CN203504285U - Ups综合电源 - Google Patents

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李小涛
郭东升
苗军
冯曰敏
韩永
张兴永
李蕾
张华芝
李唯娜
翟纯恒
王玉琳
仲宁
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Shandong Lande Survey And Design Co ltd
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Abstract

本实用新型提供一种UPS综合电源,属于UPS电源领域。包括UPS电源,在UPS电源的交流输出端连接隔离变压器,可以根据工程实际需要不同,调整隔离变压器副线圈匝数,使输出端可以输出不同电压等级的电压作为火线连接到开关站内交流用电设备,隔离变压器副线圈另一端输出可作为零线连接到开关站内交流用电设备,在UPS综合电源内设置一套硅链自动调压装置,UPS电源内设有电池组,将硅链自动调压装置串入电池组,连接到直流馈出母线上,通过硅链自动调压将合格电压的直流电源输送至直流馈出母线,以供应开关站内的直流用电设备。可同时供应直流电源与较大功率交流电源,通过隔离变压器将逆变器产生电源与输出控制电源彻底隔离,降低设备成本,减少工程投资。

Description

UPS综合电源
技术领域
本实用新型提供一种UPS综合电源,属于UPS电源领域。
背景技术
城市配电网内设有许多开关站,现在的开关往往都是电动操作开关,而且开关站内设有配电自动化设备、继电保护设备、无功补偿设备、通讯设备和照明设备等系统设备,来实现配电网自动化正常运行和各种状态检修。要实现变配电设备安全运行,就必须保证配电自动化设备、继电保护设备、无功补偿设备、通讯设备和照明设备等系统设备时刻保持连续可靠电源供电。但因电力系统检修、维护、设备故障及转换运行方式等情况,都可能造成全开关站停电。因此电力系统专用UPS电源应运而生,可以在停电时提供控制电源,维持通信、监控和操作等自动化设备的运行。当供电线路有电时,UPS设备在线不间断供电,电池组处于浮充状态,当供电线路停电时,由电池组作为电源为开关站内设备供电。
目前此技术缺陷在于:其一,UPS电源只供交流电,一台UPS电源无法供应开关站内直流用电设备用电;其二,现有的UPS电源需要一台直流屏与其配合为开关站内所有设备供电,UPS电源供应使用交流的设备,直流屏供应使用直流的设备,而一台直流屏的价格十分昂贵,大大的浪费了财力;其三,现有的UPS电源馈出零线直接与市配电零线连接,且接地,设备控制回路发生一处火线绝缘破坏即视为短路跳闸,不能保证控制电源的可靠性。
实用新型内容
本实用新型目的在于提供一种UPS综合电源,可同时供应直流电源与较大功率交流电源,通过隔离变压器将逆变器产生电源与输出控制电源彻底隔离,无公共等电位点,任意一相接地不短路,保证了控制电源安全可靠,降低设备成本,减少工程投资。
本实用新型所述的一种UPS综合电源,包括UPS电源,在UPS电源的交流输出端连接隔离变压器,可以根据工程实际需要不同,调整隔离变压器副线圈匝数,使输出端可以输出不同电压等级的电压作为火线连接到开关站内交流用电设备,隔离变压器副线圈另一端输出可作为零线连接到开关站内交流用电设备,将隔离变压器的副线圈另一端连接对地过电压保护装置,在UPS综合电源内设置一套硅链自动调压装置,UPS电源内设有电池组,将硅链自动调压装置串入电池组,连接到直流馈出母线上,通过硅链自动调压将合格电压的直流电源输送至直流馈出母线,以供应开关站内的直流用电设备,在UPS综合电源内设置绝缘检测装置,UPS电源内设有控制模块,控制模块与管理计算机连接,当直流馈出母线发生直流系统单极接地时,绝缘监测装置报警并通过控制模块将数据上传管理计算机。
所述的UPS综合电源,当充电电源停电后,电池组也可为需要较大功率交流控制电源的设备和故障照明设备供电,同时也可以通过硅链自动调压装置输出合格电压直流电源,满足直流用电设备的需要,为需要直流电源的设备供电,省略了直流屏,大大节省了成本。而且在UPS电源的交流输出端连接隔离变压器,有效的防止了正常供电过程中,市配电的电源波动对控制电源的影响,并且可以根据开关站内交流用电设备额定电压不同,设计调整隔离变压器副线圈匝数,使隔离变压器供应不同额定电压的交流用电设备使用。
所述UPS综合电源,对地过电压保护装置的保护定值根据其连接的设备的额定电压的不同,可相应设置为100V-130V、200V-230V或350V-400V。可以使隔离变压器副线圈侧,出现感应过电压情况时,迅速对地放电,保证了控制线路绝缘的安全性。
所述UPS综合电源,将绝缘检测装置的检测电压设置为根据开关站内直流用电设备的额定电压不同,相应设置为200V-230V或100V-120V。当直流馈出母线单极接地时,绝缘检测装置报警并上传有关UPS综合电源的信息,位于管理计算机处的值班人员可以迅速得知,并做出相应操作,以保证线路的安全。
本实用新型与现有技术相比,有益效果是:
所述的UPS综合电源,当充电电源停电后,电池组也可为需要较大功率交流控制电源的设备和故障照明设备供电,同时也可以通过硅链自动调压装置输出合格电压直流电源,满足直流用电设备的需要,为需要直流电源的设备供电,省略了直流屏,大大节省了成本,而且在UPS电源的交流输出端连接隔离变压器,有效的防止了正常供电过程中,市配电源波动对控制电源的影响,并且可以根据开关站内交流用电设备额定电压不同,调整隔离变压器副线圈匝数,使隔离变压器供应不同额定电压的交流用电设备使用。
所述的对地过电压保护装置,可以使隔离变压器副线圈侧,出现感应过电压情况时,迅速对地放电,保证了控制线路绝缘的安全性。
所述绝缘检测装置的,当直流馈出母线单极接地时,位于管理计算机处的值班人员可以迅速得知,并做出相应操作,以保证线路的安全。
附图说明
图1为本实用新型电气原理图。
图中:1、UPS电源;2、隔离变压器;3、过电压保护装置;4、绝缘检测装置;5、硅链自动调压装置;6、电池组;7、控制模块。
具体实施方式
下面结合本实用新型实施例对本实用新型做进一步说明:
如图1所示,本实用新型所述的UPS综合电源,包括UPS电源1,在UPS电源的交流输出端连接隔离变压器2,调整隔离变压器2副线圈匝数,使副线圈输出端可输出110V、220V和380V三种不同电压等级的电压作为火线连接到开关站内相应额定电压的交流用电设备,隔离变压器2副线圈另一端输出可作为零线连接到交流用电设备,将隔离变压器2的副线圈另一端,连接对地过电压保护装置3,在UPS综合电源内设置一套硅链自动调压装置5,UPS电源1内设有电池组6,将硅链自动调压装置5串入电池组6,连接到直流馈出母线上,通过硅链自动调压技术将合格电压的直流电源输送至直流馈出母线,以供应开关站内的直流用电设备,在UPS综合电源内设置绝缘检测装置4,UPS电源1内设有控制模块7,控制模块7与管理计算机连接,当直流馈出母线发生直流系统单极接地时,绝缘监测装置4报警并通过控制模块7将数据上传管理计算机。对地过电压保护装置3的保护定值根据其连接的设备的额定电压的不同,可相应设计为110V、220V或380V。将绝缘检测装置4的检测电压设置为根据开关站内直流用电设备的额定电压不同,相应设计为220V或110V。
操作步骤与工作原理
本实用新型所述的UPS综合电源为全自动设备,正常充电电源存在情况下,市配电电源通过整流装置向电池组6浮充充电。电池组6直流电源,通过逆变器产生50Hz单相交流电源,经过隔离变压器2输出110V、220V或380V作为交流控制电源输出连接到相应额定电压的交流用电设备。同时,电池组6直流电源,通过硅链自动调压装置5输出开关站内不同额定电压的直流设备使用的110V或220V直流电源,至直流馈出母线,通过设在直流馈出母线上的绝缘检测装置4,监视直流系统对地绝缘情况,如果发生直流系统单极接地,绝缘检测装置4会迅速报警并通过控制模块7上传到管理计算机。
在充电电源消失情况下,电池组6直流电源,通过逆变器产生50Hz单相交流电源,经过隔离变压器2输出110V、220V或380V作为交流控制电源输出连接到相应额定电压的交流用电设备。同时,电池组6直流电源,通过硅链自动调压装置5输出开关站内不同额定电压的直流设备使用的110V或220V直流电源,至直流馈出母线,并通过设在直流馈出母线上的绝缘检测装置4,监视直流系统对地绝缘情况,如果发生直流系统单极接地,绝缘检测装置4会迅速报警并通过控制模块7上传到管理计算机。

Claims (3)

1.一种UPS综合电源,包括UPS电源(1),其特征在于,在UPS电源的交流输出端连接隔离变压器(2),可以根据工程实际需要不同,调整隔离变压器(2)副线圈匝数,使输出端可以输出不同电压等级的电压作为火线连接到开关站内交流用电设备,隔离变压器(2)副线圈另一端输出可作为零线连接到开关站内交流用电设备,将隔离变压器(2)的副线圈另一端连接对地过电压保护装置(3),在UPS综合电源内设置一套硅链自动调压装置(5),UPS电源(1)内设有电池组(6),将硅链自动调压装置(5)串入电池组,连接到直流馈出母线上,通过硅链自动调压将合格电压的直流电源输送至直流馈出母线,以供应开关站内的直流用电设备,在UPS综合电源内设置绝缘检测装置(4),UPS电源(1)内设有控制模块(7),控制模块(7)与管理计算机连接,当直流馈出母线发生直流系统单极接地时,绝缘监测装置(4)报警并通过控制模块(7)将数据上传管理计算机。
2.根据权利要求1所述UPS综合电源,对地过电压保护装置(3)的保护定值根据其连接的设备的额定电压的不同,可相应设计为100V-130V、200V-230V或350V-400V。
3.根据权利要求1所述UPS综合电源,其特征在于,将绝缘检测装置(4)的检测电压设置为根据开关站内直流用电设备的额定电压不同,相应设计为200V-230V或100V-120V。
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Address before: 255000 Zibo City, Shandong Province

Patentee before: Li Xiaotao

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