CN1123969A - 工频整流负载电源方法及其装置 - Google Patents

工频整流负载电源方法及其装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1123969A
CN1123969A CN 94118733 CN94118733A CN1123969A CN 1123969 A CN1123969 A CN 1123969A CN 94118733 CN94118733 CN 94118733 CN 94118733 A CN94118733 A CN 94118733A CN 1123969 A CN1123969 A CN 1123969A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
power supply
frequency
industrial frequency
voltage
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
CN 94118733
Other languages
English (en)
Other versions
CN1068465C (zh
Inventor
师元勋
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.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Priority to CN94118733A priority Critical patent/CN1068465C/zh
Publication of CN1123969A publication Critical patent/CN1123969A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1068465C publication Critical patent/CN1068465C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Abstract

本发明突破了现今世界计算机等工频整流负载电子电器仅须工频交流电源或市电及其UPS不间断电源供电方法及其装置,以精湛的系统技术革命性地开拓提供了高频交流、脉冲直流、零频直流,尤其是多独立有效等效通用电源实时网络系统全无间断、全无噪音、全功能、全自动、高可靠、高保险、高稳定、高效率、高抗扰、高净化、高功率、长延时、体积小、重量轻、最佳系统优化、淘汰UPS的革命换代电源,广泛应用于计算机等电子电器领域。

Description

工频整流负载电源方法及其装置
本发明涉及计算机等工频整流负载电子电器电源方法及其装置。
计算机等种类众多繁杂的电子电器绝大部分均属工频整流负载。工频整流负载系指由工频交流电源或市电及其等同、等效、尤其是UPS不间断电源直接供电整流工作的负载、对整流负载为工频交流电源供电。计算机等电子电器的实质工作电源是直流电源,但其主要供电电源却是工频交流电源,故必须首先将工频交流电源整流变换为直流电源方可供其工作。
计算机等电子电器必须确保优质供电,优质供电系指具有高可靠、高稳定、高效率、不间断、抗干扰、低噪音、全自动、体积小、重量轻等之一或其综合功能性能的供电。
电源,是决定电子计算机等现代电子电器工作性能和寿命的心脏和动力之源。电器的故障及损坏90%出于电源及由不良电源引起,世界每年因此而造成的损失高达800亿美元!为此,世界各国均投入巨资研究制造优质高效稳定可靠的电源,UPS不间断电源应运而生。UPS不间断电源至今已有数十年不断提高完善的发展史,被现今世界视为不间断供电的“理想电源”!其做为美国、日本、西欧的集各种高新供电技术于一体的高科技产品畅销世界各地。
《通信电源》日本原田安雄原著,日本通信电源研究会1980年3月主编修订新版,1985年4月译,人民邮电出版社1987年10月第一版,系统阐述了通信电源的供电系统。通信电源以市电作为一次能源,蓄电池作为短时备用能源,柴油、汽油、燃气内燃发电机作为长时备用能源。其具体由可以是来自不同变电所的两个系统的市电、变压器、配电盘、可以是不能反复充放电的一次电池或可反复充放电的蓄电池、由硒整流元件、锗二极管、硅二极管、可控硅、晶体三极管等半导体器件将交流电变换为直流电的整流器、将一种直流电变换为另一种或几种直流电的直流变换器、将直流电变换为工频交流电的逆变器、柴油发电机等组成,向静止型发展并已标准化。通信电源方式分为包括直流供电方式和交流供电方式的市电电源方式和独立电源方式或变换供电方式、稳压供电方式、稳流供电方式、分散电源方式、集中电源方式等。独立电源方式包括内燃机发电、太阳能电池、一次电池、燃料电池、风力发电与蓄电池合用等方式。直流供电方式包括尾电池、阀形、升压、直流变换、整流元件降压、反电池降压、直流电阻降压、炭柱降压等方式。蓄电池具有备用能源、滤波、缓冲、高突变负载力、高稳定、高可靠供电功用。交流供电方式由市电经变压器和整流器或整流器和变换器获得负载所需多种直流电压。交流不停电由电动发电机、整流器、逆变器变换部分和飞轮或蓄电池储能部分组成。
《通信电源》邮电高等函授试用教材,人民邮电出版社1991年6月第一版,系统阐述了通信电源的供电系统。通信电源一般由交流供电系统、直流供电系统、接地系统组成。交流供电系统由一或二路高压市电、高压配电屏、降压变压器、交流不间断电源、油机发电机、低压交流配电屏等组成。直流供电系统由整流器、蓄电池、开关电源、直流配电屏等组成。直流供电有全浮充制、半浮充制、充放电制三种。
《现代通信电源》中国通信学会主编,人民邮电出版社1987年2月第一版,系统阐述了一般的高低压、交直流通信电源系统、变流电路、线性稳压电源、开关稳压电源、交流不间断电源等。通信电源的要求是可靠、稳定、小型、高效,由交流供电系统、直流供电系统、接地系统组成。交流供电系统由一或二路高压市电、交流高低压配电屏、内燃发电机、以及由整流器、蓄电池、逆变器、静态开关构成的交流不间断电源等组成。直流供电系统由整流器、蓄电池、直流变换器、直流配电屏等组成,整流器的交流电源由交流配电屏输入,整流器的输出由直流配电屏与蓄电池和负载连接。直流供电方式有并联浮充供电、尾电池供电、硅管降压供电、直流变换器供电等方式。
《电源变换技术》人民邮电出版社1990年6月第一版,全面系统地介绍了电源变换技术。供电电源必须满足现代电子设备多种电压和电流的需要,稳定可靠、低耗、高效。有将蓄电池或浮充供电的直流电通过逆变变换成用电设备所需交流电的直流-交流变换供电;有将直流电逆变成交流电再整流成用电设备所需直流电的直流-直流变换供电;有将交流电整流变换为直流电再逆变变换为用电设备所需的交流电的交流-交流变换供电;有将交流电整流变换成直流电再逆变成交流电再整流变换为用电设备所需直流电的交流-直流变换供电。为减少电源设备品种尤其是蓄电池的组数,降低成本,只设一二种整流电源和蓄电池电源作为基础电源,在通信系统中我国规定24V和60V直流电源为基础电源,其它不同种类的电源采用直流变换供电。交流不间断电源与市电并联供电,必须与市电同频率、同相位、同电压、同波形,对交流不间断电源尤其是其逆变技术提出了更高要求。发达国家已充分认识到电源的重要,其发展主要体现在三个方面:新技术、新器件、新设备的开发;供电体制、系统、管理的研究和改进;新能源的开发利用和能源节约。改革旧的供电体制,确立新的供电系统迫在眉睫,势在必行。
《电源》(中小型UPS不间断电源及直流稳压电源)电子工业出版社1990年4月第一版,第三章详细介绍了数种典型微型计算机用直流稳压电源,它们都是脉冲宽度调制变换式开关直流稳压电源,直接输入50Hz220V市电,经整流滤波产生300V直流高压向直流变换器供电。直流变换器一般均工作在20KHz以上高频,脉充宽度由输出电压负反馈控制,仅用一个较小的高频变压器即可实现电压变换和输入与输出隔离,整流滤波得到各种所需直流电源,体积小、重量轻、效率高。其中尤其是第四、五、六章分别系统详尽地介绍分析了从国外引进的销量最大、最具代表性的后备式方波输出、后备式正弦波输出、在线式正弦波输出三种不同类型UPS不间断电源的典型工作方式原理和装置结构。
《计算机世界》报1991年4月17日专题综述发表了数篇文献:
1、“静止型UPS的发展动向”指出:国外UPS的发展动态是逆变频率高频化、高效率小型化、微机控制智能化、提高可靠性和负载力、减少谐波。
日立公司1988年提出了高频逆变-隔离变压器-变频器的高频结构。变频器将20KHz高频变换为工频或将高频电压整流虑波为直流电压,再用另一个逆变器变换为工频电压输出。
南朝鲜采用串联谐振式逆变器,再经过隔离变压器和变频器,组成高频连接的UPS结构。
日本应用能量研究所1990年报导,自1987~1989的三年时间,开发了五种办公室自动化用的10KVA UPS,计有高频变频器式、高频DC/DC变换器式、高频多模块式、后备式、逆变器与电网并联式。除最后一种为三相200V外,其余均为单相100V。
日本富士公司应用高频开关型整流器和高频PWM逆变器方案组成新的UPS,其容量为5、7.5和10KVA。重量分别为210、280和360Kg,实验获得成功。
2、“迅速发展的高频链小型UPS技术”指出:高频链技术是采用高频开关技术式高频谐振技术进行逆变和换流。在输出端采用工频换流逆变器或循环整流器,把同极性或交变的正弦调制高频脉冲链,转变为50Hz的交流电,实现小型化、轻量化、无噪音化,全面提高了UPS的性能和指标,使传统技术大为改观,引起普遍重视和极大兴趣。
高频链技术即开关技术类和谐振技术类是今后小型UPS的主要技术手段和技术发展方向。
3、“UPS技术新动向”指出:计算机技术的飞速发展,促进了UPS技术不断更新换代,其主流是向高频化、集成化、智能化方向发展。但是,在特定条件下,小功率UPS技术出现了一些新动向和技术。
直流UPS,由直流UPS供电的计算机,其内部电源采用DC/DC变换器,与数字程控交换机供电体制相似。对大多为交、直两用型的便携式微机采用这种供电方案,国内已制成电池电压为36V用于微机群集系统的直流UPS源电。
不间断开关电源,是一种将UPS技术与开关电源技术溶为一体的不间断供电的开关电源。将普通UPS接开关电源需经过AC/DC-DC/AC-AC/DC-DC/DC的四次变换,减化为只需AC/DC-DC/DC两次变换。
瞬时UPS与信息保护系统,是将正在进行的信息处理现场保存起来,保证机器下次运行的连续性,提供数十毫秒至一秒瞬时电力用自动操作代替人工操作进行信息保护处理。
旋转型UPS,以与其质量、转速的平方成正比的飞轮储能,提高电动发电机组的维持时间,一般可达15~20分钟,输出功率达数千伏安。
电池供电,已不属于UPS技术范围,应用于便携式计算机。
4、“国内UPS市场现状”指出:能源紧缺长期未决,市场需求使得长时间供电UPS应运而生。介绍了几种后备式、在线式、方波、正弦波UPS的工作方式、结构特点、主要性能参数等。
东芝(TOSHIBA)在线UPS,输入整流由二极管全桥式改为开关式,使UPS在满载时输入功率系数为1.0。
日本山根(SENKEN)在线式UPS,采用高频链技术,逆变器是全桥电路,其输出经高频变压器耦合到同步开关电路形成正弦PWM波,经虑波后输出正弦波。
5、“对选用小型UPS的几点意见”指出:小型UPS分为后备供电方式和在线供电方式两种。
后备供电方式UPS的原理是:正常供电由市电输入,经UPS内部的转换继电器触点直接输出。市电中断时,通过转换继电器变市电供电为内部蓄电池和逆变电路供电,输出准方波式正弦波电压。适用于电网稳定、质量较好、主要防止突然断电的场合。其逆变器不可长时工作,其交流稳压器不能接受油机发电机输出的频率和幅值变化较大的交流电压。市电供电是其主要供电方式。
在线供电方式UPS的原理是:正常供电时由市电输入经交直流变换和蓄电池并接后供逆变电路输入,获得无间断的稳频、稳压、等同市电的正弦波交流电压。其逆变器长时工作,只有逆变电路故障时才转由市电供电,逆变供电是其主要供电方式。适应输入电压的能力较强,可采用汽油或柴油发电机供电。
6、“静态UPS应用中的若干问题”指出:须正确合理地选择配置使用UPS。UPS的静态、动态内阻远大于市电。UPS的核心部分无论采取什么样的工作方式和结构装置,为获得稳压稳频和较好的正弦波输出,总是采取闭环有差调解系统和由电感、电容组成的交流输出虑波器。如此,对由其所供负载的性质、大小就有一个要求,避免整个系统产生低频振荡。须综合考虑高质量供电、负载性质和大小、容量比、设备利用率等因素。容量比=UPS额定容量/负载最大容量;设备利用率=(UPS额定容量/负载实际容量)×%。容量比大,设备利用率低,UPS供电质量高,故障率低,设备寿命长,但不经济。容量比小,设备利用率高,UPS供电质量低,故障率高,设备寿命短,但不可行。一般取值应为:可控整流器负载,容量比为7,设备利用率为14.3%;不可控整流器负载,容量比为3,设备利用率为33%;定值单台计算机负载,容量比为2,设备利用率为50%。UPS在使用中应尽量减少开关次数,避免损坏。UPS故障75~80%是出于逆变器。
7、“应如何选购UPS”指出:波峰因素或称功率因素指标极其重要,不可忽视。功率因素的定义为实在平均功率与实在表现功率之比。波峰因素比是非线性负载峰值电流与相同平均功率线性负载峰值电流之比。
UPS80%是用于计算机供电,计算机内的开关电源是非线性负载。计算机的开关电源在UPS输出电压峰值每半周很窄一段时间内,吸取宽度很窄、幅度很高的脉冲峰值负载电流,其瞬时或峰值功率很高,平均实在功率却很小。故正弦波UPS对开关电源负载的功率因素只能达到0.65左右。开关电源的脉冲峰值负载电流,不但使UPS输出电压跌落波形失真,而且产生巨大的反峰电压及过大的脉冲电流损坏逆变功率器件。UPS的波峰因素比应大干3∶1。
正弦波UPS较适合带动工频变压器负载,其容量选择须考虑实际负载的平均功率、浪涌功率、峰值功率。方波UPS较适合带动开关电源负载,功率因素高于正弦波UPS,带载能力强。其带动工频变压器负载时,含有50Hz的高、低次谐波,不利于变压器长时运行。
国际上已商品化的UPS的输出功率范围是250VA~180KVA。10KVA以下称为中小功率,10KVA以上称为大功率。小功率UPS分为后备式、在线式、方波、正弦波。中大功率UPS分为在线式、正弦波,有单相入、单相出;三相入、单相出;三相入、三相出。
各种UPS产品资料表明,现今世界的名牌UPS主要有:美国的创力UPSONIC、美国的山特SANTAK、美国的海特HiTA、美国的万时MAXIPOWER、美国的保康POWERCOM、美国国际动力机械的IPM、法国的梅兰日兰MERLIN GERIN、意大利的西力SiEL、美国的威格赛POWERWARE、美国的劲达DELTEC等等。
美国的劲达DELTEC UPS,采用了三项美国尖端专利技术,其中两项是关于蓄电池的检测和充电技术,一项是将输入、输出工频变压器合二为一的三端口专利技术。
美国EXIDE电子公司,做为世界电力维护系统的设计、开发和制造的先驱和佼佼者,在UPS技术上不断创新,永远追求高科技、新设计、好工艺。其认识到:用于计算机的UPS纯正的正弦波已不是最佳波形,一种UPS的设计不应仅仅是复制原始的市电正弦波输入,而应提供计算机开关电源真正需要的电源波形和特性,最佳的UPS输出波形是其顶部电压的变化能保持与计算机电源电容器充电电压成正比。
其首创的最佳设计特殊优化正弦波、用户最佳波形用于EXIDE威格赛POWERWARE 1000VA小型在线式UPS,能在很大程度上改善提高现今计算机的性能:
1)、减少计算机电源输出的直流纹波20%以上,使计算机工作更加稳定。
2)、降低计算机电源的温度16%,提高了效率延长了计算机寿命。
3)、避免了高冲击电流,减少了电源中各元器件的应力,增强了计算机电源的可靠性。
4)、减小了负载波顶因素的影响,率先使用0.65PF功率因素,可带更多的计算机。
纵观现今世界对计算机等工频整流负载电子电器的电源方法及其装置:
电源可分为直流电源和交流电源两类。直流电源和交流电源可相互变换。变换是改变某一电源的电压、频率、波形、相位、相数之一或其组合的变压、变频、整流、逆变、直流变换、斩波等之一或其组合的变换方法及其装置。
直流电源即电压不随时间正负变化的电源,包括各种电池电源、蓄电池电源、交直流变换电源、交流整流半波脉动电源、开关电源、直流稳压电源、直流变换电源、直流斩波电源、直流发电机电源等。
交流电源是电压随时间按一定频率、波形、周期正负变化的电源。其按频率可分为50或60Hz工频和高于工频而低于1KHz的低频、1KHz~20KHz中频、20KHz~1MHz高频等,本发明统称其为高频;其按波形可分为正弦波、方波两种。工频交流电源是50或60Hz、正弦波电源,市电是相电压220V或110V单相或三相的工频交流电源。工频交流发电机电源、UPS不间断电源是市电的等同、等效电源。
UPS不间断电源是将市电输入变压、整流、滤波、向蓄电池充电,再将直流电源逆变为等同或方波等效市电进行不间断供电的工频交流市电不间断电源。UPS不间断电源的核心实质是逆变,逆变高频化是其发展方向。UPS输出频率为工频,波形为方波或正弦波两种,供电方式为后备式和在线式两种。
后备供电方式UPS的原理是:只在市电停断后才进行逆变供电,正常供电由市电输入,经UPS内部的转换继电器触点直接输出。市电中断时,通过转换继电器变市电供电为内部蓄电池和逆变电路供电,输出准方波或正弦波电压。
在线供电方式UPS的原理是:正常供电时一直进行逆变供电,由市电输入经交直流变换和蓄电池并接后供逆变电路输入,由逆变获得无间断的稳频、稳压、等效市电的正弦波交流电压,只在逆变供电故障时才转换由市电直接供电。
现今世界对计算机等工频整流负载电子电器均是采用由工频交流电源或市电及其等同、等效油机发电机、尤其是静止型恒频恒压UPS不间断电源直接供电方法及其装置。
发达国家已充分认识到电源的重要,其发展主要体现在三个方面:新技术、新器件、新设备的开发;供电体制、系统、管理的研究和改进;新能源的开发利用和能源节约。改革旧的供电体制,确立新的供电系统迫在眉睫,势在必行。
计算机等工频整流负载电子电器由工频交流电源或市电及其等同、等效、尤其是UPS不间断电源直接供电,以计算机为例而言,有如下等诸多其无以克服的本质性缺点:
由工频交流电源或市电直接供电,虽只需AC/DC-DC/DC两次变换,但无法确保高质量、高可靠、高稳定、无间断供电。
由工频交流市电的UPS不间断电源供电,则需经过AC/DC-DC/AC-AC/DC-DC/DC的四次变换,供电过程繁琐、复杂、重复、耗资耗能高、故障率高、可靠性差、稳定性差、效率低下。
UPS不间断电源不但市电—逆变、逆变—市电及市电旁路开关转换均有数毫秒的转换间断时间,就是现今世界最理想的市电及其UPS不间断电源亦均是每隔10ms便间断一次!所谓的市电及其UPS不间断电源,均恰恰是间断电源!
间断电源尤其是所谓理想正弦波、最佳优化正弦波电源均更加造成数倍于正常工作电流的脉冲尖峰电流供电,造成电源电压迭落、尖峰、干扰、不稳和电磁污染,故所谓理想正弦波形、最佳优化正弦波形,恰恰是不理想波形!更不是最佳波形!
两个以上工频交流电源或市电及其UPS不间断电源联网供电,必须增设频率、波形、电压、相位、相数鉴测和同步锁定控制,过程更为复杂、技术难度更大、耗资耗能更为昂贵、难于实现。
更重要更实质的是工频交流或市电及其UPS不间断电源实时至多只能有一个独立有效电源供电,其极限作用只是提供一个不间断的标准工频交流市电,诸多重要性能已达极限,受其工作原理制式方法及其装置结构的根本性限制,很难再予提高和实质性改善!无法满足更高的可靠性、稳定性、高效率、无间断等要求。
UPS不间断电源工作于工频,其必不可少的工频变压器等,不可必免地使其体积大、重量大、耗能大、噪音大。工频交流电源尤其是工频正弦波电源,使UPS不间断电源和计算机等工频整流负载电子电器的电子器件所受电应力大、损耗大、温升高、易损坏、安全可靠性差、稳定性差、寿命缩短等。
改革旧的供电体制,确立新的供电系统迫在眉睫,势在必行。
本发明的目的是:变革旧的供电体制,创立新的供电系统,突破现今世界对计算机等工频整流负载电子电器仅须由实时至多一个工频交流电源尤其是市电及其等同或等效UPS不间断电源供电制式方法及其装置结构,以精湛的系统技术对其实施革命性变革,合并可用电源分类、扩展可用电源新种类及电源可用新领域,使独立有效电源等效通用;优化简化电源变换种类、变换过程及其装置结构;一举克服其难以克服的诸多缺点,使供电功能性能质量指标产生质的飞越乃至数量级地提高;开拓提供一种先进、科学、合理、可靠、安全、长寿、稳定、高效、节资、节能、抗扰、静化、无噪音、轻量化、小型化、系统化、优质化、归一化、最简化、标准化、自动化、无操作、免维护、供电时间100%、全无间断、供电效率近似100%、供电可靠性可达100%、可万无一失、实时至少一个独立有效等效通用电源的实时网络系统电源平直波电压、电流稳压、稳流最佳理想供电制式方法及其装置;实现发达国家对电源的新技术、新设备、新体制、新系统、新能源和能源节约的研究改进开发利用发展方向,以其取得巨大的社会效益和经济效益。
本发明目的可由计算机等工频整流负载电子电器施以下述电源供电方法及其装置予以实现。
1、高频交流电源或直流电源直接供电方法。
2、高频正弦波、方波交流电源或交流电源、直流电源的变换直流脉冲波电源、直流平直波电源之一及其组合直接供电方法。
3、高频交流电源或直流电源的稳压电源直接供电方法。
4、高频交流电源或直流电源的稳压不间断电源直接供电方法。
5、交流电源或直流电源与蓄电池电源稳压变换为高频交流或直流不间断电源直接供电方法。
6、交流电源或直流电源稳压变换为直流电源与蓄电池电源并行,直流无间断电源直接供电方法。
7、多种多个电源与蓄电池电源,只需各自变换为直流、隔离、可扩展“或”逻辑网络并行直流无间断电源直接供电方法。
8、实时多种多个、至少一个输入电源与至少一组蓄电池电源各自变换为直流、隔离、可扩展“或”逻辑网络系统归一并行全自动稳压充电供电全无间断电源或称实时网络系统电源直接供电方法。
9、实时至少一个、一般为一至十个输入电源与至少一组蓄电池电源、由交直流变换器、隔离器、可扩展“或”逻辑网络联接器、稳压充电供电器系统归一并行联接全自动稳压充电供电全无间断电源装置或称实时网络系统电源直接供电装置。
10、上述方法及其装置中,工频整流负载直接供电电源,可以是其直流等效电压为工频整流负载输入标称工频正弦波标准电压及其0.8至1.7倍,稳压电源的输入电源可以是其0.4至3.0倍,各种电源独立有效、等效通用,蓄电池电源可整组或中间分组进滤波稳压充电供电,变换是改变某一电源的电压、频率、波形、相位、相数之一或其组合,其方法可以是变压、倍压、变频、调频、调宽、整流、逆变、直流变换、斩波等之一或其组合的变换方法及其装置,变换电路及其装置均可由晶体二极管、可控硅、晶体三极管、VMOS管、IGBT管、SIT管、MCT管、集成电路等半导体电子开关及其控制元器件组成,“或”逻辑网络系指多种多个电源可实时同时输入,共同输出,只要一个输入电源有效,输出电源即有效,可扩展系指可多级多路地将某一“或”逻辑网络电源的输出,作为另一个“或”逻辑网络电源的一个电源输入,工频整流负载直流电源供电可由其整流输入端直接输入或由专用输入端口与其整流变换输出端并行输入。
本发明相比现有技术具有如下等诸多卓著优点和效果:
1、开拓了计算机类电子电器可用电源新种类及电源可用新领域,使其可通用工频正弦波或方波电源及其直流电压等效的高频电源、交流整流脉动电源、直流斩波电源、零频平直波电源、尤其是多电源实时网络系统电源,实现了理想的平直波电压、平直波电流稳压、稳流供电。
2、将计算机类电子电器实时至多一个工频交流电源尤其是市电及其等同或等效UPS不间断电源供电,变革为全新的零频平直波和至少一个独立有效等效通用电源的实时网络系统电源供电方法及其装置,使其供电的可靠性、稳定性、无间断性等重要性能空前地得到数量级或几何级数地提高,供电质量产生了无与伦比的质的飞越。
3、使计算机类电子电器由工频交流电源每十毫秒便一次的间断供电,变为零频平直波或实时网络系统电源全时毫无间断供电,将其整流工作由每十毫秒即开关一次降为仅开关机一次,此开关损耗降为零,并且彻底根除了谐波干扰及其损耗,使其降低损耗、温升、纹波干扰,延长寿命。
4、彻底变革了现今世界计算机类电子电器由工频交流电源尤其是市电及其UPS不间断电源的供电制式方法和装置结构,零频平直波或实时网络系统电源使诸多供电技术性能指标已达或近似达到理想极限指标。
5、将UPS不间断电源的实时至多一个电源分时供电,变革为实时至少一个电源多电源网络同时供电,只要有一个电源不出故障即可确保正常供电,将其每十毫秒一次的间断供电变革为毫无间断供电,将其不同电源供电的数毫秒的转换时间变革为无转换的零转换时间,真正彻底实现了纯零转换完全无间断供电。
6、一举解决了两台以上UPS不间断电源高可靠并行供电,必须确持其频率、相位、波形、电压严格同步、一致而结构复杂、造价昂贵、极难实现的重大难题,最简结构、最低造价、最为先进、科学、合理地实现了可万无一失的高可靠、全无间断、高效率、等效通用多电源实时网络系统电源供电。
7、一举彻底根除了现今世界UPS不间断电源必不可少的工频变压、逆变电路和装置及其所耗资源、能源和其不可避免的谐波干扰、损耗、噪音等,将谐波干扰、损耗、噪音等均降为零,体积、重量和所用电子元器件数量均可减至UPS不间断电源的数千分之一或数万分之一,将电路及其装置化为最简、成本降至最低、性能效率增至最高。
8、相对现今世界UPS不间断电源而言,数倍地提高了负载、负载启动、抗冲击、抗扰、净化、稳定供电能力,将负载对电源的干扰污染降至最小。
9、相对现今世界UPS不间断电源而言,对计算机类电子电器以零频平直波或实时网络系统电源供电,其供电时间100%、供电可靠性可达100%、供电效率近似100%、间断及转换时间全时纯零。
10、开拓性地一举实现了对现今世界UPS不间断电源诸多功能性能技术的质的突破,对其工作原理、制式方法及其装置结构进行了彻底革命,成为其不可抗拒的必然发展趋势,可以本发明实时网络系统电源技术广泛应用于所有计算机类电子电器,将其电源通用化、归一化、标准化、系统化、系列化、高可靠化、无间断化、高效化、无噪化、小型化、微型化、轻量化、自动化、冗余化、容错化、长寿化、最简化、最优化。
11、本发明实现了发达国家对电源的新技术、新设备、新体制、新系统、新能源和能源节约的研究改进开发利用发展方向,广泛实施可使世界每年减少数千亿美元的损失,达到以其取得十分巨大无可估量的社会效益和经济效益的目的。
附图的图面说明如下:
图1是工频正弦波、方波和零频平直波电压波形图。
图2是工频正弦波、方波和零频平直波的整流脉冲波电压波形图。
图3是工频整流负载原理电路图。
图4是工频整流负载各种电源供电的电流波形图。
图5是工频交流市电UPS不间断电源典型系统方框图。
图6是本发明工频整流负载可用电源种类表图。
本发明结合附图和实施例再予详述:
计算机等工频整流负载电子电器由整流电路(8)、滤波电容(9)、直流负载(10)组成,现今世界仅仅必须由工频交流电源(7)供电。
工频交流电源(7)是50Hz或60Hz正弦波电压(1)或方波电压(2),其半波周期分别为10毫秒或8.3毫秒的电源。工频交流电源(7)是便于变换和输送,根本不是电子电器的实质工作电源,以其对计算机等电子电器供电,首先必须对其由整流电路(8)进行整流,电压波形变为(4)或(5),再由滤波电容(9)加以滤波、稳压电压波形变为(6),方可供直流负载(10)正常工作。直流负载(10)真正所需的实质工作电源理想电压波形是低纹波、无干扰尤其是最纯净的零频平直波电压(3)。
工频交流电源(7)向由整流电路(8)、滤波电容(9)、直流负载(10)组成的计算机等电子电器供电,正弦波电压的电流波形为(11)、方波电压的电流波形为(12)、用户最佳电压波形的电流波形为(13),均对电源(7)、整流器(8)、滤波电容(9)、直流负载(10)造成瞬时尖峰大电流冲击、供电不稳,加大电子器件应力、缩短寿命、易损坏。理想电流波形为平直波(15)或微纹波平直波(14)。
同理,尤其是绝大部分是作为计算机等工频整流负载电子电器电源的工频市电UPS不间断电源,其转换间断时间必须小于10毫秒,工频5OHz已是可用交流电源的下限频率。UPS不间断电源的典型工作过程是市电输入噪声滤波器(16)、滤波后输入工频变压器(17)变压、由交直流变换电源(18)将工频交流电变换为直流电,同时由整流电源(19)将工频交流电整流为直流脉动电对蓄电池电源(20)充电,市电正常时由交直流变换电源(18)供电、市电停电时由蓄电池电源(20)供电,由UPS不间断电源的核心工频逆变器(22)将直流电重新逆变为工频交流电源、再由工频变压器(23)变为市电电压经静态转换开关(24)和噪声滤波器(16)输出,工频逆变器(22)故障时市电直接经静态转换开关(24)和噪声滤波器(16)输出,作为市电工频交流电源(7)向工频整流负载(8)供电。工频市电UPS不间断电源的极限作用只是不间断地提供一个等同等效市电电源。
UPS不间断电源经如此繁琐变换诸多缺点地却一再苛求恒频恒压纯正弦波地再生市电工频交流电源(7)作为工频整流负载(8)的电源,同理确证恰恰是一种最不理想、本质错误的电源方法和装置。其与市电的转换尤其是两个以上交流电源并行供电必须确保频率、波形、电压、相位、相数严格一致、精确鉴测和同步锁定控制,过程更为复杂、技术难度更大、耗资耗能更为昂贵、更难于实现。
本发明可将UPS不间断电源变革为高频化,彻底根除工频逆变,即将工频逆变输出变革为高频交流输出及其整流直流输出。尤其是零频化、直流化、实时多电源网络化、系统化,则以最简最优方法一举彻底革除UPS不间断电源的(16)、(17)、(18)、(21)、(22)、(23)、(24)等诸多繁琐复杂的变换过程及其装置,仅以各种等效电源直接输入整流电源(19)、其输出与蓄电池电源(20)并行,即可作为工频整流负载(8)的实时双电源优质全无间断电源。更可以采用一个(19)多个(20)或多个(19)一个(20)或多个(19)多个(20)方案,多(20)方案时可相应增加(21)各自隔离,各个(19)与各个(20)之间可设有调频或调宽或斩波或倍压稳压充电供电控制,以此构成实时多电源可扩展“或”逻辑网络系统电源,实现现今世界UPS不间断电源无以实现无与伦比优异奇特安稳保险的实时网络系统电源方法及其装置。
本发明将电源(7)变革为零频化或高频化电源尤其是多电源实时网络系统电源向由整流电路(8)、滤波电容(9)、直流负载(10)组成的计算机等电子电器供电,均可使其电压波形变为(3)、电流波形变为(14)或(15),达最理想电源安稳保险全无间断供电目的。
基于将工频交流电源或市电及其等同、等效、尤其是UPS不间断电源供电方法及其装置,变革为高频化、尤其是零频化、直流化、实时多电源网络化、系统化的实时网络系统电源这一全新概念总的发明构思,便可全然明了本发明具有极其显著实质性技术进步,图6所示各种可用电源尤其是直流化的各种电源及其实时可扩展“或”逻辑网络系统电源等所有技术方案都比现今世界仅须以工频交流电源或市电及其UPS不间断电源作为计算机等工频整流负载电子电器电源更为先进、科学、合理、优越、可行。
具体亦可按下述方案实施:
1、施以频率高于工频的低频、中频、高频等高频交流电源或零频、交流整流脉动及其滤波稳压、斩波等直流电源取代工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电方法。
2、施以高频正弦波、方波交流电源或交流电源、直流电源的整流、斩波变换后的直流脉冲波电源、零频直流平直波电源之一及其多个各种波形直流迭加组合的微纹平直波电源取代工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电方法。
3、施以高频交流电源或直流电源的稳压电源取代工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电方法。
4、施以高频交流电源或直流电源的稳压不间断电源取代工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电方法。
5、施以交流电源或直流电源与蓄电池电源稳压变换为高频交流或直流不间断电源取代工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电方法。
6、施以交流电源或直流电源稳压变换为直流电源与蓄电池电源并行,直流无间断电源取代工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电方法。
7、施以多种多个电源与蓄电池电源,只需各自变换为直流、隔离、可扩展“或”逻辑网络并行直流无间断电源取代工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电方法。
8、施以实时多种多个、至少一个输入电源与至少一组蓄电池电源各自变换为直流、隔离、可扩展“或”逻辑网络系统归一全自动稳压充电供电全无间断电源或称实时网络系统电源取代工频交流工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电方法。
9、施以实时至少一个、一般为一至十个输入电源与至少一组蓄电池电源、由交直流变换器、隔离器、可扩展“或”逻辑网络联接器、稳压充电供电器系统归一联接、并行全自动稳压充电供电全无间断电源装置或称实时网络系统电源取代工频交流电源(7)对工频整流负载(8)直接供电装置。
10、上述实施方法及其装置中,工频整流负载直接供电电源,可以是图6所示本发明工频整流负载可用各种类电源,其直流等效电压为工频整流负载输入标称工频正弦波标准电压及其0.8至1.7倍,稳压变换的输入电源可以是其0.4至3.0倍,各种电源独立有效、等效通用。蓄电池电源可整组或中间分组进行滤波稳压充电供电。变换是改变某一电源的电压、频率、波形、相位、相数之一或其组合,其方法可以是变压、倍压、变频、调频、调宽、整流、逆变、直流变换、斩波等之一或其组合,其电路及装置均可由晶体二极管、可控硅、晶体三极管、VMOS管、IGBT管、SIT管、MCT管、集成电路等半导体电子开关及其控制元器件组成。“或”逻辑网络是多种多个电源可实时同时输入,共同输出,只要一个输入电源有效,输出电源即有效,可扩展是可多级多路地将某一“或”逻辑网络电源的输出,作为另一个“或”逻辑网络电源的一个电源输入。工频整流负载直流电源供电可由其输入端直接输入或由专用输入端口与其整流变换输出端并行输入。

Claims (10)

1、一种计算机等工频整流负载电子电器电源方法,工频整流负载仅须工频交流电源直接供电方法,其特征是:高频交流电源或直流电源直接供电方法。
2、一种计算机等工频整流负载电子电器电源方法,工频整流负载仅须工频正弦波或其等效方波交流电源直接供电方法,其特征是:高频正弦波、方波交流电源或交流电源、直流电源的变换直流脉冲波电源、直流平直波电源之一及其组合直接供电方法。
3、一种计算机等工频整流负载电子电器电源方法,工频整流负载仅须工频交流恒频恒压电源直接供电方法,其特征是:高频交流电源或直流电源的稳压电源直接供电方法。
4、一种计算机等工频整流负载电子电器电源方法,工频整流负载仅须工频交流市电及其恒频恒压UPS不间断电源直接供电方法,其特征是:高频交流电源或直流电源的稳压不间断电源直接供电方法。
5、一种计算机等工频整流负载电子电器电源方法,工频整流负载仅须工频交流市电工频稳压、变压、变换为直流电源,同时向内部储能逆变蓄电池充电、再将变换直流电源或蓄电池电源工频逆变为等同、等效工频交流市电恒频恒压UPS不间断电源直接供电方法,其特征是:交流电源或直流电源与蓄电池电源稳压变换为高频交流或直流不间断电源直接供电方法。
6、一种计算机等工频整流负载电子电器电源方法,工频整流负载仅须工频交流市电工频稳压、变压、变换为直流电源,同时向内部储能逆变蓄电池充电、再将变换直流电源或蓄电池电源工频逆变为等同、等效工频交流市电恒频恒压UPS不间断电源直接供电方法,其特征是:交流电源或直流电源稳压变换为直流电源与蓄电池电源并行,直流无间断电源直接供电方法。
7、一种计算机等工频整流负载电子电器电源方法,工频整流负载仅须两个以上工频交流电源或市电及其UPS不间断电源联网供电,必须增设频率、波形、电压、相位、相数鉴测和同步锁定控制工频交流同步电源直接供电方法,其特征是:多种多个电源与蓄电池电源,只需各自变换为直流、隔离、可扩展“或”逻辑网络并行直流无间断电源直接供电方法。
8、一种计算机等工频整流负载电子电器电源方法,工频整流负载仅须实时至多一个工频正弦波交流电源或市电及其工频稳压、变压、变换为直流电源,同时向内部储能逆变蓄电池充电、再将变换直流电源或蓄电池电源工频逆变为等同、等效工频交流市电恒频恒压UPS不间断电源直接供电方法,其特征是:实时多种多个、至少一个输入电源与至少一组蓄电池电源各自变换为直流、隔离、可扩展“或”逻辑网络系统归一并行全自动稳压充电供电全无间断电源或称实时网络系统电源直接供电方法。
9、一种计算机等工频整流负载电子电器电源装置,工频整流负载仅须实时至多一个工频正弦波交流电源或市电及其包括工频交流电源的输入滤波器、稳压器、变压器、整流器、整流滤波器、充电器、储能逆变供电蓄电池、逆变器、逆变滤波器、逆变输出变压器、旁路开关、输出滤波器等装置构成的等同、等效UPS不间断电源直接供电装置,其特征是:实时至少一个、一般为一至十个输入电源与至少一组蓄电池电源、由交直流变换器、隔离器、可扩展“或”逻辑网络联接器、稳压充电供电器系统归一并行联接全自动稳压充电供电全无间断电源装置或称实时网络系统电源直接供电装置。
10、根据权利要求1、2、3、4、5、6、7、8或9所述计算机等工频整流负载电子电器电源方法及其装置,其特征是:工频整流负载直接供电电源,可以是其直流等效电压为工频整流负载输入标称工频正弦波标准电压及其0.8至1.7倍,稳压变换的输入电源可以是其0.4至3.0倍,各种电源独立有效、等效通用,蓄电池电源可整组或中间分组进行滤波稳压充电供电,变换是改变某一电源的电压、频率、波形、相位、相数之一或其组合,其方法可以是变压、倍压、变频、调频、调宽、整流、逆变、直流变换、斩波等之一或其组合,其电路及装置均可由晶体二极管、可控硅、晶体三极管、VMOS管、IGBT管、SIT管、MCT管、集成电路等半导体电子开关及其控制元器件组成,“或”逻辑网络是多种多个电源可实时同时输入,共同输出,只要一个输入电源有效,输出电源即有效,可扩展是可多级多路地将某一“或”逻辑网络电源的输出,作为另一个“或”逻辑网络电源的一个电源输入,工频整流负载直流电源供电可由其输入端直接输入或由专用输入端口与其整流变换输出端并行输入。
CN94118733A 1994-11-30 1994-11-30 工频整流负载供电方法及其装置 Expired - Fee Related CN1068465C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN94118733A CN1068465C (zh) 1994-11-30 1994-11-30 工频整流负载供电方法及其装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN94118733A CN1068465C (zh) 1994-11-30 1994-11-30 工频整流负载供电方法及其装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1123969A true CN1123969A (zh) 1996-06-05
CN1068465C CN1068465C (zh) 2001-07-11

Family

ID=5038967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN94118733A Expired - Fee Related CN1068465C (zh) 1994-11-30 1994-11-30 工频整流负载供电方法及其装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1068465C (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102780263A (zh) * 2012-08-05 2012-11-14 武汉中正方圆科技有限公司 工业不间断电源
CN103078392A (zh) * 2012-12-28 2013-05-01 上思县东岽电子科技有限责任公司 一种新型的照明配电箱
CN103390928A (zh) * 2012-05-08 2013-11-13 硕天科技股份有限公司 不间断电源及输出波形的控制方法
CN104701969A (zh) * 2013-12-05 2015-06-10 通用电气公司 不间断电源和不间断电源系统
CN104852461A (zh) * 2014-07-23 2015-08-19 唐山天奇电子有限责任公司 一种矿用大功率ups
CN108400637A (zh) * 2018-03-23 2018-08-14 无锡全裕电子科技有限公司 一种便携式方波充电系统
CN108429326A (zh) * 2018-03-23 2018-08-21 无锡全裕电子科技有限公司 一种便携式方波充电方法
CN109373041A (zh) * 2018-11-26 2019-02-22 安徽正刚新能源科技有限公司 一种普通电动阀实现自动高精度调节控制系统
CN111443789A (zh) * 2020-04-07 2020-07-24 国家电网有限公司 一种计算机及通信设备直流供电方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2695941B2 (ja) * 1989-09-22 1998-01-14 株式会社東芝 無停電電源装置
CN1071285A (zh) * 1991-09-18 1993-04-21 师元勋 系统电源

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103390928A (zh) * 2012-05-08 2013-11-13 硕天科技股份有限公司 不间断电源及输出波形的控制方法
CN102780263A (zh) * 2012-08-05 2012-11-14 武汉中正方圆科技有限公司 工业不间断电源
CN103078392A (zh) * 2012-12-28 2013-05-01 上思县东岽电子科技有限责任公司 一种新型的照明配电箱
CN104701969A (zh) * 2013-12-05 2015-06-10 通用电气公司 不间断电源和不间断电源系统
CN104852461A (zh) * 2014-07-23 2015-08-19 唐山天奇电子有限责任公司 一种矿用大功率ups
CN108400637A (zh) * 2018-03-23 2018-08-14 无锡全裕电子科技有限公司 一种便携式方波充电系统
CN108429326A (zh) * 2018-03-23 2018-08-21 无锡全裕电子科技有限公司 一种便携式方波充电方法
CN109373041A (zh) * 2018-11-26 2019-02-22 安徽正刚新能源科技有限公司 一种普通电动阀实现自动高精度调节控制系统
CN111443789A (zh) * 2020-04-07 2020-07-24 国家电网有限公司 一种计算机及通信设备直流供电方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1068465C (zh) 2001-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1185782C (zh) 具有并联连接的逆变器的供电系统的操作方法和功率转换系统
CN101841252B (zh) 一种主动能量解耦的光伏并网逆变器
CN103915856B (zh) 一种基站并网-充电光伏微逆变器系统及其控制方法
CN101540580B (zh) 一种电能回馈装置
CN1474492A (zh) 电力变换装置以及发电装置
CN202841003U (zh) 一种新型三相光伏并网逆变器系统结构
CN101075783A (zh) Esp用三相中频直流高压电源
CN101262145A (zh) 连接到电网的不间断电源
CN1047484C (zh) 三相全桥整流电路和假四相全桥整流电路
CN1068465C (zh) 工频整流负载供电方法及其装置
CN201504183U (zh) Esp用三相三电平中频直流高压电源
CN201038790Y (zh) 双向充放电电源
CN1521915A (zh) 具有多功能模式的再生能源变流装置
CN104143902A (zh) 一种能适应多种供电要求的电力电子变换器系统
CN201699603U (zh) 用于单晶硅炉的高频电源
CN202586368U (zh) 一种微型太阳能光伏并网逆变器
CN102255356A (zh) 高效率的不间断电源
CN104485700A (zh) 中大密蓄电池公用母线回充型电源
CN1121745C (zh) 一种用户调峰电源装置
CN202385026U (zh) 一种光伏微型逆变器
TWI450466B (zh) Applicable to a variety of power sources of intelligent energy storage system
CN2882081Y (zh) 适用于具有整流滤波电源输入电路设备的大功率后备电源
CN201266882Y (zh) 石油钻机电控系统新型供电装置
CN2713728Y (zh) 高效能静电除尘器电源设备
CN2444331Y (zh) 一种用户调峰电源装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee