CN103370848A - 使用隔离中性基准的不间断供电系统及方法 - Google Patents
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Abstract
一种不间断电源(UPS)系统,包括被配置为耦接到交流电源的交流输入,被配置为耦接到负载的交流输出,以及耦接到交流输入和交流输出并被配置为从交流电源和辅助电源选择性地向负载提供电力的功率转换器电路。该UPS系统进一步包括可操作地耦接到功率转换器电路的控制电路,并且该控制电路被配置为从交流电源和/或从交流输出产生至少一个电隔离中性基准,并响应于所产生的至少一个中性基准来控制该功率转换器电路。特别是该控制电路可以被配置为从三线交流连接产生中性基准。
Description
技术领域
本发明要求2011年2月16日提交的申请号为61/443,459,标题为“使用隔离中性基准点的无变压器UPS系统”的美国临时专利申请的优先权,其公开内容通过引用全部纳入本文。
背景技术
本发明主题涉及配电系统和方法,并且更特别涉及不间断电源(UPS)系统和方法。
UPS系统通常在诸如工业,医疗和数据处理应用的关键应用中提供不间断电力。在诸如数据中心的大型分布式电子装置中使用的UPS系统可被分类为变压器型和无变压器型的。变压器型UPS通常包括通过在负载和UPS的输入(例如交流公用电源或发电机)之间提供电隔离的变压器连接到关键负载的输出逆变器。无变压器UPS设计省略了输出变压器并且通常将输出逆变器直接连接到负载。无变压器的设计的潜在优点包括消除与输出变压器相关的体积,重量和成本。无变压器UPS设计的一个例子是在Eaton9395UPS225-1100kVA(2010年12月)中描述的Eaton9395UPS,可从http://powerquality.eaton.com获得。
当在输入源中性导体不提供给UPS的三线装置中使用时,无变压器UPS设计可能遇到操作上的问题。这些问题可能包括性能不稳定,接地的合规性问题和/或并联应用中的系统冲突问题。对于无变压器UPS的生产商,这些问题可能会导致销售损失,因为上述问题可能会致使顾问们避免指定无变压器设计,即使这些设计可能提供在成本,重量和空间上的优点。
解决这些问题的一种技术包括在UPS处安装一套星形连接电感以在三线应用中提供中性基准。这种方法的范例在图15中示出,图15示意性说明与无变压器UPS2一起使用的中性基准电路5,与Eaton公司提供的,与它的在三线服务应用中的90千瓦9390三相UPS一起使用的“中性基准套件”一致。中性基准电路5包括以星型配置连接的三个电感器。相应的电感器连接到UPS2的旁路输入的相应的相,电感器的中心连接点耦接到UPS2的中性点N。中性点N在内部连接到使用中性点N作为UPS2的监测输入和控制操作的UPS2的控制电路3。
发明内容
在本发明主题的一些实施例中,不间断电源(UPS)系统包括被配置为耦接到交流(AC)电源的交流输入,被配置为耦接到负载的交流输出,和耦接到交流输入和交流输出并被配置为从交流电源和辅助电源选择性地向负载提供电力的功率转换器电路。UPS系统进一步包括可操作地耦接到功率转换器电路并被配置为从交流电源和/或从交流输出产生至少一个电隔离中性基准并且被配置为控制响应于所产生的至少一个中性基准的功率转换器电路的控制电路。特别地,所述控制电路可以被配置为从三线交流连接产生中性基准。
在一些实施例中,功率转换器电路可以包括被配置为无变压器地耦接到负载固态电桥逆变器电路。固态电桥电路可包括三个半桥电路,该相应的半桥电路控制交流输出的相应的相。
在一些实施例中,控制电路可包括具有被配置为耦接到交流电源的初级绕组和具有被配置为提供中性基准的中心节点的星形连接的次级绕组的变压器。变压器的初级绕组可被耦接到整流器输入或旁路输入。
在进一步的实施例中,所述控制电路可以包括变压器,该变压器具有耦接到交流输出的初级绕组和具有被配置为提供中性基准的中心节点的星形连接的次级绕组。
根据另外的实施例,所述控制电路可包括被配置为产生对应于交流电源的相-相电压的电压值的模拟-数字转换电路,和被配置为从产生的电压值计算中性基准的计算电路。
在一些实施例中,UPS系统包括被配置为耦接到三线交流服务的交流输入,以及包括耦接到交流输入的固态电桥逆变器电路和被配置为无变压器地耦接到负载的输出的功率转换电路。所述UPS系统还包括被配置为从交流服务的相-相电压来为逆变器电路产生电隔离中性基准的控制电路。该控制电路可包括被配置为具有耦接到交流服务的初级绕组和具有被配置为提供中性基准的中心节点的星形连接次级绕组的基准产生变压器。本发明主题的一些实施例提供包括具有耦接到交流电源的初级和具有耦接到该UPS系统的交流输入的相导体的星形连接次级的源变压器的电力分配系统。源变压器的中心节点具有到局部接地的低电阻连接,并且基准产生变压器的中心节点具有到UPS系统的接地的低电阻连接。在一些实施例中,源变压器的中心节点具有到局部接地的高电阻连接,并且基准产生变压器的中心节点与UPS系统的接地隔离。
其它的实施例提供了包括多个具有共同耦接到交流电源的交流输入的UPS的UPS系统。每个UPS包括耦接到交流输入并且具有被配置为无变压器地耦接到负载的交流输出的电源转换器电路,以及被配置为产生用于功率转换器电路的电隔离中性基准的控制电路。
附图说明
图1是示出了根据本发明主题的一些实施例的具有隔离中性基准发生器的UPS系统的原理图。
图2是示出了根据本发明主题的一些实施例的具有隔离中性基准发生器的无变压器UPS系统的原理图。
图3是示出了根据本发明主题的一些实施例的具有来自变压器的隔离中性基准的无变压器UPS系统的原理图。
图4是示出了根据本发明主题的一些实施例的基于变压器的中性基准发生器的连接的原理图。
图5是示出了根据本发明主题的一些实施例的数字中性基准发生器的原理图。
图6-8是示出了根据本发明主题的一些实施例的具有来自输入的中性基准的UPS系统的原理图。
图9和图10是示出了根据本发明主题的一些实施例的具有来自输出的中性基准的UPS系统的原理图。
图11和12是示出了根据本发明主题的一些实施例的具有来自输入和输出的中性基准的UPS系统的原理图。
图13是示出了根据本发明主题的进一步实施例的包含具有隔离中性基准的多个UPS的UPS系统的原理图。
图14是示出了根据本发明主题的进一步实施例的多个中性基准点的使用的原理图。
图15是示出了在传统UPS系统中使用的中性基准套件的原理图。
具体实施方式
现在参考附图描述本发明主题的具体实施例。然而,本发明主题可能以许多不同的形式实施,并且不应该被解释为限于这里所阐述的实施例;相反,提供这些实施例以使本公开彻底和完整,并且向本领域技术人员充分传达本发明主题的范围。在附图中,相同的数字指代相同的元件。但应理解的是,当元件被称为“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件或可能存在中间元件。如本文所用的,术语“和/或”包括一个或多个相关所列项的任何及所有组合。
在此使用的术语仅是为了描述特定实施例的目的而不旨在限制本发明主题。如在此所用的,单数形式“一”,“一个”和“该”旨在同样能够包括复数形式,除非另外明确声明。将进一步理解的是,当在本说明书中使用时,术语“包含”和/或“包括”指定所述特征,整数,步骤,操作,元件和/或部件的存在,但不排除一个或多个其它特征,整数,步骤,操作,元件,部件和/或其组合的存在或附加。
除非另有定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)均具有本发明主题所属的技术领域的普通技术人员所通常理解的相同含义。应当进一步理解的是,诸如在常用字典中定义的那些术语的术语应理解为具有本说明书的上下文和相关领域一致的含义,并且将不被解释为理想化或过于正式的含义,除非在本文中明确定义。
正如本技术领域的技术人员将理解的,可以将本发明主题实施为系统和方法。本发明主题的一些实施例可包括硬件和/或硬件和软件的组合。本发明主题的一些实施例包括被配置为提供在此描述功能的电路。应当理解的是,这种电路可包括模拟电路,数字电路,以及模拟和数字电路的组合。
下面将参考根据本发明主题的各种实施方式的系统和方法的示意图来描述本发明主题的实施例。将理解,原理图的每个块以及原理图中的块的组合,可以通过模拟和/或数字硬件和/或计算机程序指令来实现。可将这些计算机程序指令提供给通用计算机,专用计算机,ASIC和/或其它可编程数据处理设备的处理器,以使经由计算机的处理器和/或其它可编程数据处理设备的处理器来执行的这些指令创建用于实现原理图中指定的功能/行为的部件。
本发明主题的一些实施例产生于无变压器UPS系统安装中出现的问题(诸如系统冲突和接地问题)的现实,其可通过使用用于UPS控制和/或监测的隔离中性基准来减少或消除。在各种实施例中,该隔离中性基准可使用小容量(例如“信号”)变压器产生。这允许无变压器UPS系统提供无变压器设计的优点,诸如减小的重量,空间和成本,在诸如三线服务应用的应用中,这经常被认为是通过传统的基于变压器的UPS设计提供更好的服务。这种技术还实现对于4-线和3-线应用的共同的UPS控制电路的使用,3-线应用容纳在通过参考使用电隔离中性基准点以避免诸如过度的接地电流的问题的该控制电路中。这可以为无变压器UPS设计提供比其他UPS设计更为显著的市场优势。
图1示出根据一些实施例的UPS系统100。UPS系统100包括被配置为耦接到交流电源10并向负载20提供电力的功率转换器电路110。功率转换器电路110例如可以包括选择性地从源10(例如经由中间整流电路)和从辅助源(诸如电池,燃料电池,飞轮能量存储设备和/或光伏发电机)向负载20提供电源的逆变器电路。UPS系统100还包括与转换器电路110操作性地关联的控制电路120。控制电路120例如可以执行许多不同的控制和监测功能,诸如控制提供给负载20的输出电压和/或监测与向负载提供电力相关的各种相关参数,诸如监测输出电流以检测故障或过载情况。
控制电路120包括隔离的中性基准发生器122,其从输入到UPS系统100的电源和/或从由功率转换器电路110所产生的交流输出提供隔离中性基准。这种隔离中性基准例如可用于提供对应于交流源10的中性点的中性基准,以使例如交流源10的中性点可以参考功率转换器电路的逆变器的操作,而不需要实际上从交流电源提供中性导体给UPS系统100。以这种方式,可以减少例如由UPS所产生的接地电流。此外,这样的中性基准也可以用于例如准确地检测接地故障和其它故障情况。可以类似地使用来自输出的中性基准。
图2示出了使用根据进一步实施例的隔离的中性基准的UPS系统200。系统200包括被配置成耦接到由源Δ-星形变压器30的星形连接次级绕组提供的三线服务的功率转换器电路210。这样的源变压器配置通常用于例如北美的工业和商业环境中的三相服务。功率转换器电路210包括整流电路212和固态电桥逆变器电路214。整流电路212的输入被配置成耦接到源变压器30,整流电路212的输出被耦接到固态电桥逆变器电路214。
逆变器电路214包括相应的半桥电路(“支路”)214a,与可用于控制关于耦接到整流电路212和逆变器电路214的直流(DC)总线213a,213b的“内部中性”节点N的中性点耦接半桥电路214b一起来产生相应的相。逆变器支路214a的相输出被配置为耦接到负载20,而没有中间的隔离变压器,从而提供了通常所指的“无变压器”设计。直流总线213a,213b可被耦接到辅助电源230,其例如可以包括电池,燃料电池或其它电源,以及可用于提供电压转换和用于从这些电源向总线213a,213b提供能量的其它控制功能的附加电路。
UPS系统200还包括被配置为旁路功率转换器电路210的旁路电路220。旁路电路220可经由中间设备(例如断路器,开关等)的不同链路而不是整流电路212的输入耦接到源变压器30。旁路电路220可在内部故障或维护的情况下用于旁路功率转换器电路210,并支持功率转换器电路210例如用于提供无功功率和/或谐波补偿的高效率操作模式。
UPS系统200进一步包括被配置成控制功率转换器电路210操作的控制电路240。如图所示,控制电路240包括为功率转换器210的操作提供电隔离中性基准的隔离中性基准发生器242和/或UPS系统200的其他部件。如所示出的,控制电路240从到整流电路212的输入导出隔离中性基准,但是在其它实施例中这样的基准可以从到旁路电路220的输入来产生。
控制电路240的控制功能可针对与功率转换器电路210,旁路电路220和/或UPS系统200的其他部件的操作相关联的各种功能使用中性基准。例如,中性基准也可以用作用于由逆变器的相支路214a和/或中性支路124b所产生的相电压控制的基准。
图3示出了根据一些实施例,用于在UPS系统300中产生该隔离中性基准的电路范例。UPS系统300和图2的UPS系统200中的相同部件用相同的参考符号表示,并且考虑到前面的图2描述,将省略进一步的描述。UPS系统300包括被配置为控制功率转换器210和UPS系统300的其他部件的操作的控制电路340。控制电路340包括以变压器342形式的隔离中性基准发生器电路,该变压器342具有耦接到功率转换器电路210的整流电路212的输入的初级绕组342a,和具有耦接到中性基准点NRP的中心抽头的星形连接次级绕组342b。变压器343一般可以是低功率变压器(例如对比于在变压器型UPS系统的动力传动系统中使用的大型隔离变压器)。中性基准点NRP耦接到控制电路344的输入,其可以基于在中性基准点NRP处提供的中性基准,控制功率转换器电路210和UPS系统300的其它部件的操作。
例如,如图4所示,产生变压器410的中性基准点的初级线圈410a可耦接到整流器或旁路输入。以其次级绕组420b的中心抽头形式的中性基准点NRP可以耦接到数字控制电路420的模拟数字(A/D)转换器电路422。该A/D转换器电路422可采样中性基准点NRP的电压,并向处理器424提供相应的数字值,所述处理器424可以据此执行各种控制和/或监测功能,诸如逆变器,整流器或UPS系统的其他部件的控制。如图所示,变压器410例如可以是提供其它功能的变压器,诸如向为数字控制电路420和/或UPS系统的其他部件提供电力的电源430提供电力。
图5示出了根据某些实施例用于产生中性基准的另一种技术。如图所示,例如表示到UPS系统的三相输入的相-相电压的信号Vi,可以提供给多通道A/D转换电路510。A/D转换电路510响应地产生对应于该相-相电压的数字值。在处理器520上执行的中性基准计算器例程522可以从相-相电压值计算中性基准值,并向一个或多个控制例程524提供中性基准。例程524例如可以包括实现用于控制逆变器,整流器和/或UPS系统的其它功能的控制算法的例程。
根据本发明主题的各种实施例,UPS系统中的隔离中性基准可以对于不同的输入源配置,以各种不同的方式连接来提供所需接地和其他特征。参照图6,UPS系统600被耦接到具有高电阻接地(HRG)的源变压器30的次级绕组。这样的源配置例如可以用于被设计为具有高可用性的装置中。在这样的系统中,HRG可以限制接地故障电流以使断路器和其他保护设备不太可能在接地故障的情况下失败,从而使核心负载离线。
UPS系统600包括耦接在交流输入601和输出602之间的无变压器UPS功率转换器电路610。功率转换器电路610例如可包括沿着关于图2讨论的线路的整流器/逆变器链路,有选择地从源变压器30和诸如电池的辅助源在输出602处向负载20提供电力。UPS系统600还包括具有经由诸如开关和断路器的中间部件被耦接到源变压器30的输入端603的旁路电路620。旁路电路620例如可用于在发生故障和/或支持特定的操作模式(诸如功率转换器电路610进行无功功率和/或谐波补偿的高效率模式)的情况下,旁路功率转换器电路610。
系统600还包括具有耦接到旁路输入603的初级绕组和具有耦接到中性基准点NRP的中心节点的星形连接次级绕组的变压器630。中性基准点NRP耦接到控制电路640的输入端,所述控制电路640使用中性基准点NRP作为中性基准来控制功率转换器电路610和UPS系统600的其它部件。在所示配置中,中性基准点NRP也被耦接到功率转换器电路610的内部中性点N,例如,沿着图2的内部中性点N的线路的中性导体。对应于源的HRG存在,中性基准点NRP没有耦接到UPS600的接地端GND,即在中性基准点NRP和UPS接地GND之间存在高电阻。图7示出了HRG应用的替代结构,在该应用中中性基准点NRP同时从功率转换器电路610的内部中性点N和UPS接地GND断开。
图8示出了其中源变压器30的次级具有耦接到地的低电阻的配置。在这种情况下,UPS600的中性基准点NRP可通过低电阻路径被耦接到与源极接地连接镜像的UPS的接地端GND。
根据进一步的实施例,类似技术可用于从UPS输出获得的隔离中性基准。图9示出包括耦接在交流输入901和输出902之间的无变压器UPS功率转换器电路910的UPS系统900。功率转换器电路910可以包括沿着关于图2讨论的线路的整流器/逆变器链路,有选择地从源变压器30和诸如电池的辅助源在输出902处向负载20提供电力。UPS系统900还包括具有被耦接到源变压器30并且可以用来旁路功率转换器电路910的旁路输入903的旁路电路920。
变压器930具有耦接到输出902的初级绕组和耦接到中性基准点NRP的星形连接次级绕组。中性基准点NRP耦接到控制功率转换器电路910和UPS系统900的其它部件的控制电路940的输入,并耦接到UPS接地GND。这样的设置例如可以从交流公共电源相对平滑地过渡到电池操作,因为通过整流器的损耗或UPS系统900的旁路输入可以维持中性基准。在这样的设置中,通过相对于接地提供更清晰限定的三相输出电压空间,电池上(on-battery)性能可接近接地的输出特性。这样的设置也可以支持操作的中性支路自由模式,即可以消除操作中性支路(诸如图2的UPS系统200中的中性支路214b)的需要。
未接地的来自输出的中性基准点NRP可用在其他配置中,如图10所示。该配置可以支持平滑过渡到电池操作和如上所述的非中性操作。这种配置还可以支持HRG系统的实现。
根据进一步的实施例,来自输入和输出的隔离中性基准可组合用于UPS系统。图11示出了包括在交流输入1101和输出1102之间耦接的无变压器UPS功率转换器电路1110的UPS系统1100。功率转换器电路1110可以包括沿关于图2所讨论的线路的整流器/逆变器链路,有选择地从源变压器30和诸如电池的辅助源在输出端1102处向负载20提供电力。UPS系统1100还包含具有可耦接到源变压器30并且可以用来旁路功率转换器电路1110的旁路输入1103的旁路电路1120。
第一变压器1130a具有耦接到旁路输入1103的初级绕组和在中性基准点NRP处具有中心节点的次级绕组。第二变压器1130b具有耦接到功率转换器电路1110的输出1102的初级绕组和具有耦接到中性基准点NRP的中心节点的次级绕组。中性基准点NRP耦接到控制电路1140的输入端,所述控制电路1140控制功率转换器电路1110和UPS系统1100的其他部件,并相对于UPS接地GND是浮动的。图12示出了其中中性基准点NRP被耦接到UPS的接地GND的不同布置。图11和12中所示的布置例如可以使用与源变压器30的中性点有关的中性基准实现UPS系统1100的操作,同时使用来自输出的中性基准来支持到电池电力的平稳过渡。在进一步的实施例中,相反,来自基准点的相应输入和输出的基准点可以被独立地提供到控制电路(诸如控制电路1140)并用于类似的控制和/或监测功能。
沿着上面讨论的线路的隔离中性基准点可以用于多UPS装置的独特优点,在其中多个UPS被耦接到共同的三线源。例如,图13示出了包括耦接到源变压器30的次级并且服务于各个负载20的多个UPS系统1300的配电系统。这样的布置例如可以用于大型数据中心。每个UPS系统1300包括功率转换器1310和旁路1320。每个UPS系统1300包括具有耦接到中性基准点NRP的中心节点的星形连接次级并向控制电路1340提供中性基准的变压器1330。例如当一个UPS系统1300出现故障和/或改变操作模式时,用于UPS系统1300的操作的电隔离中性基准的使用可以减少系统冲突的可能性。例如,一个UPS系统1300经历输出故障,其它UPS系统1300的中性基准可以从接地电流引起的影响中被隔离。这可以防止功率转换器操作的干扰,假警报的生成以及来自电压和可被接地电流扭曲的其它测量的其他不良影响。
在本发明主题的一些实施例中,多个隔离和非隔离中性基准点可被提供给诸如UPS的功率转换器设备并可用于各种控制和/或监测功能。例如如图14所示,第一信号变压器1410可以具有耦接到UPS的旁路输入端的初级绕组1410a。第二信号变压器1420可以具有耦接到UPS的逆变器输出的初级绕组1420a。可共同连接第一和第二变压器1410,1420的次级绕组1410b,1420b的中心点从而为UPS的控制电路1430提供第一隔离中性基准点NRP0。初级绕组1410a,1420b的相应中心点可为控制电路1430提供相应的附加非隔离中性基准点NRP1和NRP2。非隔离的中性基准点NRP1和NRP2例如可用于检测旁路源和/或负载的状态以使例如可检测到相-地故障。这些输入例如可用于触发警报和/或启用校正可由该故障扭曲的参数测量。这种能力可能提高UPS的可靠性和可用性。
在附图和说明书中,已公开了本发明主题的示例性实施例。虽然采用了特定术语,但它们仅以一般和描述性的含义而不是出于限制目的来使用,本发明主题的范围由如下权利要求定义。
Claims (19)
1.一种不间断电源(UPS)系统,包括:
交流输入,被配置成耦接到交流电源;
交流输出,被配置为耦接到负载;
功率转换器电路,被耦接到所述交流输入和交流输出,并被配置为选择性地从所述交流电源和辅助电源向所述负载提供电力;
控制电路,可操作地耦接到所述功率转换器电路并被配置为从所述交流电源和/或从所述交流输出生成至少一个电隔离中性基准,并被配置为响应于所生成的至少一个中性基准来控制所述功率转换器电路。
2.如权利要求1所述的UPS系统,其中所述控制电路被配置为从三线交流连接产生所述中性基准。
3.如权利要求1所述的UPS系统,其中所述功率转换器电路包括被配置为无变压器地耦接到所述负载的固态电桥逆变器电路。
4.如权利要求3所述的UPS系统,其中所述固态电桥电路包括三个半桥电路,所述三个半桥电路中相应的一个控制所述交流输出的相应的相。
5.如权利要求1所述的UPS系统,其中所述控制电路包括具有被配置为耦接到所述交流电源的初级绕组并具有被配置为提供所述中性基准的中心节点的星形连接次级绕组的变压器。
6.如权利要求5所述的UPS系统,其中所述变压器的初级绕组耦接到整流器输入或旁路输入。
7.如权利要求1所述的UPS系统,其中所述控制电路包括具有耦接到所述交流输出的初级绕组和具有被配置为提供所述中性基准的中心节点的星形连接次级绕组的变压器。
8.如权利要求1所述的UPS系统,其中所述控制电路包括被配置为生成对应于所述交流源的相-相电压的电压值的模拟-数字转换电路以及被配置为从所生成的电压值计算所述中性基准的计算电路。
9.一种UPS系统,包括:
交流输入,被配置为耦接到三线交流服务;
功率转换电路,其包括耦接到所述交流输入并具有被配置为无变压器地耦接到负载的输出的固态电桥逆变器电路;以及
控制电路,被配置为从所述交流服务的相-相电压为所述逆变器电路生成电隔离中性基准。
10.如权利要求9所述的UPS系统,其中所述控制电路包括具有被配置为耦接到所述交流服务的初级绕组和具有被配置为提供所述中性基准的中心节点的星形连接次级绕组的基准产生变压器。
11.如权利要求10所述的UPS系统,其中所述功率转换电路包括整流器电路,并且其中所述基准产生变压器的初级绕组耦接到所述整流器电路的输入。
12.如权利要求10所述的UPS系统,进一步包括被配置为旁路所述逆变器电路的旁路电路,并且其中所述基准产生变压器的初级绕组耦接到所述旁路电路的输入。
13.一种电力分配系统,包括具有耦接到交流电源的初级和具有耦接到权利要求10所述的UPS系统的交流输入的相导体的星形连接次级以及具有到本地接地的低电阻连接的中心节点的源变压器,并且其中所述基准产生变压器的所述中心节点具有到所述UPS系统的接地的低电阻连接。
14.一种电力分配系统,包括具有耦接到交流电源的初级和具有耦接到权利要求10所述的UPS系统的交流输入的相导体的星形连接次级以及具有到本地接地的高电阻连接的中心节点的源变压器,其中所述基准产生变压器的所述中心节点与所述UPS系统的接地隔离。
15.一种UPS系统,包括:
具有共同耦接到交流电源的交流输入的多个UPS,每个所述UPS包括耦接到所述交流输入并且具有被配置为无变压器地耦接到负载的交流输入的功率转换器电路,以及被配置为所述功率转换器电路产生电隔离中性基准的控制电路。
16.如权利要求15所述的UPS系统,其中所述功率转换器电路包括包含控制所述交流输出的相应的相的相应半桥电路的逆变器电路。
17.如权利要求15所述的UPS系统,其中每个所述控制电路包括具有耦接到所述交流输入的相导体的初级绕组和具有被配置为提供所述中性基准的中心节点的星形连接次级绕组的基准产生变压器。
18.如权利要求17所述的UPS系统,其中每个所述功率转换器电路包括耦接到所述逆变器电路的输入的整流器电路,并且其中所述基准产生变压器的初级绕组耦接到所述整流器电路的输入。
19.如权利要求17所述的UPS系统,其中每个UPS包括被配置为旁路所述功率转换器电路的旁路电路,并且其中所述变压器的初级绕组耦接到所述旁路电路的输入。
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