到所述关闭状态和从所述关闭状态转换到所述断开状态;和
控制电路通信联络地连接到所述电力继电器机构并且用于:
自动提供第一控制信号给所述电力继电器机构以指示与蓄电池组系统有关的至少一个主电源是不可使用的或来自所述多个蓄电池的电压低于要求的值;和
检测和蓄电池组相关的安全条件,并且自动提供第二控制信号给所述电力继电器机构以指示检测所述安全条件的不安全状态;
其中,所述电力继电器机构用于作为对通过从所述关闭状态转换到断开状态的所述第一控制信号或所述第二控制信号的响应。
11.一种将蓄电池组自动重新连接到不间断电源系统的电源电路的方法,所述方法包括:
检测至少一个判据以有选择地连接所述不间断电源的电源输出电路和蓄电池组,所述至少一个判据包括连接到所述不间断电源的输入端的主电源的可接受性;
检测与所述电源输出电路有关的安全条件;
发送第一控制信号给电力继电器机构中的马达致动器以指示至少一个判据;
发送第二控制信号给马达致动器指示检测到的所述安全条件的不安全状态;
响应第一控制信号,将所述蓄电池组连接到使用所述马达致动器的所述电源输出电路;和
响应第二控制信号,将所述蓄电池组和使用所述马达致动器的所述电源输出电路分离。
12.按照权利要求11所述的方法,其中,检测所述安全条件包括检测容纳所述蓄电池组的机柜门是否开着。
13.按照权利要求11所述的方法,其中,检测所述至少一个判据包括检测计时器。
14.一种有选择地连接电源输出电路和不间断电源的蓄电池组的电力继电器机构,所述电力继电器机构包括:
开关电路,用于有选择地将蓄电池组连接到所述不间断电源电源输出电路,以及有选择地将所述蓄电池组与所述电源输出电路断开;和
马达致动器,被连接到所述开关电路,且用于:
自动驱动所述开关电路将所述蓄电池组连接到所述电源输出电路以响应被送至马达制动器的至少一个判据,所述至少一个判据指示与所述电源输出电路有关的主电源从不可使用转换到可以使用,和
自动驱动所述开关电路将所述蓄电池组和所述电源输出电路分离以响应与所述电源输出电路发生有关的被送至马达制动器的至少一个不安全状态。
15.按照权利要求14所述的电力继电器机构,进一步包括:控制电路,所述控制电路连接到所述马达致动器,并用于提供代表所述至少一个判据的第一控制信号给所述马达致动器和提供代表所述至少一个不安全状态的第二控制信号给所述马达致动器。
16.按照权利要求15所述的电力继电器机构,其中,所述控制电路进一步用于检测所述主电源。
17.按照权利要求15所述的电力继电器机构,其中,所述控制电路进一步用于检测计时器,且提供部分地基于检测到的计时器的状态的所述第一或第二控制信号。
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