CN111614151A - 一种用于ups主机系统无带电检修的方法及结构 - Google Patents

一种用于ups主机系统无带电检修的方法及结构 Download PDF

Info

Publication number
CN111614151A
CN111614151A CN202010591273.3A CN202010591273A CN111614151A CN 111614151 A CN111614151 A CN 111614151A CN 202010591273 A CN202010591273 A CN 202010591273A CN 111614151 A CN111614151 A CN 111614151A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ups
bypass
cabinet
switch
maintenance
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.)
Pending
Application number
CN202010591273.3A
Other languages
English (en)
Inventor
唐强
张亮
钟亿森
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.)
Shenzhen Guangqian Electric Power Co ltd
Original Assignee
Shenzhen Guangqian Electric Power 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 Shenzhen Guangqian Electric Power Co ltd filed Critical Shenzhen Guangqian Electric Power Co ltd
Priority to CN202010591273.3A priority Critical patent/CN111614151A/zh
Publication of CN111614151A publication Critical patent/CN111614151A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/062Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems for AC powered loads
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/068Electronic means for switching from one power supply to another power supply, e.g. to avoid parallel connection

Abstract

本发明涉及一种用于UPS主机系统无带电检修的方法及结构,其特征在于:设置UPS主机柜和UPS旁路柜,UPS主机柜和和UPS旁路柜中各采用AC‑DC‑AC变换器;UPS主机柜的电源输出端通过静态开关连接负载,该静态开关的另一个输入端通过主机切换开关Q2连接UPS旁路柜内的旁路切换开关QF2的输出端,形成自动旁路;UPS旁路柜的电源输出端连接旁路切换开关QF2的输入端,UPS旁路柜的电源输出端通过第一维修改旁路开关QX1连接第二维修改旁路开关QX2的输入端,第二维修改旁路开关QX2的输出端连接负载,形成UPS维修旁路。具有UPS主机系统在进行维护工作时无电操作、防止发生触电事故、安全方便等实质性特点和进步。

Description

一种用于UPS主机系统无带电检修的方法及结构
技术领域
本发明涉及一种用于UPS主机系统无带电检修的方法及结构,适用于发电厂重要辅助设备UPS系统的不带电检修。属于发电工业及附属设备技术领域。
背景技术
目前,国内大多数发电厂都配有UPS系统,主要向重要负荷供电,因此UPS系统很少有机会做到全停,在UPS系统主机进行维护时,由UPS旁路系统供电。现有技术中,由于电厂UPS旁路系统到UPS主机系统之间的连接结构不合理,造成在UPS旁路系统对重要负荷供电时,UPS主机系统中仍然存在带电部件,因此存在如下问题:在UPS主机系统故障、旁路系统供电时,UPS主机系统带电,维修人员对UPS主机系统进行维护工作时带电操作,容易发生触电事故、存在安全隐患。
发明内容
本发明的目的之一,是为解决现有技术在UPS主机系统在进行维护工作时带电操作、容易发生触电事故的问题,提供一种用于UPS主机系统无带电检修的方法,具有UPS主机系统在进行维护工作时无电操作、防止发生触电事故、安全方便等突出的实质性特点和显著技术进步。
本发明的目的之二,是为解决现有技术在UPS主机系统在进行维护工作时带电操作、容易发生触电事故的问题,提供一种用于UPS主机系统无带电检修的结构,具有UPS主机系统在进行维护工作时无电操作、防止发生触电事故、安全方便等突出的实质性特点和显著技术进步。
本发明的目的之一可以通过采取如下技术方案达到:
一种用于UPS主机系统无带电检修的方法,其特征在于:
1)设置UPS主机柜和UPS旁路柜,UPS主机柜和和UPS旁路柜中各采用AC-DC-AC变换器;
2)UPS主机柜的电源输出端通过静态开关连接负载,该静态开关的另一个输入端通过主机切换开关Q2连接UPS旁路柜内的旁路切换开关QF2的输出端,形成自动旁路;UPS旁路柜的电源输出端连接旁路切换开关QF2的输入端,UPS旁路柜的电源输出端通过第一维修改旁路开关QX1连接第二维修改旁路开关QX2的输入端,第二维修改旁路开关QX2的输出端连接负载,形成UPS维修旁路;
3)将控制UPS维修旁路和自动旁路的开关部件设置在UPS旁路柜内,在对UPS主机柜进行定期保养或维修并由UPS维修旁路向负荷供电时,通过第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2进行手动投退,避免UPS主机柜内停电维修时存在带电部分,形成在UPS旁路柜2正常供电情况下UPS主机柜无带电部件的维修状态,使UPS主机柜在无带电情况下完成检修。
本发明的目的之一还可以通过采取如下技术方案达到:
进一步地,当UPS主机柜停电维修时,将UPS主机供电到旁路供电主机柜内切换开关Q2断开,UPS主机柜连接到旁路供电的UPS旁路柜内切换开关QF2断开,停下UPS主机柜,合上第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2。
进一步地,当UPS主机柜发生故障停运后要对其进行检修时,首先切断UPS主机柜1的外接交流供电电源,然后断开旁路切换开关QF2使UPS旁路柜切断与UPS主机柜之间的连接关系,UPS旁路柜2的电源输出端通过第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2直接连接到负载,即通过UPS维修旁路向负载供电。
进一步地,当UPS主机柜异常时,三相全控桥式整流器停止工作,UPS将转由自动旁路供电;通过“静态开关”模块的自动控制,使负载既可以由逆变器供电也可以由自动旁路电源来供电;在正常情况下,负载由逆变器供电,此时逆变器侧的静态开关闭合;UPS自动旁路处于备用状态,跟随主机工作状态。
本发明的目的之二可以通过采取如下技术方案达到:
一种用于UPS主机系统无带电检修的结构,其结构特点在于:包括UPS主机柜和UPS旁路柜,UPS主机柜和和UPS旁路柜中各采用AC-DC-AC变换器;在UPS主机柜中设有静态开关,该静态开关具有二个输入端和一个输出端,输入端之一连接UPS主机柜的电源输出端,输入端之二通过主机切换开关Q2连接UPS旁路柜内的旁路切换开关QF2的输出端,形成自动旁路;静态开关的输出端通过负载开关之一连接负载;在UPS旁路柜中设有旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,所述旁路切换开关QF2的输入端通过接线端子排连接UPS旁路柜的电源输出端,所述第一维修改旁路开关QX1的输入端连接UPS旁路柜的电源输出端、输出端通过第二维修改旁路开关QX2连接负载,形成UPS维修旁路;通过在设置旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,形成UPS主机柜无电检修投切结构。
本发明的目的之二还可以通过采取如下技术方案达到:
进一步地,UPS主机柜中设有蓄电池,在第一级变换AC-DC把三相交流输入电压变换成稳定的直流母线电压,UPS主机柜电源正常时,整流器和逆变器同时工作,给负载供电,同时对蓄电池进行充电;当UPS主机柜异常时,三相全控桥式整流器停止工作,转由电池经逆变器向负载供电;当电池电压下降到设定电压时,而主机电源未恢复正常,UPS将转由自动旁路供电。
进一步地,第一级变换AC-DC采用三相全控桥式整流器,把三相交流输入电压变换成稳定的直流母线电压;第二级变换DC-AC逆变器主功率采用大功率晶体管作为其逆变元件,把直流母线电压逆变回交流电压。
进一步地,在UPS旁路柜2内设置接线端子排,将UPS旁路柜的电源输出端设置在接线端子排上,通过所述接线端子排使UPS旁路柜的电源输出端与旁路切换开关QF2、第一维修改旁路开关QX1连接,形成UPS主机柜无电检修投切回路。
本发明有如下突出的实质性特点和显著进步:
1、本发明涉及的用于UPS主机系统无带电检修的方法,由于将控制UPS维修旁路和自动旁路的开关部件设置在UPS旁路柜内,在对UPS主机柜1进行定期保养或维修并由UPS维修旁路向负荷供电时,通过第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2进行手动投退,避免UPS主机柜内停电维修时存在带电部分,形成在UPS旁路柜正常供电情况下UPS主机柜无带电部件的维修状态,使UPS主机柜在无带电情况下完成检修。因此能够解决现有技术在UPS主机系统在进行维护工作时带电操作、容易发生触电事故的问题,具有UPS主机系统在进行维护工作时无电操作、防止发生触电事故、安全方便等突出的实质性特点和显著技术进步。
2、本发明涉及的用于UPS主机系统无带电检修的结构,由于包括UPS主机柜和UPS旁路柜,UPS主机柜和和UPS旁路柜中各采用AC-DC-AC变换器;在UPS主机柜中设有静态开关,该静态开关具有二个输入端和一个输出端,输入端之一连接UPS主机柜的电源输出端,输入端之二通过主机切换开关Q2连接UPS旁路柜内的旁路切换开关QF2的输出端,形成自动旁路;静态开关的输出端通过负载开关之一连接负载;在UPS旁路柜中设有旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,所述旁路切换开关QF2的输入端通过接线端子排连接UPS旁路柜的电源输出端,所述第一维修改旁路开关QX1的输入端连接UPS旁路柜的电源输出端、输出端通过第二维修改旁路开关QX2连接负载,形成UPS维修旁路;通过在设置旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,形成UPS主机柜无电检修投切结构。因此能够解决现有技术在UPS主机系统在进行维护工作时带电操作、容易发生触电事故的问题,具有UPS主机系统在进行维护工作时无电操作、防止发生触电事故、安全方便等突出的实质性特点和显著技术进步。
3、本发明通过在设置旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,形成UPS主机柜无电检修投切结构,在对UPS主机柜维修时,UPS主机柜内不存在带电区域,使工作人员安全性大大提高。通过将主机柜内旁路系统控制部件及维修旁路控制部件设置在UPS旁路柜内,使UPS主机柜内不存在带电区域,可以提高维修人员工作安全性。
附图说明
图1是本发明一个具体实施例的电气原理框图。
具体实施方式
具体实施例1:
参照图1,本具体实施例1涉及的用于UPS主机系统无带电检修的结构,包括UPS主机柜1和UPS旁路柜2,UPS主机柜1和和UPS旁路柜2中各采用AC-DC-AC变换器;在UPS主机柜1中设有静态开关,该静态开关具有二个输入端和一个输出端,输入端之一连接UPS主机柜1的电源输出端,输入端之二通过主机切换开关Q2连接UPS旁路柜2内的旁路切换开关QF2的输出端,形成自动旁路;静态开关的输出端通过负载开关之一连接负载;在UPS旁路柜2中设有旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,所述旁路切换开关QF2的输入端通过接线端子排连接UPS旁路柜2的电源输出端,所述第一维修改旁路开关QX1的输入端连接UPS旁路柜2的电源输出端、输出端通过第二维修改旁路开关QX2连接负载,形成UPS维修旁路;通过在设置旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,形成UPS主机柜1无电检修投切结构
本实施例中,
UPS主机柜1中设有蓄电池,在第一级变换AC-DC把三相交流输入电压变换成稳定的直流母线电压,UPS主机柜1电源正常时,整流器和逆变器同时工作,给负载供电,同时对蓄电池进行充电;当UPS主机柜1异常时,三相全控桥式整流器停止工作,转由电池经逆变器向负载供电;当电池电压下降到设定电压时,而主机电源未恢复正常,UPS将转由自动旁路供电。UPS主机柜1可以采用常规技术的UPS电源柜结构。
第一级变换AC-DC采用常规的三相全控桥式整流器,把三相交流输入电压变换成稳定的直流母线电压;第二级变换DC-AC逆变器主功率采用常规的大功率晶体管作为其逆变元件,把直流母线电压逆变回交流电压。
在UPS旁路柜2内设置接线端子排,将UPS旁路柜2的电源输出端设置在接线端子排上,通过所述接线端子排使UPS旁路柜2的电源输出端与旁路切换开关QF2、第一维修改旁路开关QX1连接,形成UPS主机柜1无电检修投切回路。UPS旁路柜2可以采用常规技术的UPS电源柜结构。
Q2为UPS主机供电到旁路供电主机柜内切换开关。可以采用常规技术的切换开关结构。
QF2为UPS主机供电到旁路供电旁路柜内切换开关。可以采用常规技术的切换开关结构。
第一维修改旁路开关QX1、第二维修改旁路开关QX2可以采用常规技术的开关结构。
维修旁路为UPS主机维护时,合上维修旁路侧开关进行负荷段供电。
本实施例涉及的用于UPS主机系统无带电检修的方法,其特征在于:
1)设置UPS主机柜1和UPS旁路柜2,UPS主机柜1和和UPS旁路柜2中各采用AC-DC-AC变换器;
2)UPS主机柜1的电源输出端通过静态开关连接负载,该静态开关的另一个输入端通过主机切换开关Q2连接UPS旁路柜2内的旁路切换开关QF2的输出端,形成自动旁路;UPS旁路柜2的电源输出端连接旁路切换开关QF2的输入端,UPS旁路柜2的电源输出端通过第一维修改旁路开关QX1连接第二维修改旁路开关QX2的输入端,第二维修改旁路开关QX2的输出端连接负载,形成UPS维修旁路;
3)将控制UPS维修旁路和自动旁路的开关部件设置在UPS旁路柜2内,在对UPS主机柜1进行定期保养或维修并由UPS维修旁路向负荷供电时,通过第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2进行手动投退,避免UPS主机柜1内停电维修时存在带电部分,形成在UPS旁路柜2正常供电情况下UPS主机柜1无带电部件的维修状态,使UPS主机柜1在无带电情况下完成检修。
进一步地,当UPS主机柜停电维修时,将UPS主机供电到旁路供电主机柜内切换开关Q2断开,UPS主机柜1连接到旁路供电的UPS旁路柜2内切换开关QF2断开,停下UPS主机柜,合上第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2。
进一步地,当UPS主机柜1发生故障停运后要对其进行检修时,首先切断UPS主机柜1的外接交流供电电源,然后断开旁路切换开关QF2使UPS旁路柜2切断与UPS主机柜1之间的连接关系,UPS旁路柜2的电源输出端通过第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2直接连接到负载,即通过UPS维修旁路向负载供电。
进一步地,当UPS主机柜1异常时,三相全控桥式整流器停止工作,UPS将转由自动旁路供电;通过“静态开关”模块的自动控制,使负载既可以由逆变器供电也可以由自动旁路电源来供电;在正常情况下,负载由逆变器供电,此时逆变器侧的静态开关闭合;UPS自动旁路处于备用状态,跟随主机工作状态。
实际应用时,当UPS主机柜停电维修时,将UPS主机供电到旁路供电主机柜内切换开关Q2断开,UPS主机供电到旁路供电旁路柜内切换开关QF2断开,停下UPS主机柜,合上第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2。将接线端子排安装在旁路柜后,UPS主机柜1内停电维修时将不存在带电部分,在UPS系统负荷不停电的情况下工作,不存在安全隐患。
当UPS主机柜停电维修时,将UPS主机供电到旁路供电主机柜内切换开关Q2断开,UPS主机供电到旁路供电旁路柜内切换开关QF2断开,停下UPS主机柜,合上维修旁路开关QX1、QX2。将接线端子排安装在旁路柜后,UPS主机柜内停电维修时将不存在带电部分,在UPS系统负荷不停电的情况下工作,不存在安全隐患。
所述UPS维修旁路,用于对UPS主机进行定期保养或维修时向负荷供电的电源,该维修旁路可通过维修旁路开关进行手动投退。通过所述UPS维修旁路,UPS主机停运后,负载通过维修旁路开关QX1、QX2直接连接到旁路电源。
本发明主要是在发电机重要负荷不停电的情况下,由UPS旁路系统供电,主机进行维护时,提高维护人员工作安全性,解决了现有技术存在的维护人员可能引起触电的问题。

Claims (8)

1.一种用于UPS主机系统无带电检修的方法,其特征在于:
1)设置UPS主机柜(1)和UPS旁路柜(2),UPS主机柜(1)和和UPS旁路柜(2)中各采用AC-DC-AC变换器;
2)UPS主机柜(1)的电源输出端通过静态开关连接负载,该静态开关的另一个输入端通过主机切换开关Q2连接UPS旁路柜(2)内的旁路切换开关QF2的输出端,形成自动旁路;UPS旁路柜(2)的电源输出端连接旁路切换开关QF2的输入端,UPS旁路柜(2)的电源输出端通过第一维修改旁路开关QX1连接第二维修改旁路开关QX2的输入端,第二维修改旁路开关QX2的输出端连接负载,形成UPS维修旁路;
3)将控制UPS维修旁路和自动旁路的开关部件设置在UPS旁路柜2内,在对UPS主机柜(1)进行定期保养或维修并由UPS维修旁路向负荷供电时,通过第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2进行手动投退,避免UPS主机柜1内停电维修时存在带电部分,形成在UPS旁路柜(2)正常供电情况下UPS主机柜(1)无带电部件的维修状态,使UPS主机柜(1)在无带电情况下完成检修。
2.根据权利要求1所述的一种用于UPS主机系统无带电检修的方法,其特征在于:当UPS主机柜停电维修时,将UPS主机供电到旁路供电主机柜内切换开关Q2断开,UPS主机柜(1)连接到旁路供电的UPS旁路柜(2)内切换开关QF2断开,停下UPS主机柜,合上第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2。
3.根据权利要求1或2所述的一种用于UPS主机系统无带电检修的方法,其特征在于:当UPS主机柜(1)发生故障停运后要对其进行检修时,首先切断UPS主机柜(1)的外接交流供电电源,然后断开旁路切换开关QF2使UPS旁路柜(2)切断与UPS主机柜(1)之间的连接关系,UPS旁路柜2的电源输出端通过第一维修旁路开关QX1、第二维修旁路开关QX2直接连接到负载,即通过UPS维修旁路向负载供电。
4.根据权利要求1或2所述的一种用于UPS主机系统无带电检修的方法,其特征在于:当UPS主机柜1异常时,三相全控桥式整流器停止工作,UPS将转由自动旁路供电;通过“静态开关”模块的自动控制,使负载既可以由逆变器供电也可以由自动旁路电源来供电;在正常情况下,负载由逆变器供电,此时逆变器侧的静态开关闭合;UPS自动旁路处于备用状态,跟随主机工作状态。
5.一种用于UPS主机系统无带电检修的结构,其特征在于:包括UPS主机柜(1)和UPS旁路柜(2),UPS主机柜(1)和UPS旁路柜(2)中各采用AC-DC-AC变换器;在UPS主机柜(1)中设有静态开关,该静态开关具有二个输入端和一个输出端,输入端之一连接UPS主机柜(1)的电源输出端,输入端之二通过主机切换开关Q2连接UPS旁路柜(2)内的旁路切换开关QF2的输出端,形成自动旁路;静态开关的输出端通过负载开关之一连接负载;在UPS旁路柜(2)中设有旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,所述旁路切换开关QF2的输入端通过接线端子排连接UPS旁路柜(2)的电源输出端,所述第一维修改旁路开关QX1的输入端连接UPS旁路柜(2)的电源输出端、输出端通过第二维修改旁路开关QX2连接负载,形成UPS维修旁路;通过在设置旁路切换开关QF2和第一维修改旁路开关QX1,形成UPS主机柜(1)无电检修投切结构。
6.根据权利要求5所述的一种用于UPS主机系统无带电检修的结构,其特征在于:UPS主机柜(1)中设有蓄电池,在第一级变换AC-DC把三相交流输入电压变换成稳定的直流母线电压,UPS主机柜(1)电源正常时,整流器和逆变器同时工作,给负载供电,同时对蓄电池进行充电;当UPS主机柜(1)异常时,三相全控桥式整流器停止工作,转由电池经逆变器向负载供电;当电池电压下降到设定电压时,而主机电源未恢复正常,UPS将转由自动旁路供电。
7.根据权利要求6所述的一种用于UPS主机系统无带电检修的结构,其特征在于:第一级变换AC-DC采用三相全控桥式整流器,把三相交流输入电压变换成稳定的直流母线电压;第二级变换DC-AC逆变器主功率采用大功率晶体管作为其逆变元件,把直流母线电压逆变回交流电压。
8.根据权利要求5至7任一权利要求所述的一种用于UPS主机系统无带电检修的结构,其特征在于:在UPS旁路柜(2)内设置接线端子排,将UPS旁路柜(2)的电源输出端设置在接线端子排上,通过所述接线端子排使UPS旁路柜(2)的电源输出端与旁路切换开关QF2、第一维修改旁路开关QX1连接,形成UPS主机柜(1)无电检修投切回路。
CN202010591273.3A 2020-06-25 2020-06-25 一种用于ups主机系统无带电检修的方法及结构 Pending CN111614151A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010591273.3A CN111614151A (zh) 2020-06-25 2020-06-25 一种用于ups主机系统无带电检修的方法及结构

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010591273.3A CN111614151A (zh) 2020-06-25 2020-06-25 一种用于ups主机系统无带电检修的方法及结构

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111614151A true CN111614151A (zh) 2020-09-01

Family

ID=72205236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010591273.3A Pending CN111614151A (zh) 2020-06-25 2020-06-25 一种用于ups主机系统无带电检修的方法及结构

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111614151A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113131605A (zh) * 2021-05-01 2021-07-16 大庆华凯石油化工设计工程有限公司 一种对无维修旁路单电源ups进行带维修旁路双回路供电的配电系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113131605A (zh) * 2021-05-01 2021-07-16 大庆华凯石油化工设计工程有限公司 一种对无维修旁路单电源ups进行带维修旁路双回路供电的配电系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103490492B (zh) 高压直流供电系统
CN208028651U (zh) 一种双主机并机冗余控制系统
CN214204284U (zh) 适应多应用场景的多能源混合电站系统
CN115693907A (zh) 无切换不间断铁路信号电源电路
CN212676943U (zh) 一种用于ups主机系统无带电检修的结构
CN205070433U (zh) 交流/直流供电装置
CN111614151A (zh) 一种用于ups主机系统无带电检修的方法及结构
CN105322582B (zh) 利用可控硅技术实现的应急供电装置
CN211127291U (zh) 一种直升机直流配电系统
CN2812380Y (zh) 具有互助式冗余并机功能的ups系统
CN116404679A (zh) 微电网补偿装置及微电网补偿方法
CN110601168A (zh) 一种大功率高可靠高压直流供电系统
CN115714436A (zh) 一种适用于交通系统的多能源储能供电系统稳定供电方法
CN103580275A (zh) 轨道交通屏蔽门不间断电源及其工作方法
CN203883544U (zh) 一种双机热备ups电源装置
CN202474934U (zh) 以升压整流为充电保障的中压应急电源
CN214227930U (zh) 一种提高工业ups电源可靠性的连接电路
CN220087000U (zh) 核电厂直流应急配电电路及系统
CN219499026U (zh) 一种具有短路保护的多回路ups系统
CN217545663U (zh) 一种多源融合技术的测控设备无扰动智能电源保障系统
CN105449720A (zh) 一种配电系统
CN202333966U (zh) 煤液化装置的供电装置
CN220042610U (zh) 一种双电源配电装置
CN219592164U (zh) 一种用于柴油发电机组与市电并网、解列的控制系统
CN211405584U (zh) 一种储能控制系统不间断供电控制电路

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination