CN114513041A - 不间断电源供应器的高效控制方法 - Google Patents

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Abstract

一种不间断电源供应器的高效控制方法。不间断电源供应器包含充电器,配置为将输入交流电转换为具有第一电压电平的直流电;直流‑直流转换器,配置为将具有第一电压电平的直流电转换为具有直流总线电压电平的直流电;直流总线,耦合直流‑直流转换器;逆变器,由输出开关耦合至输出端且配置为将具有直流总线电压电平的直流电转换为输出交流电;包含旁路开关的旁路线,耦合在输入端及输出开关之间;整流器,耦合在旁路线及直流总线之间;及控制器,配置为操作不间断电源供应器在第一操作模式由直流‑直流转换器将直流电提供给直流总线,及在第二操作模式由整流器将直流电提供给直流总线。本发明能克服现有技术的至少一缺点。

Description

不间断电源供应器的高效控制方法
技术领域
本发明总体上涉及不间断电源供应器(uninterruptible power supply,UPS)。
背景技术
使用电力装置,例如:不间断电源供应器(uninterruptible power supply,UPS),来为敏感及/或关键的负载提供稳定且不间断的电力,例如:计算机系统及其他数据处理系统,是已知的技术。已知的不间断电源供应器包括:在线(on-line)UPS、离线(off-line)UPS、在线交互式(line interactive)UPS以及其他装置。在线UPS在主交流电源中断时,提供调节后的交流电及备用交流电。离线UPS通常不提供输入交流电的调节,但会在主交流电源中断时提供备用交流电。在线交互式UPS与离线UPS相似,在停电时会切换到电池的电力,但通常还包括一个多抽头变压器,用于调节UPS提供的输出电压。
发明内容
本发明的至少一方面针对一种不间断电源供应器(uninterruptible powersupply,UPS)。所述不间断电源供应器包含:一输入端,配置用以接收输入交流电;一输出端,配置用以将输出交流电提供至一负载;一充电器,耦合至所述输入端,而且所述充电器配置用以将所述输入交流电转换为具有一第一电压电平的直流电;一直流-直流转换器,耦合至所述充电器,而且所述直流-直流转换器配置用以将具有所述第一电压电平的直流电转换为具有一直流总线电压电平的直流电;一直流总线,耦合至所述直流-直流转换器,而且所述直流总线配置用以接收具有所述直流总线电压电平的直流电;一逆变器,通过一输出开关耦合至所述输出端,而且所述逆变器配置用以将具有所述直流总线电压电平的直流电转换为所述输出交流电,以及通过所述输出开关将所述输出交流电提供给所述输出端;一旁路线,包含一旁路开关,所述旁路线耦合在所述输入端以及所述输出开关之间,而且所述旁路线配置用以通过所述输出开关将所述输入交流电提供给所述输出端;一整流器,耦合在所述旁路线以及所述直流总线之间,而且所述整流器配置用以将所述旁路线上的所述输入交流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电,以及将具有所述直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线;以及一控制器,耦合至所述充电器、所述直流-直流转换器、所述逆变器以及所述旁路开关,所述控制器配置用以操作所述不间断电源供应器:在一第一操作模式下通过所述直流-直流转换器将直流电提供给所述直流总线;及在一第二操作模式下通过所述整流器将直流电提供给所述直流总线。
在一实施例中,所述控制器还配置用以操作所述不间断电源供应器:在所述第一操作模式下通过操作所述充电器以及所述直流-直流转换器将源自所述输入交流电的直流电提供给所述直流总线。在一些实施例中,所述不间断电源供应器还包括一备用电源输入,所述备用电源输入耦合至所述直流-直流转换器,而且所述备用电源输入配置用以从一备用电源接收所述具有所述第一电压电平的备用直流电。在某些实施例中,所述控制器还配置用以操作所述不间断电源供应器:在所述第一操作模式下通过操作所述直流-直流转换器将源自所述备用直流电的直流电提供给所述直流总线。在各种实施例中,所述控制器还配置用以操作所述充电器:将源自所述输入交流电的具有所述第一电压电平的直流电提供给所述备用电源输入,以在所述第二操作模式期间对所述备用电源充电。
在一些实施例中,所述控制器还配置用以操作所述直流-直流转换器:将源自所述所述直流总线的具有所述第一电压电平的直流电提供给所述备用电源输入,以在所述第二操作模式期间对所述备用电源充电。在各种实施例中,所述控制器还配置用以操作所述直流-直流转换器及逆变器:在一第三操作模式下提供源自所述备用直流电的输出交流电。在某些实施例中,所述控制器还配置用以操作所述不间断电源供应器:在所述第一操作模式下通过控制所述输出开关将所述旁路线从所述输出端解除耦合。在一实施例中,所述控制器还配置用以操作所述不间断电源供应器:在所述第二操作模式下通过控制所述输出开关将所述旁路线耦合至所述输出端,使得所述输入交流电作为所述输出交流电而提供给所述输出端。
在各种实施例中,所述直流总线包含一第一电压轨、一第二电压轨以及至少一直流总线电容器,所述直流总线电容器耦合在所述第一电压轨及所述第二电压轨之间。在一些实施例中,所述控制器配置用以操作所述不间断电源供应器:在所述第一操作模式下将所述至少一直流总线电容器充电至所述直流总线电压电平。在一实施例中,所述控制器配置用以操作所述不间断电源供应器:在所述第二操作模式下维持所述直流总线电压电平。
本发明的另一方面针对一种非暂态计算机可读介质,其上存储有用于控制一不间断电源供应器的计算机可执行指令序列,所述不间断电源供应器包括一输出开关,所述输出开关配置用以选择性地将一旁路线耦合至所述不间断电源供应器的一输出端,所述计算机可执行指令序列包含多个指令,所述多个指令指示至少一处理器操作所述不间断电源供应器以执行以下步骤:在所述不间断电源供应器的一输入端接收输入交流电;通过所述输出开关将所述旁路线从所述输出端解除耦合;响应于所述旁路线从所述输出端解除耦合的情况,操作一直流-直流转换器将具有一第一电压电平的直流电转换为具有一直流总线电压电平的直流电;将源自所述直流-直流转换器的具有所述直流总线电压电平的直流电提供给一直流总线,以将所述直流总线充电至所述直流总线电压电平;响应于所述直流总线充电的情况,通过所述输出开关将所述直流-直流转换器关闭,并且将所述旁路线耦合至所述输出端;通过所述旁路线将所述输入交流电提供给所述输出端;利用一整流器将所述旁路线上的所述输入交流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电;以及通过所述整流器将具有所述直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线,以维持所述直流总线电压电平。
在一实施例中,所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:操作耦合至所述输入端的一充电器,以将所述输入交流电转换为具有所述第一电压电平的直流电。在一些实施例中,所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:通过操作所述直流-直流转换器转换从所述充电器提供的直流电,而操作所述直流-直流转换器将具有所述第一电压电平的直流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电。在某些实施例中,所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:在耦合至所述直流-直流转换器的一备用电源输入,接收源自一备用电源的具有所述第一电压电平的备用直流电。在各种实施例中,所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:通过操作所述直流-直流转换器转换从所述备用电源提供的所述备用直流电,而操作所述直流-直流转换器将具有所述第一电压电平的直流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电。
在一些实施例中,所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:操作所述充电器将具有所述第一电压电平的直流电提供给所述备用电源输入,以对所述备用电源充电。在各种实施例中,所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:响应于所述输入交流电是不可接受的的情况,操作所述直流-直流转换器以及耦合至所述直流总线的一逆变器,以提供源自所述备用直流电的输出交流电。在一实施例中,所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:将来自所述直流-直流转换器的具有直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线,通过对至少一直流总线电容器充电至所述直流总线电压电平以将所述直流总线充电至所述直流总线电压电平。在某些实施例中,所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:操作一旁路开关通过所述旁路线将所述输入端耦合至所述输出端。
本发明的另一方面针对一种用于操作一不间断电源供应器的方法,所述不间断电源供应器包括一输出开关,所述输出开关配置用以选择性地将一旁路线耦合至所述不间断电源供应器的一输出端。所述方法包含:在所述不间断电源供应器的一输入端接收输入交流电;通过所述输出开关将所述旁路线从所述输出端解除耦合;响应于所述旁路线从所述输出端解除耦合的情况,操作一直流-直流转换器将具有一第一电压电平的直流电转换为具有一直流总线电压电平的直流电;将源自所述直流-直流转换器的具有所述直流总线电压电平的直流电提供给一直流总线,以将所述直流总线充电至所述直流总线电压电平;响应于所述直流总线充电的情况,通过所述输出开关将所述直流-直流转换器关闭,并且将所述旁路线耦合至所述输出端;通过所述旁路线将所述输入交流电提供给所述输出端;利用一整流器将所述旁路线上的所述输入交流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电;以及通过所述整流器将具有所述直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线,以维持所述直流总线电压电平。
本发明的另一方面涉及一种不间断电源供应器的组装方法,所述组装方法包括:提供一充电器,所述充电器配置为耦合至一输入端,所述充电器配置用以通过所述输入端接收输入交流电,并且将所述输入交流电转换为具有一第一电压电平的直流电;将一直流-直流转换器耦合至所述充电器,所述直流-直流转换器配置用以将所述具有所述第一电压电平的直流电转换为具有一直流总线电压电平的直流电;将一直流总线耦合至所述直流-直流转换器,所述直流总线配置用以接收具有所述直流总线电压电平的直流电;将一逆变器耦合至所述直流总线,所述逆变器配置用以将具有所述直流总线电压电平的直流电转换为所述输出交流电,并且通过一输出开关将所述输出交流电提供给一输出端;将包含一旁路开关的一旁路线耦合至所述输入端以及所述输出开关之间,所述旁路线配置用以通过所述输出开关将所述输入交流电提供给所述输出端;将一整流器耦合至所述旁路线以及所述直流总线之间,所述整流器配置用以将在所述旁路线上的输入交流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电,并且将具有所述直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线;以及将一控制器耦合至所述充电器、所述直流-直流转换器、所述逆变器及所述旁路开关,所述控制器配置用以操作所述不间断电源供应器:在一第一操作模式下通过所述直流-直流转换器将直流电提供给所述直流总线;及在一第二操作模式下通过所述整流器将直流电提供给所述直流总线。
附图说明
下面参照附图讨论至少一实施例的各个方面,这些附图并非意图按比例绘制。被包含的附图提供对各个方面及实施例的说明和进一步的理解,并且附图被并入本说明书中并构成本说明书的一部分,但是不作为对本发明的限制的定义。在附图中,在各个附图中示出的每个相同或几乎相同的组件由相似的数字表示。为了清楚起见,并非每个组件都可以在每个附图中标记。在
图中:
图1是根据本文描述的多个方面的不间断电源供应器(UPS)的功能框图。
图2是根据本文描述的多个方面的UPS的功能框图。
图3是根据本文描述的多个方面的UPS的控制方法的流程图。
图4A是说明根据本文描述的多个方面的UPS的操作的图。
图4B是说明根据本文描述的多个方面的UPS的操作的图。
图4C是说明根据本文描述的多个方面的UPS的操作的图。
图5是根据本文描述的多个方面与UPS的操作相关联的各种波形的曲线图。
图6是根据本文描述的多个方面的UPS的示意图。
具体实施方式
本文讨论的方法及系统的示例在应用中不限于以下的描述或在附图中显示的构造细节及组件的布置。所述方法及系统能够在其他实施例中实施,并且能够以各种方式被实践或执行。本文提供的特定实施方式的示例仅出于说明性目的,并不打算进行限制。特别地,结合任何一个或多个示例讨论的动作、组件、元素及特征不被排除在任何其他示例中的类似作用之外。
另外,本文所使用的措词和用语是出于描述的目的,并且不应被视为限制。对本文中以单数形式提及的系统及方法的示例、实施例、组件、元件或动作的任何引用也可以包括多个的实施例,而且本文中对任何实施例、组件、元件或动作的复数形式中的任何引用也可以包括仅包括单数的实施例。单数或复数形式的引用无意于限制当前公开的系统或方法、其组件、动作或元件。本文中的“包括(including)”,“包含(comprising)”,“具有(having)”,“含盖(containing)”,“涉及(involving)”及其变化的使用意在涵盖其后列出的项目以及其等同物以及其他项目。对“或”的引用可以被解释为包括性的,使得使用“或”描述的任何用语可以指示单个,一个以上以及所有所描述的用语中的任何一个。另外,在本文与通过引用并入本文的文献之间的用语的用法不一致的情况下,所并入参考文献中的用语的用法是对本文的补充。对于不一致之处,以本文中的用语的用法为准。
如上所述,电力装置,例如:不间断电源供应器(uninterruptible power supply,UPS),通常用于为敏感及/或关键的负载提供稳定且不间断的电力。当主电源(mainspower)可用且足以为负载供电时,离线(off-line)UPS将负载直接连接至市电(utilitypower)。所述离线UPS还包括一充电器,所述充电器利用市电为备用电源(例如电池)充电。当市电不可用或不足以为所述负载供电时,所述离线UPS会操作直流-交流逆变器,将备用电源的直流电转换为所需的交流电,并提供给所述负载。
例如,图1为离线UPS 100的一实施例的框图。所述USP100包括一输入端102、一旁路线104、一旁路开关106、一充电器108、一直流-直流转换器110、一直流总线112a、112b(在本文中统称为直流总线112)、一逆变器116、一输出开关118以及一输出端120。在一实施例中,所述直流总线112包括一正极轨112a及一负极轨112b。在一些实施例中,所述USP100可以包括一电池112。然而,在其他实施例中,所述电池112可以在所述USP100的外部。
另外,所述USP100可以包括一控制器124。在一实施例中,所述控制器124可以被耦合及配置用以操作所述旁路开关106、所述充电器108、所述直流-直流转换器110、所述逆变器116及所述输出开关118。在某些实施例中,所述控制器124可以在所述USP100的外部。在一些实施例中,所述控制器124包括一个或多个控制器(或处理器)。
所述输入端102耦合至所述旁路线104及所述充电器108。所述输出端120通过所述输出开关118耦合至所述旁路线104及所述逆变器116。所述充电器108耦合至所述输入端102、所述直流-直流转换器110及所述电池122。所述直流-直流转换器110耦合至所述直流总线112及所述电池122。在某些实施例中,所述电池122通过一备用电源输入126耦合至所述直流-直流转换器110。在一些实施例中,所述直流总线112包含至少一直流总线电容器114,所述直流总线电容器114耦合至所述正极轨112a及所述负极轨112b之间。所述逆变器116耦合至所述直流总线112及所述输出开关118。
所述USP100通常被配置为以至少两种操作模式中的一种进行操作,包括一线路模式(line mode)及一电池模式(battery mode)。所述UPS 100的操作模式取决于在所述输入端102接收到的交流电的质量水平(例如,从市电交流电供电)。例如,当在所述输入端102接收到的交流电是可接受的(即在可接受的电参数的指定范围内)时,所述UPS 100可以被配置为以所述线路模式来进行操作。否则,当在所述输入端102接收到的交流电不可接受时(即不在可接受的电参数的指定范围内),所述UPS 100可以配置为以所述电池模式来进行操作。在一些实施例中,所述控制器124可以耦合至所述输入端102,并且配置用以监视所述输入端102,以确定是在所述线路模式还是在所述电池模式下操作所述UPS。
在所述线路模式下,所述旁路开关106闭合,以通过所述输出开关118将所述输入端102连接至所述输出端120。所述输入端102从一外部电源(例如,从市电交流供电)接收交流电,并将接收到的电力提供给所述输出端120及充电器108。所述输出端120从所述输入端102接收电力,并且将电力提供给一外部负载(未绘示)。所述充电器108从所述输入端102接收交流电,将交流电转换成直流电,并且以源自所述输入端102获得的直流电对所述电池122充电。
当在所述输入端102接收的交流电不可用时,所述UPS 100将以电池模式进行操作。在所述在电池模式下,所述旁路开关106断开,没有从所述输入端102向所述输出端120提供交流电,所述充电器108停止对所述电池122充电,所述电池122将存储的直流电放电到所述直流-直流转换器110。所述直流-直流转换器110调节从所述电池122接收的直流电,并且将调节后的直流电提供给所述直流总线112。所述逆变器116将接收到的直流电转换成交流电,并且通过所述输出开关118将交流电提供给所述输出端120,以向外部负载提供电力。
为了向所述负载提供不间断的电力,所述离线UPS 100可以配置为维持耦合在所述直流-直流转换器110及直流-交流逆变器之间的所述直流总线112上的一直流总线电压。例如,当以所述线路模式操作时,所述充电器108可以配置为将源自输入交流电的直流电提供给所述直流-直流转换器110,而且直流-直流转换器110可以将直流电提供给所述直流总线112,以维持直流总线电压(即给至少一直流总线电容器114充电)。这样,所述UPS 100的效率可能受到所述充电器108及/或所述直流-直流转换器110的功率转换损耗的限制。
本文提供更有效的离线UPS拓扑(topology)及控制方法。在至少一实施例中,拓扑可以包括整流器,所述整流器耦合在所述旁路线及离线UPS的直流总线之间。在一实施例中,所述控制方法包括操作离线UPS的直流-直流转换器,以将直流总线充电至直流总线电压,并且利用整流器保持直流总线电压。在一些实施例中,利用整流器来维持直流总线电压,可以提高离线UPS的效率。
图2是根据本文描述的多个方面的离线UPS 200的框图。在一实施例中,UPS 200可以类似于图1的UPS 100,除了UPS 200包括耦合在旁路线104及直流总线112之间的一整流器202。如图所示,所述整流器202可以在所述旁路开关106之后而耦合到所述旁路线104,使得当所述旁路开关106断开时,所述整流器202与所述输入端102断开。
图3是说明根据本文描述的多个方面的控制方法300的流程图。在一实施例中,所述控制方法300对应于图2的UPS 200的各种操作模式。在框302中,所述UPS 200被供电至一启动操作模式(startup mode of operation)。在所述启动操作模式中,所述控制器124监视所述输入端102,以检测输入交流电。在一些实施例中,所述控制器124监视所述输入端102,以检测所述输入交流电是否可接受(即足以为所述负载供电的电平)。在框304中,响应于检测到可接受的输入交流电的情况,所述控制器124将所述旁路开关106及所述输出开关118操作到一第一状态(first state)。在一实施例中,在所述第一状态下,所述旁路开关106闭合并且控制所述输出开关118,使得所述输出端120耦合至所述逆变器116(即与所述旁路管线104分离)。
在框306中,同样在所述启动操作模式下,所述控制器124启用(enable)所述直流-直流转换器110。在一实施例中,所述控制器124通过将一直流启用信号(DC enablesignal)提供给所述直流-直流转换器110,来使所述直流-直流转换器110工作。在一些实施例中,所述直流启用信号控制一个或多个开关,以使所述直流-直流转换器110能够操作。在框308中,在启用之后,所述直流-直流转换器110将所述直流总线112充电至直流总线电压电平(例如180V)。在一实施例中,所述直流-直流转换器110从所述电池122汲取直流电以对所述直流总线112充电。在一些实施例中,从所述电池122汲取的直流电具有一第一电压电平,而且所述直流-直流转换器110将具有所述第一电压电平的直流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电。例如,如图4A所示,将所述开关106、118设置为第一状态,而且所述直流-直流转换器110将源自所述电池122的直流电提供给所述直流总线112。在其他实施例中,所述直流-直流转换器110与所述充电器108结合操作,以将所述输入交流电转换为直流电,以对所述直流总线112充电。例如,图4B所示,所述开关106、118被设置在所述第一状态中,而且所述充电器108及所述直流-直流转换器110操作以将源自所述输入交流电的直流电提供给所述直流总线112。在一些实施例中,所述充电器108将所述输入交流电转换为具有所述第一电压电平的直流电,而且所述直流-直流转换器110将具有所述第一电压电平的直流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电。在一实施例中,通过所述直流-直流转换器110提供且源自所述电池122或所述输入交流电中的至少一个获得的直流电,将至少一直流总线电容器114充电至所述直流总线电压电平(例如:180V)。在某些实施例中,当所述直流-直流转换器110对所述直流总线112充电时,所述控制器124关闭(disable)所述逆变器116。
在一实施例中,一旦所述直流总线112已经被充电到所述直流总线电压电平,则所述UPS 200可以被转换成所述线路模式来操作。在框310中,所述控制器124通过将所述旁路开关106及所述输出开关118设置为一第二状态(second state)而将所述UPS 200转换为所述线路模式来操作。在一实施例中,在所述第二状态下,所述旁路开关106保持闭合,而且控制所述输出开关118,使得所述输出端120耦合至所述旁路线104。在将所述开关106、118设置为所述第二状态后,将所述输入交流电提供给所述输出端120作为所述输出交流电。在框312中,所述控制器124关闭所述直流-直流转换器110(例如通过直流启用信号)。如图4C所示,在所述线路模式的操作下,所述输入交流电被提供给所述输出端120作为所述输出交流电。另外,所述整流器202从所述旁路线104汲取交流电,将交流电转换为直流电,并且将直流电提供给所述直流总线112,以维持所述直流总线电压电平。在一些实施例中,所述整流器202将从所述旁路线104的交流电转换成具有所述直流总线电压电平的直流电(例如180V)。由于所述线路模式操作的期间所述直流-直流转换器110被关闭,所以可以消除与所述直流-直流转换器110相关的功率损耗。在一些实施例中,通过利用所述整流器202来维持所述直流总线电压电平,在线路模式操作下的功率损耗可以减少高达约20%。如此,当与图1的UPS 100相比时,可以提高所述线路模式操作下的UPS 200的效率。
尽管未示出,但是所述控制器124还可以操作所述充电器108以从所述输入端102汲取交流电,将交流电转换为直流电,并且在所述线路模式操作的期间将直流的提供给所述电池122以进行充电。在一实施例中,所述充电器108将所述交流电转换为具有一充电电压电平的直流电(例如第一电压电平)。在其他实施例中,所述直流-直流转换器110被配置为双向(bi-directional)转换器124,并且从所述直流总线112汲取直流电以对所述电池122充电。在一些实施例中,当所述电池122充满电时,所述控制器124除了所述直流-直流转换器110之外,还关闭所述充电器108,以在所述线路模式操作的期间进一步提高所述UPS200的效率。
图5是说明根据本文描述的多个方面与控制方法300相对应的各种波形的曲线图500。如上所述,在所述启动操作模式中,所述控制器124监视所述输入端102,以检测所述输入交流电。在一些实施例中,所述控制器124监视在所述输入端102的所述电压电平,以检测所述输入交流电是否可接受(即以足以为所述负载供电的电平)(框302)。这样,所述输入电压502可以对应于在输入102接收的输入交流电的电压电平。响应于检测到指示可接受的输入交流电的所述输入电压502的情况,所述控制器124将所述开关106、118设置为所述第一状态(框304),并且可以将所述直流启用信号504驱动降低(例如0V),以启用所述直流-直流转换器110(框306)。一旦启用,所述直流-直流转换器110使用源自所述电池122或所述输入交流电的直流电,将所述直流总线112充电至所述直流总线电压电平(框308)。如图所示,响应于启用所述直流-直流转换器110的情况,直流总线电压506可以充电到所述直流总线电压电平(例如180V)。在所述直流总线电压506已经达到所述直流总线电压电平后,将所述开关106、118设置为所述第二状态(在标记510处指示),而且所述输入电压502被提供给所述输出端120作为输出电压508(框310)。一旦所述直流总线电压506稳定在所述直流电压电平(例如180V),可以将所述直流启用信号504驱动升高(例如1V),以关闭所述直流-直流转换器110(框312)。这样,在所述线路模式操作下,将所述输入电压502提供给所述输出端120作为输出电压508,而且所述整流器202将直流电提供给所述直流总线112,以维持所述直流总线电压506。
图6是说明根据本文描述的多个方面的离线UPS 600的示意图。所述UPS 600包括一输入端602、一整流器604、一旁路开关606、一充电器608、一直流-直流转换器610、一直流总线612、一直流总线电容器614、一逆变器616、一输出开关618a、618b(在本文中统称为输出开关618)及一输出端620。在一些实施例中,所述UPS 600可以包括一电池622;然而,在其他实施例中,所述电池622可以在所述UPS 100的外部。另外,所述UPS 600可以包括一控制器624,所述控制器624耦合到所述UPS 600的元件,并且被配置为操作所述UPS 600的元件。在某些实施例中,所述控制器624可以在所述UPS 600的外部。
在一实施例中,所述UPS 600被配置为类似于如上所述UPS 200进行操作。例如,在所述启动操作模式中,所述控制器624监视所述输入端602,以检测输入交流电,将所述开关604、618设置为所述第一状态,并且使所述直流-直流转换器610能够提供源自所述电池622或输入交流电的直流电,以对所述直流总线612充电(即直流总线电容器614)。一旦所述直流总线612已经被充电到所述直流总线电压电平(例如180V),则所述控制器624将所述开关604、618设置为所述第二状态。这样,在所述线路模式操作中,所述输入交流电被提供给所述输出端620作为所述输出交流电。此外,一旦所述直流总线112稳定在所述直流总线电压电平,关闭所述直流-直流转换器610,并且所述整流器604从所述旁路线604汲取交流电,以维持所述直流总线电压(例如180V)。由于所述直流-直流转换器610被关闭,所以所述UPS600的效率可以在所述线路模式操作电期间提高。
在一些实施例中,在所述线路模式操作下,所述充电器608从所述输入端602汲取交流电,将所述交流电转换为直流电,并且将所述直流电提供给所述电池622进行充电。在其他实施例中,所述直流-直流转换器610被配置为双向转换器,并且从所述直流总线612汲取直流电,以对所述电池622充电。在一些实施例中,当所述电池622充满电时,所述控制器624除了所述直流-直流转换器610之外,还关闭所述充电器608,以在所述线路模式操作的期间进一步提高所述UPS 600的效率。
在某些实施例中,所述充电器608仅在所述启动操作模式期间被操作以对所述直流总线112充电,及/或在所述线路模式操作期间对电池622充电,可以降低与所述充电器608的组件相关联的性能要求。例如,可以降低所述充电器608及所述电池622之间的电桥中包括的开关组件的额定功率。这样,可以减小所述UPS 600的尺寸及成本。
如上所述,本文提供了更有效的离线UPS拓扑及控制方法。在至少一实施例中,拓扑包括耦合在旁路线及离线UPS的直流总线之间的整流器。在一实施例中,所述控制方法包括操作所述离线UPS的充电器及所述直流-直流转换器,以将所述直流总线充电至所述直流总线电压,并利用所述整流器维持所述直流总线电压。在某些实施例中,利用所述整流器来维持所述直流总线电压可以提高所述离线UPS的效率。
因此,已经描述本发明至少一实施例的多个方面,本领域技术人员将容易想到各种改变、修改及改进。这样的改变、修改及改进目的在于作为本发明的一部分,并且打算落入本发明的精神及范围内。因此,前面的描述及附图仅作为示例。

Claims (22)

1.一种不间断电源供应器,其特征在于:所述不间断电源供应器包括:
一输入端,配置用以接收输入交流电;
一输出端,配置用以将输出交流电提供至一负载;
一充电器,耦合至所述输入端,而且所述充电器配置用以将所述输入交流电转换为具有一第一电压电平的直流电;
一直流-直流转换器,耦合至所述充电器,而且所述直流-直流转换器配置用以将具有所述第一电压电平的直流电转换为具有一直流总线电压电平的直流电;
一直流总线,耦合至所述直流-直流转换器,而且所述直流总线配置用以接收具有所述直流总线电压电平的直流电;
一逆变器,通过一输出开关耦合至所述输出端,而且所述逆变器配置用以将具有所述直流总线电压电平的直流电转换为所述输出交流电,以及通过所述输出开关将所述输出交流电提供给所述输出端;
一旁路线,包含一旁路开关,所述旁路线耦合在所述输入端以及所述输出开关之间,而且所述旁路线配置用以通过所述输出开关将所述输入交流电提供给所述输出端;
一整流器,耦合在所述旁路线以及所述直流总线之间,而且所述整流器配置用以将所述旁路线上的所述输入交流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电,以及将具有所述直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线;以及
一控制器,耦合至所述充电器、所述直流-直流转换器、所述逆变器以及所述旁路开关,所述控制器配置用以操作所述不间断电源供应器:
在一第一操作模式下通过所述直流-直流转换器将直流电提供给所述直流总线;及
在一第二操作模式下通过所述整流器将直流电提供给所述直流总线。
2.如权利要求1所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器还配置用以操作所述不间断电源供应器:
在所述第一操作模式下通过操作所述充电器以及所述直流-直流转换器将源自所述输入交流电的直流电提供给所述直流总线。
3.如权利要求1所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述不间断电源供应器还包括一备用电源输入,所述备用电源输入耦合至所述直流-直流转换器,而且所述备用电源输入配置用以从一备用电源接收所述具有所述第一电压电平的备用直流电。
4.如权利要求3所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器还配置用以操作所述不间断电源供应器:
在所述第一操作模式下通过操作所述直流-直流转换器将源自所述备用直流电的直流电提供给所述直流总线。
5.如权利要求3所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器还配置用以操作所述充电器:
将源自所述输入交流电的具有所述第一电压电平的直流电提供给所述备用电源输入,以在所述第二操作模式期间对所述备用电源充电。
6.如权利要求3所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器还配置用以操作所述直流-直流转换器:
将源自所述所述直流总线的具有所述第一电压电平的直流电提供给所述备用电源输入,以在所述第二操作模式期间对所述备用电源充电。
7.如权利要求3所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器还配置用以操作所述直流-直流转换器及逆变器:
在一第三操作模式下提供源自所述备用直流电的输出交流电。
8.如权利要求1所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器还配置用以操作所述不间断电源供应器:
在所述第一操作模式下通过控制所述输出开关将所述旁路线从所述输出端解除耦合。
9.如权利要求1所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器还配置用以操作所述不间断电源供应器:
在所述第二操作模式下通过控制所述输出开关将所述旁路线耦合至所述输出端,使得所述输入交流电作为所述输出交流电而提供给所述输出端。
10.如权利要求1所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述直流总线包含一第一电压轨、一第二电压轨以及至少一直流总线电容器,所述直流总线电容器耦合在所述第一电压轨及所述第二电压轨之间。
11.如权利要求10所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器配置用以操作所述不间断电源供应器:
在所述第一操作模式下将所述至少一直流总线电容器充电至所述直流总线电压电平。
12.如权利要求11所述的不间断电源供应器,其特征在于:所述控制器配置用以操作所述不间断电源供应器:
在所述第二操作模式下维持所述直流总线电压电平。
13.一种非暂态计算机可读介质,其上存储有用于控制一不间断电源供应器的计算机可执行指令序列,其特征在于:
所述不间断电源供应器包括一输出开关,所述输出开关配置用以选择性地将一旁路线耦合至所述不间断电源供应器的一输出端,所述计算机可执行指令序列包含多个指令,所述多个指令指示至少一处理器操作所述不间断电源供应器以执行以下步骤:
在所述不间断电源供应器的一输入端接收输入交流电;
通过所述输出开关将所述旁路线从所述输出端解除耦合;
响应于所述旁路线从所述输出端解除耦合的情况,操作一直流-直流转换器将具有一第一电压电平的直流电转换为具有一直流总线电压电平的直流电;
将源自所述直流-直流转换器的具有所述直流总线电压电平的直流电提供给一直流总线,以将所述直流总线充电至所述直流总线电压电平;
响应于所述直流总线充电的情况,通过所述输出开关将所述直流-直流转换器关闭,并且将所述旁路线耦合至所述输出端;
通过所述旁路线将所述输入交流电提供给所述输出端;
利用一整流器将所述旁路线上的所述输入交流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电;以及
通过所述整流器将具有所述直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线,以维持所述直流总线电压电平。
14.如权利要求13所述的非暂态计算机可读介质,其特征在于:所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:
操作耦合至所述输入端的一充电器,以将所述输入交流电转换为具有所述第一电压电平的直流电。
15.如权利要求14所述的非暂态计算机可读介质,其特征在于:所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:
通过操作所述直流-直流转换器转换从所述充电器提供的直流电,而操作所述直流-直流转换器将具有所述第一电压电平的直流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电。
16.如权利要求14所述的非暂态计算机可读介质,其特征在于:所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:
在耦合至所述直流-直流转换器的一备用电源输入,接收源自一备用电源的具有所述第一电压电平的备用直流电。
17.如权利要求16所述的非暂态计算机可读介质,其特征在于:所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:
通过操作所述直流-直流转换器转换从所述备用电源提供的所述备用直流电,而操作所述直流-直流转换器将具有所述第一电压电平的直流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电。
18.如权利要求16所述的非暂态计算机可读介质,其特征在于:所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:
操作所述充电器将具有所述第一电压电平的直流电提供给所述备用电源输入,以对所述备用电源充电。
19.如权利要求16所述的非暂态计算机可读介质,其特征在于:所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:
响应于所述输入交流电是不可接受的的情况,操作所述直流-直流转换器以及耦合至所述直流总线的一逆变器,以提供源自所述备用直流电的输出交流电。
20.如权利要求13所述的非暂态计算机可读介质,其特征在于:所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:
将来自所述直流-直流转换器的具有直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线,通过对至少一直流总线电容器充电至所述直流总线电压电平以将所述直流总线充电至所述直流总线电压电平。
21.如权利要求13所述的非暂态计算机可读介质,其特征在于:所述计算机可执行指令序列包含使所述至少一处理器运行所述不间断电源供应器以执行以下步骤的指令:
操作一旁路开关通过所述旁路线将所述输入端耦合至所述输出端。
22.一种不间断电源供应器的组装方法,其特征在于:所述组装方法包括步骤:提供一充电器,所述充电器配置为耦合至一输入端,所述充电器配置用以通过所述输入端接收输入交流电,并且将所述输入交流电转换为具有一第一电压电平的直流电;
将一直流-直流转换器耦合至所述充电器,所述直流-直流转换器配置用以将所述具有所述第一电压电平的直流电转换为具有一直流总线电压电平的直流电;
将一直流总线耦合至所述直流-直流转换器,所述直流总线配置用以接收具有所述直流总线电压电平的直流电;
将一逆变器耦合至所述直流总线,所述逆变器配置用以将具有所述直流总线电压电平的直流电转换为所述输出交流电,并且通过一输出开关将所述输出交流电提供给一输出端;
将包含一旁路开关的一旁路线耦合至所述输入端以及所述输出开关之间,所述旁路线配置用以通过所述输出开关将所述输入交流电提供给所述输出端;
将一整流器耦合至所述旁路线以及所述直流总线之间,所述整流器配置用以将在所述旁路线上的输入交流电转换为具有所述直流总线电压电平的直流电,并且将具有所述直流总线电压电平的直流电提供给所述直流总线;以及
将一控制器耦合至所述充电器、所述直流-直流转换器、所述逆变器及所述旁路开关,所述控制器配置用以操作所述不间断电源供应器:
在一第一操作模式下通过所述直流-直流转换器将直流电提供给所述直流总线;及
在一第二操作模式下通过所述整流器将直流电提供给所述直流总线。
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