CN109655757A - 一种ups制式的检测方法及系统 - Google Patents

一种ups制式的检测方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN109655757A
CN109655757A CN201811603243.9A CN201811603243A CN109655757A CN 109655757 A CN109655757 A CN 109655757A CN 201811603243 A CN201811603243 A CN 201811603243A CN 109655757 A CN109655757 A CN 109655757A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ups
standard
alternating current
consistent
setting
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201811603243.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109655757B (zh
Inventor
王定富
林建全
高丽红
徐敏
石学雷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kehua Data Co Ltd
Zhangzhou Kehua Electric Technology Co Ltd
Original Assignee
Xiamen Kehua Hengsheng Co Ltd
Zhangzhou Kehua Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xiamen Kehua Hengsheng Co Ltd, Zhangzhou Kehua Technology Co Ltd filed Critical Xiamen Kehua Hengsheng Co Ltd
Priority to CN201811603243.9A priority Critical patent/CN109655757B/zh
Publication of CN109655757A publication Critical patent/CN109655757A/zh
Priority to PCT/CN2019/108616 priority patent/WO2020134259A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109655757B publication Critical patent/CN109655757B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Stand-By Power Supply Arrangements (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

本发明公开了一种UPS制式的检测方法及系统,包括:在UPS的线路连接好后,在UPS工作前,获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过市电信息检测市电的制式,以得到UPS的输入接线制式;获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过交流电信息检测交流电的制式,以得到UPS的输出接线制式;将UPS的输入接线制式及输出接线制式与所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定制式不相符。可见,本申请避免了市电升压异常、输出短路等故障发生,提高了UPS的安全性及可靠性。

Description

一种UPS制式的检测方法及系统
技术领域
本发明涉及制式检测技术领域,特别是涉及一种UPS制式的检测方法及系统。
背景技术
目前,UPS(Uninterruptible Power System,不间断电源)系统的功能逐步完善,可将三进三出制式、三进单出制式及单进单出制式等不同的UPS工作制式集中兼容在一套UPS系统中,且可通过改变UPS系统中对UPS工作制式的具体设置,实现不同UPS工作制式的相互切换,以满足不同的工作需求。但是,UPS系统中所设置的UPS工作制式可能与实际的接线制式存在不相符的情况,若在二者不相符的情况下仍运行UPS系统,则极有可能发生市电升压异常、输出短路等故障,甚至导致机器失效,从而降低了UPS系统的安全性及可靠性。
因此,如何提供一种解决上述技术问题的方案是本领域的技术人员目前需要解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种UPS制式的检测方法及系统,实现了在制式相符的情况下运行UPS,从而避免了市电升压异常、输出短路等故障的发生,进而提高了UPS的安全性及可靠性。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种UPS制式的检测方法,包括:
在UPS的线路连接好之后,在所述UPS工作之前,获取所述UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过所述市电信息检测所述市电的制式,以得到所述UPS的输入接线制式;
获取所述UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过所述交流电信息检测所述交流电的制式,以得到所述UPS的输出接线制式;
将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
优选地,在获取所述UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息之前,该检测方法还包括:
判断所述UPS的市电端已接入的市电的幅值和频率是否正常,若二者均正常,则执行获取所述UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息的步骤;否则,则默认为所述UPS的输入接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式一致;
且当所述市电的幅值和频率均正常时,所述通过所述市电信息检测所述市电的制式的过程,包括:
检测所述市电的其中一相过零点位置,并在该相过零点位置,计算该相与其它任一相或其它两相之间的电压差值;
判断计算得到的所有电压差值的绝对值是否均小于预设第一电压阈值,若是,则确定所述市电为单相接线输入;若否,则确定所述市电为三相接线输入。
优选地,在获取所述UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息之前,该检测方法还包括:
判断所述UPS的旁路端已接入的交流电的幅值和频率是否正常,若二者均正常,则执行获取所述UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息的步骤;否则,则默认为所述UPS的输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输出设置制式一致。
优选地,当所述交流电的幅值和频率均正常时,所述通过所述交流电信息检测所述交流电的制式的过程,包括:
检测所述交流电的其中一相过零点位置,并在该相过零点位置,计算该相与其它任一相或其它两相之间的电压差值;
判断计算得到的所有电压差值的绝对值是否均小于预设第二电压阈值,若是,则确定所述交流电为单相接线输入;若否,则确定所述交流电为三相接线输入。
优选地,所述将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符的过程,包括:
将所述UPS的输入接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式作比较,当二者一致时,确定二者相符;否则,确定二者不相符;
将所述UPS的输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输出设置制式作比较,当二者一致时,确定二者相符;否则,确定二者不相符;
当所述UPS的输入输出接线制式与所设置的UPS输入输出设置制式均相符时,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
优选地,该检测方法还包括:
获取所述UPS的市电端的实际接线情况,并将所述UPS的输入接线制式对应的目标接线情况与市电端的实际接线情况作比较,当二者不一致时,禁止所述UPS对所述市电逆变,同时控制第一报警装置发出警报,以提醒用户所述UPS的市电端接线错误;
获取所述UPS的旁路端的实际接线情况,并将所述UPS的输出接线制式对应的目标接线情况与旁路端的实际接线情况作比较,当二者不一致时,禁止所述UPS的旁路输出,同时控制第二报警装置发出警报,以提醒用户所述UPS的旁路端接线错误。
优选地,该检测方法还包括:
当所述市电的幅值和/或频率异常时,控制第三报警装置发出警报,以提醒用户所述市电存在异常。
优选地,该检测方法还包括:
当所述UPS的输入接线制式与其输入设置制式不相符时,禁止所述UPS对所述市电逆变,同时控制第四报警装置发出警报,以提醒用户改变所述UPS的市电端的接线或所述UPS内对UPS输入设置制式的设置;
当所述UPS的输出接线制式与其输出设置制式不相符时,禁止所述UPS的旁路输出,同时控制第五报警装置发出警报,以提醒用户改变所述UPS的旁路端的接线或所述UPS内对UPS输出设置制式的设置。
优选地,所述第一报警装置、第二报警装置、第三报警装置、第四报警装置及第五报警装置为同一声光报警装置;
且控制第一报警装置发出警报、控制第二报警装置发出警报、控制第三报警装置发出警报、控制第四报警装置发出警报、控制第五报警装置发出警报的过程,包括:
控制所述声光报警装置发出与当前报警条件一一对应的声光警报。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种UPS制式的检测系统,包括:
与UPS的市电端连接的输入接线制式检测模块,用于在所述UPS的线路连接好之后,在所述UPS工作之前,获取所述UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过所述市电信息检测所述市电的制式,以得到所述UPS的输入接线制式;
与所述UPS的旁路端连接的输出接线制式检测模块,用于在所述UPS的线路连接好之后,在所述UPS工作之前,获取所述UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过所述交流电信息检测所述交流电的制式,以得到所述UPS的输出接线制式;
分别与所述输入接线制式检测模块和所述输出接线制式检测模块连接的控制器,用于将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
本发明提供了一种UPS制式的检测方法,包括:在UPS的线路连接好之后,在UPS工作之前,获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过市电信息检测市电的制式,以得到UPS的输入接线制式;获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过交流电信息检测交流电的制式,以得到UPS的输出接线制式;将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
可见,本申请可通过检测UPS的市电端已接入的市电的制式检测UPS的输入接线制式,且可通过检测UPS的旁路端已接入的交流电的制式检测UPS的输出接线制式,从而得到UPS的输入接线制式及输出接线制式(实际接线制式)。本申请便可以将UPS的输入接线制式及输出接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,以判定UPS的实际接线制式与自身设置制式是否相符,从而实现在制式相符的情况下运行UPS,避免了市电升压异常、输出短路等故障的发生,进而提高了UPS的安全性及可靠性。
本发明还提供了一种UPS制式的检测系统,与上述检测方法具有相同的有益效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对现有技术和实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种UPS制式的检测方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种UPS电路的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种UPS制式的检测系统的结构示意图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种UPS制式的检测方法及系统,实现了在制式相符的情况下运行UPS,从而避免了市电升压异常、输出短路等故障的发生,进而提高了UPS的安全性及可靠性。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参照图1,图1为本发明实施例提供的一种UPS制式的检测方法的流程图。
该UPS制式的检测方法包括:
步骤S1:在UPS的线路连接好之后,在UPS工作之前,获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过市电信息检测市电的制式,以得到UPS的输入接线制式。
具体地,请参照图2,图2为本发明实施例提供的一种UPS电路的结构示意图。在UPS准备进入工作之前,需将UPS的市电端和旁路端分别接入交流电(即市电)。为了区分开UPS的市电端和旁路端接入的交流电,本申请将UPS的市电端接入的交流电称为市电,将UPS的旁路端接入的交流电仍称为交流电。
在UPS工作时,若UPS的市电端接入的市电正常,则市电先经AC-DC(交流-直流)转换、再经DC-AC(直流-交流)转换,以输出用电设备所需的交流电;若UPS的市电端接入的市电异常,则闭合SCR(Silicon Controlled Rectifier,可控硅),转由UPS的旁路端接入的交流电为用电设备提供其所需的交流电。
对于UPS来说,UPS的工作制式默认为三进三出制式,当需要改变UPS的工作制式时,需短路A/B/C三相。
此外,为了确保UPS可正常运行,本申请在UPS的线路连接好之后,在UPS工作之前(即UPS处于关闭状态,但因涉及检测控制,辅助电源需正常工作),需检测UPS中所设置的UPS设置制式与UPS的实际接线制式是否相符(相符:UPS中所设置的UPS输入设置制式与实际的UPS输入接线制式一致,且UPS中所设置的UPS输出设置制式与实际的UPS输出接线制式一致),所以本申请首先对实际的UPS的输入接线制式及输出接线输出进行检测。
从图2可以看出,UPS的市电端已接入的市电的制式即为UPS的输入接线制式,所以本申请可通过检测市电的制式进而确定UPS的输入接线制式。具体地,考虑到UPS的市电端的输入相数有两种情况:单相和三相,所以本申请首先获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,然后通过市电信息检测到市电的制式,从而得到UPS的输入接线制式。
步骤S2:在UPS的线路连接好之后,在UPS工作之前,获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过交流电信息检测交流电的制式,以得到UPS的输出接线制式。
需要说明的是,步骤S2和步骤S1可并列执行,无需分先后执行顺序;也可先执行步骤S2和步骤S1中任一步骤,再执行另一步骤。
具体地,考虑到在UPS工作之前,输出端是没有电压的,所以无法直接从输出端检测UPS的输出接线制式。而分析图2可得出:UPS的旁路端已接入的交流电的制式与UPS的输出接线制式相同,所以本申请利用此原理,通过检测交流电的制式进而确定UPS的输出接线制式。
同理,考虑到UPS的旁路端的输入相数(等效于UPS的输出端的输出相数)有两种情况:单相和三相,所以本申请首先获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,然后通过交流电信息检测到交流电的制式,从而得到UPS的输出接线制式。
步骤S3:将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
具体地,基于步骤S1确定的UPS的输入接线制式及步骤S2确定的UPS的输出接线制式,本申请便可以将UPS的输入接线制式及输出接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较(UPS的输入接线制式与UPS输入设置制式对应,UPS的输出接线制式与UPS输出设置制式对应),若UPS的输入接线制式与UPS输入设置制式一致,且UPS的输出接线制式与UPS输出设置制式一致,则认为UPS的实际接线制式与自身设置制式相符,可运行UPS。若UPS的输入接线制式与UPS输入设置制式不一致,和/或UPS的输出接线制式与UPS输出设置制式不一致,则均认为UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符,不可运行UPS,进而避免了市电升压异常、输出短路等故障的发生。
本发明提供了一种UPS制式的检测方法,包括:在UPS的线路连接好之后,在UPS工作之前,获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过市电信息检测市电的制式,以得到UPS的输入接线制式;获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过交流电信息检测交流电的制式,以得到UPS的输出接线制式;将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
可见,本申请可通过检测UPS的市电端已接入的市电的制式检测UPS的输入接线制式,且可通过检测UPS的旁路端已接入的交流电的制式检测UPS的输出接线制式,从而得到UPS的输入接线制式及输出接线制式(实际接线制式)。本申请便可以将UPS的输入接线制式及输出接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,以判定UPS的实际接线制式与自身设置制式是否相符,从而实现在制式相符的情况下运行UPS,避免了市电升压异常、输出短路等故障的发生,进而提高了UPS的安全性及可靠性。
在上述实施例的基础上:
作为一种可选地实施例,在获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息之前,该检测方法还包括:
判断UPS的市电端已接入的市电的幅值和频率是否正常,若二者均正常,则执行获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息的步骤;否则,则默认为UPS的输入接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式一致;
且当市电的幅值和频率均正常时,通过市电信息检测市电的制式的过程,包括:
检测市电的其中一相过零点位置,并在该相过零点位置,计算该相与其它任一相或其它两相之间的电压差值;
判断计算得到的所有电压差值的绝对值是否均小于预设第一电压阈值,若是,则确定市电为单相接线输入;若否,则确定市电为三相接线输入。
进一步地,考虑到UPS的市电端已接入的市电可能会存在异常情况,此时不能再去检测市电的制式。所以本申请在获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息之前,先判断UPS的市电端已接入的市电是否正常。
具体地,判断市电的幅值和频率是否正常,若市电的幅值和频率均正常,则认为市电正常,可执行获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息的步骤;若市电的幅值和/或频率不正常,则均认为市电异常,此时本申请采用的手段是:不去执行获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息的步骤,而是直接默认UPS的输入接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式一致。
更具体地,判断市电的幅值和频率是否正常的过程可包括:提前设置市电的标准幅值和标准频率,当检测到市电的实际幅值与所设标准幅值的差值在预设幅值阈值内时,认为市电的幅值正常;否则,认为市电的幅值异常。同理当检测到市电的实际频率与所设标准频率的差值在预设频率阈值内时,认为市电的频率正常;否则,认为市电的频率异常。
需要说明的是,本申请的预设是提前设置好的,只需要设置一次,除非根据实际情况需要修改,否则不需要重新设置。
此外,对通过市电信息检测市电的制式的具体过程进行说明:已知UPS的市电端已接入的市电有两种接线情况:单相接线输入,三相接线输入。当市电为单相接线输入时,对于任一相来说,该相过零点位置也为其余两相过零点位置,即该相过零点位置的电压值等于其余两相的电压值。当市电为三相接线输入时,对于任一相来说,该相过零点位置的电压值与其余两相的电压值均存在一定差值。
基于此,本申请提前设置一个合理的第一电压阈值,设置原理:市电的其中一相过零点位置的电压值与其余任一相或其余两相的电压值的差值的绝对值均小于所设第一电压阈值时,市电为单相接线输入;市电的其中一相过零点位置的电压值与其余任一相或其余两相的电压值的差值的绝对值均大于所设第一电压阈值时,市电为三相接线输入。
所以,本申请通过市电信息检测市电的制式的过程包括:首先检测市电的其中一相过零点位置(可通过锁相或者捕获等方式得到),在该相过零点位置,计算该相与其它任一相或其它两相之间的电压差值。然后,判断计算得到的所有电压差值的绝对值是否均小于所设第一电压阈值,若是,则确定市电为单相接线输入;若否,则确定市电为三相接线输入。
更具体地,对于第一电压阈值的选取,既要考虑三相同相位但三相幅值不平衡时,过零点的偏差会引起其中一相与其余两相的压差不为零的情况,又要考虑市电低压三相输入时,其中一相与其余两相的压差很小的情况。综合考虑这两种情况的余量问题,因此可选取第一电压阈值为40V,等效于市电三相输入的有效值约为30V。
作为一种可选地实施例,在获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息之前,该检测方法还包括:
判断UPS的旁路端已接入的交流电的幅值和频率是否正常,若二者均正常,则执行获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息的步骤;否则,则默认为UPS的输出接线制式与UPS中所设置的UPS输出设置制式一致。
进一步地,考虑到UPS的旁路端已接入的交流电也可能存在异常情况,此时不能再去检测交流电的制式。所以本申请在获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息之前,同样先判断UPS的旁路端已接入的交流电是否正常。
同理,判断交流电的幅值和频率是否正常,若交流电的幅值和频率均正常,则认为交流电正常,可执行获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息的步骤;若交流电的幅值和/或频率不正常,则均认为交流电异常,此时本申请采用的手段是:不去执行获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息的步骤,而是直接默认UPS的输出接线制式与UPS中所设置的UPS输出设置制式一致。
至于判断交流电的幅值和频率是否正常的具体过程,参考上述实施例对判断市电的幅值和频率是否正常的介绍即可,本申请在此不再赘述。
作为一种可选地实施例,当交流电的幅值和频率均正常时,通过交流电信息检测交流电的制式的过程,包括:
检测交流电的其中一相过零点位置,并在该相过零点位置,计算该相与其它任一相或其它两相之间的电压差值;
判断计算得到的所有电压差值的绝对值是否均小于预设第二电压阈值,若是,则确定交流电为单相接线输入;若否,则确定交流电为三相接线输入。
具体地,本申请的交流电制式的检测原理与市电制式的检测原理相同,本申请在此不再赘述。
作为一种可选地实施例,将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符的过程,包括:
将UPS的输入接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式作比较,当二者一致时,确定二者相符;否则,确定二者不相符;
将UPS的输出接线制式与UPS中所设置的UPS输出设置制式作比较,当二者一致时,确定二者相符;否则,确定二者不相符;
当UPS的输入输出接线制式与所设置的UPS输入输出设置制式均相符时,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
具体地,本实施例的介绍在上述实施例中已作说明,本申请在此不再赘述。
作为一种可选地实施例,该检测方法还包括:
获取UPS的市电端的实际接线情况,并将UPS的输入接线制式对应的目标接线情况与市电端的实际接线情况作比较,当二者不一致时,禁止UPS对市电逆变,同时控制第一报警装置发出警报,以提醒用户UPS的市电端接线错误;
获取UPS的旁路端的实际接线情况,并将UPS的输出接线制式对应的目标接线情况与旁路端的实际接线情况作比较,当二者不一致时,禁止UPS的旁路输出,同时控制第二报警装置发出警报,以提醒用户UPS的旁路端接线错误。
进一步地,考虑到虽然用户按照UPS的输入接线制式对应的目标接线情况(即UPS的市电端实际应满足的接线情况)对UPS的市电端进行接线,但仍可能存在用户接错的情况(即市电端的实际接线情况与其目标接线情况不一致),所以本申请获取UPS的市电端的实际接线情况,并将市电端的实际接线情况与其对应的目标接线情况作比较,当二者一致时,确定UPS的市电端接线正确;当二者不一致时,确定UPS的市电端接线错误,则禁止UPS对市电逆变,同时控制第一报警装置发出警报,从而起到提醒用户UPS的市电端接线错误的作用,以便于用户重新按照UPS的输入接线制式对应的目标接线情况对UPS的市电端进行接线。
同理,考虑到UPS的旁路端也可能存在接错的情况,所以本申请获取UPS的旁路端的实际接线情况,并将旁路端的实际接线情况与其对应的目标接线情况作比较,当二者一致时,确定UPS的旁路端接线正确;当二者不一致时,确定UPS的旁路端接线错误,则禁止UPS的旁路输出,同时控制第二报警装置发出警报,从而起到提醒用户UPS的旁路端接线错误的作用,以便于用户重新按照UPS的输出接线制式对应的目标接线情况对UPS的旁路端进行接线。
作为一种可选地实施例,该检测方法还包括:
当市电的幅值和/或频率异常时,控制第三报警装置发出警报,以提醒用户市电存在异常。
进一步地,本申请还可以在判断出市电的幅值和/或频率存在异常时,控制第三报警装置发出警报,从而使用户及时了解到市电存在异常。
作为一种可选地实施例,该检测方法还包括:
当UPS的输入接线制式与其输入设置制式不相符时,禁止UPS对市电逆变,同时控制第四报警装置发出警报,以提醒用户改变UPS的市电端的接线或UPS内对UPS输入设置制式的设置;
当UPS的输出接线制式与其输出设置制式不相符时,禁止UPS的旁路输出,同时控制第五报警装置发出警报,以提醒用户改变UPS的旁路端的接线或UPS内对UPS输出设置制式的设置。
进一步地,本申请还可以在判断出UPS的输入接线制式与所设置的UPS输入设置制式不相符时,一方面禁止UPS对市电逆变,另一方面控制第四报警装置发出警报,从而提醒用户UPS的输入制式存在错误。此情况下,用户可以通过改变UPS的市电端的接线来修正UPS的输入制式的错误,或者通过改变UPS内对UPS输入设置制式的设置来修正UPS的输入制式的错误。
同理,本申请还可以在判断出UPS的输出接线制式与所设置的UPS输出设置制式不相符时,一方面禁止UPS的旁路输出,另一方面控制第五报警装置发出警报,从而提醒用户UPS的输出制式存在错误。此情况下,用户可以通过改变UPS的旁路端的接线来修正UPS的输出制式的错误,或者通过改变UPS内对UPS输出设置制式的设置来修正UPS的输出制式的错误。
作为一种可选地实施例,第一报警装置、第二报警装置、第三报警装置、第四报警装置及第五报警装置为同一声光报警装置;
且控制第一报警装置发出警报、控制第二报警装置发出警报、控制第三报警装置发出警报、控制第四报警装置发出警报、控制第五报警装置发出警报的过程,包括:
控制声光报警装置发出与当前报警条件一一对应的声光警报。
具体地,本申请的第一报警装置、第二报警装置、第三报警装置、第四报警装置及第五报警装置均可以选用声光报警装置,且为了节约成本,五个报警装置可选用同一声光报警装置。同时,考虑到触发第一报警装置、第二报警装置、第三报警装置、第四报警装置及第五报警装置发出警报的报警条件各不相同,为了区分开不同报警条件,本申请提前为不同报警条件一一对应设置不同声光警报,目的是在UPS检测过程中满足任一报警条件时,控制声光报警装置发出与该报警条件对应的声光警报。
请参照图3,图3为本发明实施例提供的一种UPS制式的检测系统的结构示意图。
该UPS制式的检测系统包括:
与UPS的市电端连接的输入接线制式检测模块1,用于在UPS的线路连接好之后,在UPS工作之前,获取UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过市电信息检测市电的制式,以得到UPS的输入接线制式;
与UPS的旁路端连接的输出接线制式检测模块2,用于在UPS的线路连接好之后,在UPS工作之前,获取UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过交流电信息检测交流电的制式,以得到UPS的输出接线制式;
分别与输入接线制式检测模块1和输出接线制式检测模块2连接的控制器3,用于将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
本申请提供的检测系统的介绍请参考上述检测方法的实施例,本申请在此不再赘述。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种UPS制式的检测方法,其特征在于,包括:
在不间断电源UPS的线路连接好之后,在所述UPS工作之前,获取所述UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过所述市电信息检测所述市电的制式,以得到所述UPS的输入接线制式;
获取所述UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过所述交流电信息检测所述交流电的制式,以得到所述UPS的输出接线制式;
将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
2.如权利要求1所述的UPS制式的检测方法,其特征在于,在获取所述UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息之前,该检测方法还包括:
判断所述UPS的市电端已接入的市电的幅值和频率是否正常,若二者均正常,则执行获取所述UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息的步骤;否则,则默认为所述UPS的输入接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式一致;
且当所述市电的幅值和频率均正常时,所述通过所述市电信息检测所述市电的制式的过程,包括:
检测所述市电的其中一相过零点位置,并在该相过零点位置,计算该相与其它任一相或其它两相之间的电压差值;
判断计算得到的所有电压差值的绝对值是否均小于预设第一电压阈值,若是,则确定所述市电为单相接线输入;若否,则确定所述市电为三相接线输入。
3.如权利要求2所述的UPS制式的检测方法,其特征在于,在获取所述UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息之前,该检测方法还包括:
判断所述UPS的旁路端已接入的交流电的幅值和频率是否正常,若二者均正常,则执行获取所述UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息的步骤;否则,则默认为所述UPS的输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输出设置制式一致。
4.如权利要求3所述的UPS制式的检测方法,其特征在于,当所述交流电的幅值和频率均正常时,所述通过所述交流电信息检测所述交流电的制式的过程,包括:
检测所述交流电的其中一相过零点位置,并在该相过零点位置,计算该相与其它任一相或其它两相之间的电压差值;
判断计算得到的所有电压差值的绝对值是否均小于预设第二电压阈值,若是,则确定所述交流电为单相接线输入;若否,则确定所述交流电为三相接线输入。
5.如权利要求2-4任一项所述的UPS制式的检测方法,其特征在于,所述将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符的过程,包括:
将所述UPS的输入接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式作比较,当二者一致时,确定二者相符;否则,确定二者不相符;
将所述UPS的输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输出设置制式作比较,当二者一致时,确定二者相符;否则,确定二者不相符;
当所述UPS的输入输出接线制式与所设置的UPS输入输出设置制式均相符时,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
6.如权利要求5所述的UPS制式的检测方法,其特征在于,该检测方法还包括:
获取所述UPS的市电端的实际接线情况,并将所述UPS的输入接线制式对应的目标接线情况与市电端的实际接线情况作比较,当二者不一致时,禁止所述UPS对所述市电逆变,同时控制第一报警装置发出警报,以提醒用户所述UPS的市电端接线错误;
获取所述UPS的旁路端的实际接线情况,并将所述UPS的输出接线制式对应的目标接线情况与旁路端的实际接线情况作比较,当二者不一致时,禁止所述UPS的旁路输出,同时控制第二报警装置发出警报,以提醒用户所述UPS的旁路端接线错误。
7.如权利要求6所述的UPS制式的检测方法,其特征在于,该检测方法还包括:
当所述市电的幅值和/或频率异常时,控制第三报警装置发出警报,以提醒用户所述市电存在异常。
8.如权利要求7所述的UPS制式的检测方法,其特征在于,该检测方法还包括:
当所述UPS的输入接线制式与其输入设置制式不相符时,禁止所述UPS对所述市电逆变,同时控制第四报警装置发出警报,以提醒用户改变所述UPS的市电端的接线或所述UPS内对UPS输入设置制式的设置;
当所述UPS的输出接线制式与其输出设置制式不相符时,禁止所述UPS的旁路输出,同时控制第五报警装置发出警报,以提醒用户改变所述UPS的旁路端的接线或所述UPS内对UPS输出设置制式的设置。
9.如权利要求8所述的UPS制式的检测方法,其特征在于,所述第一报警装置、第二报警装置、第三报警装置、第四报警装置及第五报警装置为同一声光报警装置;
且控制第一报警装置发出警报、控制第二报警装置发出警报、控制第三报警装置发出警报、控制第四报警装置发出警报、控制第五报警装置发出警报的过程,包括:
控制所述声光报警装置发出与当前报警条件一一对应的声光警报。
10.一种UPS制式的检测系统,其特征在于,包括:
与UPS的市电端连接的输入接线制式检测模块,用于在所述UPS的线路连接好之后,在所述UPS工作之前,获取所述UPS的市电端至少两相已接入市电的市电信息,并通过所述市电信息检测所述市电的制式,以得到所述UPS的输入接线制式;
与所述UPS的旁路端连接的输出接线制式检测模块,用于在所述UPS的线路连接好之后,在所述UPS工作之前,获取所述UPS的旁路端至少两相已接入交流电的交流电信息,并通过所述交流电信息检测所述交流电的制式,以得到所述UPS的输出接线制式;
分别与所述输入接线制式检测模块和所述输出接线制式检测模块连接的控制器,用于将得到的UPS的输入接线制式及输出接线制式与所述UPS中所设置的UPS输入设置制式及输出设置制式对应作比较,当比较结果均为接线制式与设置制式一致时,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式相符;否则,确定所述UPS的实际接线制式与自身设置制式不相符。
CN201811603243.9A 2018-12-26 2018-12-26 一种ups制式的检测方法及系统 Active CN109655757B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811603243.9A CN109655757B (zh) 2018-12-26 2018-12-26 一种ups制式的检测方法及系统
PCT/CN2019/108616 WO2020134259A1 (zh) 2018-12-26 2019-09-27 一种ups制式的检测方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811603243.9A CN109655757B (zh) 2018-12-26 2018-12-26 一种ups制式的检测方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109655757A true CN109655757A (zh) 2019-04-19
CN109655757B CN109655757B (zh) 2020-07-03

Family

ID=66116439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811603243.9A Active CN109655757B (zh) 2018-12-26 2018-12-26 一种ups制式的检测方法及系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN109655757B (zh)
WO (1) WO2020134259A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110829576A (zh) * 2019-11-06 2020-02-21 漳州科华技术有限责任公司 不间断电源输入异常检测方法、系统及终端设备
WO2020134259A1 (zh) * 2018-12-26 2020-07-02 漳州科华技术有限责任公司 一种ups制式的检测方法及系统
WO2021012679A1 (zh) * 2019-07-22 2021-01-28 漳州科华技术有限责任公司 多制式不间断电源的控制方法、控制装置及控制终端
CN112383130A (zh) * 2020-10-30 2021-02-19 科华恒盛股份有限公司 制式兼容装置、不间断电源及制式兼容方法
CN113848526A (zh) * 2021-09-18 2021-12-28 深圳供电局有限公司 电压互感器回路检测方法、系统、设备及存储介质

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1853328A (zh) * 2003-08-15 2006-10-25 美国能量变换公司 不间断电源
CN101068083A (zh) * 2007-01-22 2007-11-07 广东志成冠军集团有限公司 一种多制式ups电源及其实现方法
CN202948119U (zh) * 2012-12-04 2013-05-22 吴江市华诚电子有限公司 一种ups测试系统
CN203350424U (zh) * 2013-06-27 2013-12-18 江苏爱克赛电气制造有限公司 一种ups电源老化测试系统
US20140062201A1 (en) * 2012-08-31 2014-03-06 General Electric Company Systems and methods for detecting power quality of uninterrupible power supplies
CN204835653U (zh) * 2015-08-25 2015-12-02 深圳市商宇电子科技有限公司 Ups测试装置
US20160103190A1 (en) * 2012-12-18 2016-04-14 Eaton Corporation Methods, systems and modules for testing uninterruptible power supply (ups) systems with multiple ups modules
CN105866704A (zh) * 2016-05-27 2016-08-17 湖南福德电气有限公司 一款ups电源专用测试负载箱
CN106253267A (zh) * 2016-08-01 2016-12-21 珠海格力电器股份有限公司 电源自适应调整装置及方法
CN107132448A (zh) * 2017-03-16 2017-09-05 珠海格力电器股份有限公司 电源接线的识别方法、装置和系统及存储介质和处理器
CN107276062A (zh) * 2017-06-21 2017-10-20 珠海格力电器股份有限公司 矫正错误接线的方法、装置及用电设备
CN207588552U (zh) * 2017-11-27 2018-07-06 湖南恒成信息技术有限公司 Ups电源故障检测装置
CN108562818A (zh) * 2017-12-21 2018-09-21 厦门科华恒盛股份有限公司 一种ups的零线断路检测方法、装置及ups

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN206585387U (zh) * 2017-03-21 2017-10-24 佛山市格林博尔电子有限公司 具有相位保护功能的不间断电源
CN109655757B (zh) * 2018-12-26 2020-07-03 漳州科华技术有限责任公司 一种ups制式的检测方法及系统

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1853328A (zh) * 2003-08-15 2006-10-25 美国能量变换公司 不间断电源
CN101068083A (zh) * 2007-01-22 2007-11-07 广东志成冠军集团有限公司 一种多制式ups电源及其实现方法
US20140062201A1 (en) * 2012-08-31 2014-03-06 General Electric Company Systems and methods for detecting power quality of uninterrupible power supplies
CN202948119U (zh) * 2012-12-04 2013-05-22 吴江市华诚电子有限公司 一种ups测试系统
US20160103190A1 (en) * 2012-12-18 2016-04-14 Eaton Corporation Methods, systems and modules for testing uninterruptible power supply (ups) systems with multiple ups modules
CN203350424U (zh) * 2013-06-27 2013-12-18 江苏爱克赛电气制造有限公司 一种ups电源老化测试系统
CN204835653U (zh) * 2015-08-25 2015-12-02 深圳市商宇电子科技有限公司 Ups测试装置
CN105866704A (zh) * 2016-05-27 2016-08-17 湖南福德电气有限公司 一款ups电源专用测试负载箱
CN106253267A (zh) * 2016-08-01 2016-12-21 珠海格力电器股份有限公司 电源自适应调整装置及方法
CN107132448A (zh) * 2017-03-16 2017-09-05 珠海格力电器股份有限公司 电源接线的识别方法、装置和系统及存储介质和处理器
CN107276062A (zh) * 2017-06-21 2017-10-20 珠海格力电器股份有限公司 矫正错误接线的方法、装置及用电设备
CN207588552U (zh) * 2017-11-27 2018-07-06 湖南恒成信息技术有限公司 Ups电源故障检测装置
CN108562818A (zh) * 2017-12-21 2018-09-21 厦门科华恒盛股份有限公司 一种ups的零线断路检测方法、装置及ups

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
雷殿军: "变电站用UPS系统研究", 《企业技术开发》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020134259A1 (zh) * 2018-12-26 2020-07-02 漳州科华技术有限责任公司 一种ups制式的检测方法及系统
WO2021012679A1 (zh) * 2019-07-22 2021-01-28 漳州科华技术有限责任公司 多制式不间断电源的控制方法、控制装置及控制终端
CN110829576A (zh) * 2019-11-06 2020-02-21 漳州科华技术有限责任公司 不间断电源输入异常检测方法、系统及终端设备
CN110829576B (zh) * 2019-11-06 2021-04-09 漳州科华技术有限责任公司 不间断电源输入异常检测方法、系统及终端设备
CN112383130A (zh) * 2020-10-30 2021-02-19 科华恒盛股份有限公司 制式兼容装置、不间断电源及制式兼容方法
CN112383130B (zh) * 2020-10-30 2023-02-28 科华恒盛股份有限公司 制式兼容装置、不间断电源及制式兼容方法
CN113848526A (zh) * 2021-09-18 2021-12-28 深圳供电局有限公司 电压互感器回路检测方法、系统、设备及存储介质
CN113848526B (zh) * 2021-09-18 2024-03-12 深圳供电局有限公司 电压互感器回路检测方法、系统、设备及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN109655757B (zh) 2020-07-03
WO2020134259A1 (zh) 2020-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109655757A (zh) 一种ups制式的检测方法及系统
EP2669693B1 (en) Parallel operation wire fault detection device and system
US7514932B2 (en) Method of recognizing signal mis-wiring of a three-phase circuit
CN102280862A (zh) 变频器输入输出反接检测保护方法及装置
CN201528224U (zh) 一种高压线带电检测闭锁装置
CN106645951A (zh) 三相电路检测装置以及方法
CN107807305B (zh) 一种组件式逆变器接线检测方法、装置及系统
CN106093683B (zh) 加热器断线检测系统以及断线检测方法
KR101417940B1 (ko) 이상전압 발생 시 재해 방재 분배전반 및 그 방법
CN207853843U (zh) 光伏阵列对地绝缘阻抗检测电路、装置及非隔离光伏逆变器
CN107132448B (zh) 电源接线的识别方法、装置和系统及存储介质和处理器
CN112771749B (zh) 用于测试光伏逆变器的分离点的方法以及这种类型的光伏逆变器
CN206133294U (zh) 一种控制器故障保护系统
CN108492535A (zh) 一种家电设备监控方法与装置
CN210051824U (zh) 一种工矿低压电网自测的绝缘监测装置
CN105021936B (zh) 一种检测电器漏电的方法和电器设备
JP2006238511A (ja) 電源監視レコーダ
CN106200508B (zh) 一种连锁保护控制电路
CN114879026A (zh) 一种开关面板检测系统及其控制方法
US11385268B2 (en) Bypass detection modules and related devices and methods
CN102608470B (zh) 判断有源电力滤波器系统稳定性的方法及系统
CN107919655A (zh) 控制电路、控制方法及空调
CN104977494B (zh) 一种检测电器漏电的方法和电器设备
CN211856848U (zh) 一种接地故障快速检测装置
CN106953300A (zh) 一种开关电源保护电路及显示设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: 363000 Beidou Industrial Park, Jinfeng Industrial Zone, Zhangzhou City, Fujian Province

Applicant after: ZHANGZHOU KEHUA TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Applicant after: XIAMEN KEHUAHENGSHENG LIMITED BY SHARE Ltd.

Address before: 363000 Beidou Industrial Park, Jinfeng Industrial Zone, Zhangzhou City, Fujian Province

Applicant before: ZHANGZHOU KEHUA TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Applicant before: XIAMEN KEHUA HENGSHENG Co.,Ltd.

SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 363000 Beidou Industrial Park, Jinfeng Industrial Area, Fujian, Zhangzhou

Patentee after: ZHANGZHOU KEHUA TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Patentee after: Kehua Data Co.,Ltd.

Address before: 363000 Beidou Industrial Park, Jinfeng Industrial Area, Fujian, Zhangzhou

Patentee before: ZHANGZHOU KEHUA TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Patentee before: XIAMEN KEHUAHENGSHENG LIMITED BY SHARE Ltd.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210930

Address after: 363000 No. 11, Jinxing Road, Xiangcheng District, Zhangzhou City, Fujian Province

Patentee after: Zhangzhou Kehua Electric Technology Co.,Ltd.

Patentee after: Kehua Data Co.,Ltd.

Address before: 363000 Beidou Industrial Park, Jinfeng Industrial Area, Fujian, Zhangzhou

Patentee before: ZHANGZHOU KEHUA TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Patentee before: Kehua Data Co.,Ltd.