TWI510907B - Adjustment method of power sensitivity - Google Patents

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TWI510907B
TWI510907B TW103138395A TW103138395A TWI510907B TW I510907 B TWI510907 B TW I510907B TW 103138395 A TW103138395 A TW 103138395A TW 103138395 A TW103138395 A TW 103138395A TW I510907 B TWI510907 B TW I510907B
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Chun Chao Liao
Chao Ching Yang
Hsien Hsun Liu
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Cyberpower Systems Inc
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Description

電力靈敏度之調節設定方法
本發明係提供一種電力靈敏度之調節設定方法,尤指不斷電系統可依節約能源、用電安全或設定時間為優先的功能選擇自動進行靈敏度調節切換設定,以避免輸入電源改以電力品質較為不佳的發電機時備用電源放電完畢而關機,藉此確保不斷電系統正常的運作。
按,現今電子科技以日新月異的速度成長,使電腦發展趨勢朝向運算功能強、速度快及體積小之方向邁進,且因許多電子裝置或設備皆會以電腦控制其動作或執行功能,因此電腦佔有極重要的地位,然,隨著電腦及伺服器處理速度與效能愈來愈快,使電腦主機、伺服器機箱、儲存或電信用機櫃等內部記錄媒體機器儲存的資料也愈來愈多,而考慮到整體系統之穩定性,以及電源中斷所造成其內部元件損壞、壽命縮短與資料流失等問題,電源供應的品質便顯得更為重要。
再者,為了有效解決上述電力之問題,目前常見的作法為使用不斷電系統(UPS)在電源中斷時可立即提供電力,並由不斷電系統對電源進行穩壓、濾除突波與雜訊、防雷擊等功能,以提供穩定純淨的電源,使電腦或伺服器、網路設備、安全監控系統、醫療設備、資料儲存中心、工業設備等正常運作不致造成損壞或癱瘓,而不斷電系統大致上分 為離線式(Off-Line)、在線式(On-Line)及在線互動式(Line-Interactive)三種,其運作方式主要為市電或交流電源正常時,微控制器一方面會控制切換開關將負載切換至旁路使市電或交流電源可直接提供給負載使用,或是可將負載切換至逆變器將整流器直流電源轉換成穩定的交流電源提供給負載使用,另一方面可利用充電器或以逆變器作為充電器將市電或交流電源轉換成直流電源,並對內部之電池充電以供電源中斷時使用;若是電源不正常時,該切換開關便會將負載切換至逆變器,並由逆變器立即將電池直流電源轉換為交流電源後提供給負載使用達到不斷電之功能。
然而,每台不斷電系統輸出皆連接有多個負載,並於負載處於運作的狀態時會持續進行不斷電之功能,當市電或交流電源輸入的電壓或電流不穩定時,可透過一般模式主迴路之整流電路、功率校正電路、濾波電路等進行整流提供穩定純淨的電源給負載使用;若是市電或交流電源輸入正常時,可透過經濟模式(ECO Mode)之旁路迴路直接提供給負載使用,且因不需經由主迴路可減少電力轉換所產生之損耗,以提昇用電效率達成節能之效果,此種不斷電系統經濟模式雖可提昇備用模式中之負載節能效果,但是對於工作模式中之負載電力保護效果較為不佳,以致用電的安全性降低,若是以用電安全為優先提供負載使用,對於備用模式中之負載便無法達成節能及降低用電成本之效果。
此外,不斷電系統在不同的負載特性與運作條件使用下,其負載工作模式或備用模式之電源損耗差異很大,便有業者研發出可對輸入電力(如電壓)靈敏度(Sensitivity)進行調節之不斷電 系統,當輸入電力的品質良好時,使用者可將靈敏度手動設定為高,以提高對電壓失真之靈敏度,並於輸入電力超出靈敏度所設定的條件下,不斷電系統便可以電池模式進行供電,但因提昇其電力保護的關係,不斷電系統進入電池模式的機會提高,以致電池模式可能因電池放電完畢而關機,且因電池放電後需要再充電,所以電源損耗也相對提高;反之,當靈敏度為切換至低時,可降低對電壓失真之靈敏度,用電安全降低但節能之效果因而獲得提昇。
惟該不斷電系統之輸入電力的品質良好時,使用者係將靈敏度手動設定為高,當輸入電力發生不正常狀態或停電後,不斷電系統便會切換至電池模式進行供電,若是使用者改以電力品質較為不佳的發電機作為輸入電力,此時,不斷電系統便會處於靈敏度固定為高之狀態,並將繼續採用靈敏度高的偵測進行電力判斷,無法依節能、用電安全為優先等功能選擇自動進行輸入電力靈敏度切換設定,造成不斷電系統處於電池模式直到電池放電完畢而關機,以致不斷電系統不能正常的運作,便為從事此行業者所亟欲研究改善之關鍵所在。
故,發明人有鑑於上述習用之問題與缺失,乃搜集相關資料經由多方評估及考量,並利用從事於此行業多年研發經驗不斷的試作與修改,始設計出此種電力靈敏度之調節設定方法發明專利誕生。
本發明之主要目的乃在於不斷電系統之微控制器可根據使用者手動設定或依系統默認值進行電力狀態參數之靈敏度設定,並於累計設定時間可依節約能源、用電安全或設定時間為優先的功能選擇進行輸入 電源之電力狀態參數判斷符合靈敏度高、中或低規格設定範圍內後,便會將靈敏度自動調節切換設定為靈敏度高提昇電力保護;當輸入電源改以電力品質較為不佳的發電機時,便可依節約能源為優先功能選擇將靈敏度自動調節切換設定為靈敏度低,由於不斷電系統為改以採用靈敏度低的偵測進行電力判斷,所以不斷電系統處於一般模式而不會切換至電池模式供電,以避免備用電源放電完畢而關機,藉此確保不斷電系統正常運作,且可有效節省備用電源電量而提供預設裝置長延時的電力保護。
本發明之次要目的乃在於節約能源為優先自動切換設定係可由不斷電系統之微控制器判斷目前設定值為靈敏度中及輸入電源之電力狀態參數符合靈敏度中規格設定範圍內,並累計時間直到設定時間計數完畢後才會自動向上調節切換設定為靈敏度高,若是微控制器判斷輸入電源之電力狀態參數不符合靈敏度中規格設定範圍內,便會立即向下調節切換設定為靈敏度低;當微控制器判斷目前設定值為靈敏度低及輸入電源之電力狀態參數為符合靈敏度中規格設定範圍內,並累計時間直到設定時間計數完畢後才會自動向上調節切換設定為靈敏度中,若是微控制器判斷目前設定值為不是靈敏度低,輸入電源之電力狀態參數亦不符合靈敏度中規格設定範圍內,便會立即向下調節切換設定為靈敏度低。
本發明之另一目的乃在於用電安全為優先自動切換設定係可由不斷電系統之微控制器進行設定靈敏度狀態變更為用電安全需求值,然後再進行靈敏度自動切換,當微控制器判斷輸入電源之電力狀態參數為超出靈敏度中規格設定範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為高,若是微控制器判斷輸入電源之電力狀態參數並未超出靈敏度中規格設定範 圍及判斷需求設定值設定不是靈敏度中時,便會累計時間直到設定時間已計數完畢後,才會將靈敏度自動切換設定為低;當微控制器判斷輸入電源之電力狀態參數為超出靈敏度低規格設定範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為中,若是微控制器判斷目前狀態既不是靈敏度中也不是為靈敏度低及輸入電源之電力狀態參數並未超出靈敏度高規格設定範圍內時,便會繼續判斷需求設定值設定是否為靈敏度高,若為否時,便會累計時間直到設定時間已計數完畢後,才會將靈敏度自動切換設定為中。
本發明之再一目的乃在於設定時間優先自動切換設定係可由不斷電系統之微控制器進行設定靈敏度之動作時段範圍,當微控制器判斷輸入電源之電力狀態參數進入靈敏度高之動作時段範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為高,若是微控制器判斷並未進入靈敏度高之動作時段範圍內時,便會繼續判斷輸入電源之電力狀態參數是否已進入靈敏度中之動作時段範圍內,若為是時,便會立即將靈敏度自動切換設定為中,若為否時,便會判斷輸入電源之電力狀態參數若是已進入靈敏度低之動作時段範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為低。
1‧‧‧不斷電系統
10‧‧‧旁路
11‧‧‧微控制器
12‧‧‧直流轉交流逆變器
13‧‧‧第一切換開關
14‧‧‧備用電源
15‧‧‧第二切換開關
16‧‧‧自動穩壓器
17‧‧‧交流轉直流整流器
2‧‧‧輸入電源
3‧‧‧預設裝置
第一圖 係為本發明之方塊圖。
第二圖 係為本發明較佳實施例之方塊圖。
第三圖 係為本發明另一較佳實施例之方塊圖。
第四圖 係為本發明電力狀態參數靈敏度調節設定之步驟流程圖(一)。
第五圖 係為本發明電力狀態參數靈敏度調節設定之步驟流程圖(二)。
第六圖 係為本發明電力狀態參數之靈敏度設定步驟流程圖。
第七圖 係為本發明節約能源優先自動切換之步驟流程圖(一)。
第八圖 係為本發明節約能源優先自動切換之步驟流程圖(二)。
第九圖 係為本發明用電安全優先自動切換之步驟流程圖(一)。
第十圖 係為本發明用電安全優先自動切換之步驟流程圖(二)。
第十一圖 係為本發明依設定時間自動切換之步驟流程圖。
為達成上述目的及功效,本發明所採用之技術手段及其構造,茲繪圖就本發明之較佳實施例詳加說明其構造與功能如下,俾利完全瞭解。
請參閱第一、二、三、四、五、六圖所示,係分別為本發明之方塊圖、較佳實施例之方塊圖、另一較佳實施例之方塊圖、電力狀態參數靈敏度調節設定之步驟流程圖(一)、步驟流程圖(二)及電力狀態參數之靈敏度設定步驟流程圖,由圖中可清楚看出,本發明為包括有不斷電系統1、輸入電源2及至少一個預設裝置3,其中該不斷電系統1為具有微控制器11,並由微控制器11連接有直流轉交流逆變器12及可為一繼電器或靜態轉換開關(STS)之第一切換開關13,且直流轉交流逆變器12連接有可為電池之備用電源14,再由第一切換開關13連接於直流轉交流逆變器12、輸入電源2及預設裝置3,藉此可組構成離線式(Off-Line)不斷電系統,當不斷電系統1處於一般模式時, 輸入電源2可由旁路(Bypass)10直接將交流電源輸出至預設裝置3,並由直流轉交流逆變器12將輸入電源2轉換成直流電源再對備用電源14進行充電;當不斷電系統1發生不正常狀態(如電壓一段時間內變動過低或過高等)時,微控制器11便會控制第一切換開關13切換至直流轉交流逆變器12將備用電源14之直流電源轉換成交流電源後輸出至預設裝置3提昇用電安全。
再者,本發明之不斷電系統1較佳實施係以在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統為說明,便可在微控制器11為進一步連接有第二切換開關15,並由第二切換開關15連接有自動穩壓器(AVR)16,且第二切換開關15為連接於第一切換開關13及輸入電源2,再由自動穩壓器16連接於輸入電源2,當不斷電系統1處於一般模式時,微控制器11便會控制第二切換開關15將輸入電源2之交流電源經由自動穩壓器16升壓或降壓提供穩定的交流電源輸出至預設裝置3,若是發生不正常狀態時,微控制器11便會控制第一切換開關13切換至直流轉交流逆變器12將備用電源14轉換成交流電源輸出至預設裝置3可提昇用電安全,即使輸入電源2中斷時仍可持續供電,使預設裝置3之電源供應不中斷;當不斷電系統1處於節約能源模式或經濟模式(ECO Mode)時,微控制器11便會控制第二切換開關15切換至旁路10直接將輸入電源2輸出至預設裝置3可減少電力損耗,進而提昇不斷電系統1用電效率達成節能之效果。
然而,本發明之不斷電系統1為離線式或在線互動式不斷電系統僅為一種較佳之實施狀態,亦可以在線式(On-Line)不斷 電系統為說明,便可在上述離線式不斷電系統之微控制器11為進一步連接有交流轉直流整流器17,並由交流轉直流整流器17連接於備用電源14及輸入電源2,當不斷電系統1處於一般模式時,微控制器11便會控制交流轉直流整流器17將輸入電源2轉換成直流電源,並利用充電器(圖中未示出)或交流轉直流整流器17對備用電源14進行充電,再由直流轉交流逆變器12將直流電源轉換成穩定的交流電源輸出至預設裝置3可提昇用電安全,若是發生不正常狀態時,微控制器11便會控制第一切換開關13切換至直流轉交流逆變器12將備用電源14之直流電源轉換成交流電源輸出至預設裝置3,使預設裝置3之電源供應不中斷;當不斷電系統1處於節約能源模式或經濟模式時,微控制器11便會控制第一切換開關13切換至旁路10直接將輸入電源2輸出至預設裝置3可減少電力損耗,以提昇用電效率達成節能之效果。
此外,本發明之不斷電系統1為可進一步連接於近端或遠端控制系統(圖中未示出),即可透過作業系統或網頁介面即時監控不斷電系統1的運作狀態,以方便進行設定操作,且該不斷電系統1因為電路應用及轉換電路的設計方式很多,亦可依實際需求或配合不同之預設裝置3變更離線式、在線式或在線互動式不斷電系統電路設計,而不斷電系統1之第一切換開關13輸出為連接有多個預設裝置3,且該預設裝置3可分別為顯示器、個人電腦、伺服器等,惟此部份因非本創作之重點所在,所以在本說明書中僅作簡單敘述,以供瞭解。
當利用本發明之電力靈敏度之調節設定方法時,係依照下列之步驟實施:
(101)開始。
(102)電力狀態參數之靈敏度設定。
(103)是否自動調節靈敏度?若為是,即進行步驟(104),若為否,則進行步驟(109)。
(104)資料判斷與時間範圍設定,並將資料規格設定儲存。
(105)功能選擇,節約能源功能為優先進行步驟(106),用電安全功能為優先進行步驟(107),依設定時間切換功能進行步驟(108)。
(106)節約能源功能為優先,係進行輸入電源2之電力狀態參數判斷,並依判斷結果將靈敏度自動切換設定為高、中或低,再重複執行步驟(101)。
(107)用電安全功能為優先,係進行輸入電源2之電力狀態參數判斷及設定用電安全靈敏度之需求值,並依判斷結果將靈敏度自動切換設定為高、中或低,再重複執行步驟(101)。
(108)依設定時間切換功能,係進行輸入電源2之電力狀態參數判斷及設定靈敏度高、中、低之動作時段範圍,並依判斷結果將靈敏度自動切換設定為高、中或低,再重複執行步驟(101)。
(109)使用者將靈敏度以手動設定方式進行切換設定為高、中或低。
(110)結束。
由上述實施步驟可清楚得知,本發明之電力靈敏度之調節 設定方法於使用時,可由不斷電系統1之微控制器11進行判斷是否自動調節電力狀態參數之靈敏度設定,若為否,使用者可將靈敏度以手動設定方式進行切換設定為高、中或低;若為是,則由微控制器11自動調節,並配合控制系統(圖中未示出)收集電力環境、預設裝置3用電狀態等相關資料進行統計與分析,而後便可進行資料判斷與所需的時間範圍設定,其中時間範圍可為每三十分鐘、六十分鐘、十二小時、一天、一週或其它設定時間,並由微控制器11或預設記憶體將資料規格設定予以儲存後,再由微控制器11自動進行節約能源功能為優先、用電安全功能為優先或依設定時間切換之功能選擇,便可設定用電安全靈敏度之需求值或靈敏度高、中、低之動作時段範圍,而後微控制器11便會進行輸入電源2之輸入電壓、輸入頻率、諧波失真、電壓變化率、頻率變化率、突波、雜訊或其它電力狀態參數判斷,並依節約能源、用電安全或設定時間優先的功能選擇,若是微控制器11判斷結果確認輸入電源2在電力狀態參數之靈敏度所設定之範圍內,便會將靈敏度自動切換設定為高、中或低,此種電力狀態參數之靈敏度自動設定可重複執行步驟(101)~步驟(108)不斷的進行輸入電源2之電力狀態參數循環判斷,並依判斷結果將靈敏度自動切換設定為高、中或低,除非使用者改以手動設定電力狀態參數之靈敏度,才會結束靈敏度自動調節的步驟流程。
當微控制器11確認輸入電源2之電力狀態參數超出靈敏度高、中或低規格設定範圍內時,便會控制第一切換開關13切換至直流轉交流逆變器12將備用電源14轉換成交流電源輸出至預設裝置3使供電不中斷,若是靈敏度切換至高時,因為提昇電力保護的關係,微控制器 11切換直流轉交流逆變器12將備用電源14輸出至預設裝置3的次數增加而可提昇用電安全;反之,當靈敏度切換至低時,不斷電系統1用電安全降低但節約能源之效果可相對提高。
然而,上述之步驟(102)電力狀態參數之靈敏度設定為包括有下列之步驟實施:
(201)開始。
(202)選擇電力狀態參數之靈敏度設定模式,手動設定進行步驟(203),依系統默認值設定進行步驟(205)。
(203)使用者手動設定電力狀態參數之靈敏度高、中、低規格設定。
(204)輸入電力之輸入電壓、輸入頻率、諧波失真、電壓變化率、頻率變化率、突波或雜訊其中至少一個參數規格設定,再進行步驟(206)。
(205)依系統默認值設定。
(206)結束。
由上述實施步驟可清楚得知,本發明不斷電系統1之微控制器11為可根據使用者選擇手動設定或依系統默認值模式進行電力狀態參數之靈敏度設定,若為使用者手動設定電力狀態參數之靈敏度高、中、低規格設定時,可針對輸入電力之輸入電壓、輸入頻率、諧波失真、電壓變化率、頻率變化率、突波或雜訊其中至少一個參數規格設定,或者是可依系統默認值設定,而輸入電力之電力狀態參數規格設定可為相同參數且靈敏度高、中、低不同範圍,如靈敏度高之輸入電壓範圍可為115~1 25V、靈敏度中之輸入電壓範圍可為110~130V以及靈敏度低之輸入電壓範圍可為100~140V僅為一種較佳之實施狀態,並非用以限定本發明之專利範圍,該輸入電力之電力狀態參數規格設定亦可依實際應用的不同變更為不同參數且靈敏度高、中、低不同範圍,如靈敏度高之輸入電壓範圍可為115~125V、頻率變化率為小於2Hz/sec、電壓變化率為+/-10V/ms、諧波失真為小於5%或輸入電壓突波為小於150V,靈敏度中之輸入電壓範圍可為110~130V或頻率變化率為小於5Hz/sec,靈敏度低之輸入電壓範圍可為100~140V。
請搭配參閱第七、八、九、十、十一圖所示,係分別為本發明節約能源優先自動切換之步驟流程圖(一)、步驟流程圖(二)、用電安全優先自動切換之步驟流程圖(一)、步驟流程圖(二)及依設定時間自動切換之步驟流程圖,由圖中可清楚看出,上述之步驟(106)節約能源為優先自動切換設定為包括有下列之步驟實施:
(301)開始。
(302)輸入電源2之電力狀態參數判斷。
(303)開始計數設定時間。
(304)判斷電力狀態參數設定是否變更?若為是,即進行步驟(317),若為否,則進行步驟(305)。
(305)判斷目前設定值是否為靈敏度中?若為是,即進行步驟(306),若為否,則進行步驟(310)。
(306)判斷輸入電源2之電力狀態參數是否為符合靈 敏度中規格設定範圍內?若為是,即進行步驟(307),若為否,則進行步驟(316)。
(307)判斷輸入電源2之電力狀態參數是否為符合靈敏度高規格設定範圍內?若為是,即進行步驟(308),若為否,則進行步驟(317)。
(308)判斷設定時間是否已計數完畢?若為是,即進行步驟(309),若為否,則進行步驟(318)。
(309)靈敏度自動切換設定為高,再進行步驟(317)。
(310)判斷目前設定值是否為靈敏度低?若為是,即進行步驟(311),若為否,則進行步驟(314)。
(311)判斷輸入電源2之電力狀態參數是否為符合靈敏度中規格設定範圍內?若為是,即進行步驟(312),若為否,則進行步驟(317)。
(312)判斷設定時間是否已計數完畢?若為是,即進行步驟(313),若為否,則進行步驟(318)。
(313)靈敏度自動切換設定為中,再進行步驟(317)。
(314)判斷輸入電源2之電力狀態參數是否為符合靈敏度中規格設定範圍內?若為是,即進行步驟(315),若為否,則進行步驟(316)。
(315)判斷輸入電源2之電力狀態參數是否為符合靈 敏度高規格設定範圍內?若為是,即進行步驟(317),若為否,則進行步驟(313)。
(316)靈敏度自動切換設定為低,再進行步驟(317)。
(317)設定時間重置為零。
(318)結束。
由上述實施步驟可清楚得知,本發明不斷電系統1之微控制器11可進行輸入電源2之電力狀態參數判斷,並開始計數設定時間,當微控制器11判斷目前設定值為靈敏度中,以及依序判斷輸入電源2之電力狀態參數符合靈敏度中、靈敏度高規格設定範圍內時,便會累計時間直到設定時間已計數完畢後,才會將靈敏度自動切換設定為高,並將設定時間重置為零,若是微控制器11判斷輸入電源2之電力狀態參數不符合靈敏度中規格設定範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為低;當微控制器11判斷設定值為靈敏度低及輸入電源2之電力狀態參數符合靈敏度中規格設定範圍內時,便會累計時間直到設定時間已計數完畢後,才會將靈敏度自動切換設定為中;另,當微控制器11判斷目前設定值為不是靈敏度低,並判斷輸入電源2之電力狀態參數亦不符合靈敏度中規格設定範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為低,若是微控制器11判斷輸入電源2之電力狀態參數為符合靈敏度中規格設定範圍內時,便會繼續判斷輸入電源2之電力狀態參數是否符合靈敏度高規格設定範圍內,若為否時,便會立即將靈敏度自動切換設定為中,最後微控制器11將計數設定時間重置為零後結束,便完成本發明之節約能源為優先自動切換設定之 步驟流程。
然而,上述之步驟(107)用電安全為優先自動切換設定為包括有下列之步驟實施:
(401)開始。
(402)輸入電源2之電力狀態參數判斷。
(403)設定靈敏度狀態為用電安全需求值。
(404)開始計數設定時間。
(405)判斷電力狀態參數設定是否變更?若為是,即進行步驟(419),若為否,則進行步驟(406)。
(406)判斷目前狀態是否為靈敏度中?若為是,即進行步驟(407),若為否,則進行步驟(412)。
(407)判斷輸入電源2之電力狀態參數是否為超出靈敏度中規格設定範圍內?若為是,即進行步驟(411),若為否,則進行步驟(408)。
(408)判斷需求設定值是否設定為靈敏度中?若為是,即進行步驟(420),若為否,則進行步驟(409)。
(409)判斷設定時間是否已計數完畢?若為是,即進行步驟(410),若為否,則進行步驟(420)。
(410)靈敏度自動切換設定為低,再進行步驟(419)。
(411)靈敏度自動切換設定為高,再進行步驟(419)。
(412)判斷目前狀態是否為靈敏度低?若為是,即進行步驟(413),若為否,則進行步驟(416)。
(413)判斷輸入電源2之電力狀態參數是否為超出靈敏度低規格設定範圍內?若為是,即進行步驟(415),若為否,則進行步驟(414)。
(414)判斷設定時間是否已計數完畢?若為是,即進行步驟(419),若為否,則進行步驟(420)。
(415)靈敏度自動切換設定為中,再進行步驟(419)。
(416)判斷輸入電源2之電力狀態參數是否為超出靈敏度高規格設定範圍內?若為是,即進行步驟(419),若為否,則進行步驟(417)。
(417)判斷需求設定值是否設定為靈敏度高?若為是,即進行步驟(419),若為否,則進行步驟(418)。
(418)判斷設定時間是否已計數完畢?若為是,即進行步驟(415),若為否,則進行步驟(420)。
(419)設定時間重置為零。
(420)結束。
由上述實施步驟可清楚得知,本發明不斷電系統1之微控制器11可進行輸入電源2之電力狀態參數判斷,並設定靈敏度狀態為用電安全需求值,且設定完成後靈敏度狀態可立即變更為用電安全需求值,然後再開始計數設定時間進行靈敏度之自動切換,當微控制器11判斷目 前狀態輸入電源2之電力狀態參數超出靈敏度中規格設定範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為高,若是微控制器11判斷輸入電源2之電力狀態參數並未超出靈敏度中規格設定範圍及需求設定值設定不是靈敏度中時,便會累計時間直到設定時間已計數完畢後,才會將靈敏度自動切換設定為低;當微控制器11判斷目前狀態為靈敏度低及輸入電源2之電力狀態參數亦超出靈敏度低規格設定範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為中,若是微控制器11判斷目前狀態既不是靈敏度中也不是為靈敏度低,以及判斷輸入電源2之電力狀態參數並未超出靈敏度高規格設定範圍內時,便會繼續判斷需求設定值設定是否為靈敏度高,若為否時,便會累計時間直到設定時間已計數完畢後,才會將靈敏度自動切換設定為中,最後微控制器11將計數設定時間重置為零後結束,便完成本發明之用電安全為優先自動切換設定之步驟流程。
此外,上述之步驟(108)依設定時間優先自動切換設定為包括有下列之步驟實施:
(501)開始。
(502)輸入電源2之電力狀態參數判斷。
(503)開始計數設定時間。
(504)判斷電力狀態與動作時段範圍參數設定是否變更?若為是,即進行步驟(512),若為否,則進行步驟(505)。
(505)判斷是否已進入靈敏度高之動作時段範圍內?若為是,即進行步驟(506),若為否,則進行步驟(507)。
(506)靈敏度自動切換設定為高,再進行步驟(51 2)。
(507)判斷是否已進入靈敏度中之動作時段範圍內?若為是,即進行步驟(508),若為否,則進行步驟(509)。
(508)靈敏度自動切換設定為中,再進行步驟(512)。
(509)判斷是否已進入靈敏度低之動作時段範圍內?若為是,即進行步驟(510),若為否,則進行步驟(511)。
(510)靈敏度自動切換設定為低,再進行步驟(512)。
(511)判斷設定時間是否已計數完畢?若為是,即進行步驟(512),若為否,則進行步驟(513)。
(512)設定時間重置為零。
(513)結束。
由上述實施步驟可清楚得知,本發明不斷電系統1之微控制器11可進行輸入電源2之電力狀態參數判斷,並開始計數設定時間,當微控制器11判斷輸入電源2之電力狀態參數進入靈敏度高之動作時段範圍內時,便會立即將靈敏度自動切換設定為高,若是微控制器11判斷並未進入靈敏度高之動作時段範圍內時,便會繼續判斷輸入電源2之電力狀態參數是否已進入靈敏度中之動作時段範圍內,若為是時,便會立即將靈敏度自動切換設定為中,若為否時,便會判斷輸入電源2之電力狀態參數是否已進入靈敏度低之動作時段範圍內,若為是時,便會立即將靈敏度自動切換設定為低,最後微控制器11將計數設定時間重置為零後結束, 便完成本發明之依設定時間優先自動切換設定之步驟流程。
是以,本發明為針對當輸入電源2品質良好時,不斷電系統1之微控制器11可根據使用者手動設定或依系統默認值進行電力狀態參數之靈敏度設定,並於累計設定時間可依節約能源、用電安全或設定時間為優先的功能選擇進行輸入電源2之電力狀態參數判斷符合靈敏度高、中或低規格設定範圍內直到計數完畢後,便會將靈敏度自動調節切換設定為高提昇電力保護及用電安全性;當輸入電源2改以電力品質較為不佳的發電機作為輸入電力時,微控制器11便可依節約能源為優先的功能選擇將靈敏度自動調節切換設定為低,由於不斷電系統1改以採用靈敏度低的偵測進行電力判斷,所以不斷電系統1將處於一般模式而不會切換至電池模式供電,即微控制器11不會控制第一切換開關13切換至直流轉交流逆變器12將備用電源14轉換成交流電源輸出至預設裝置3,以避免因不斷電系統1處於電池模式造成備用電源14放電完畢而關機,藉此可確保不斷電系統1正常的運作,且可減少一般模式及電池模式切換的次數,有效節省備用電源14電量提供預設裝置3長延時的電力保護,更具實用性與適用性之效果。
上述詳細說明為針對本發明一種較佳之可行實施例說明而已,惟該實施例並非用以限定本發明之申請專利範圍,凡其它未脫離本發明所揭示之技藝精神下所完成之均等變化與修飾變更,均應包含於本發明所涵蓋之專利範圍中。
綜上所述,本發明上述之電力靈敏度之調節設定方法使用時為確實能達到其功效及目的,故本發明誠為一實用性優異之發明,實符 合發明專利之申請要件,爰依法提出申請,盼 審委早日賜准本案,以保障發明人之辛苦發明,倘若 鈞局有任何稽疑,請不吝來函指示,發明人定當竭力配合,實感德便。

Claims (8)

  1. 一種電力靈敏度之調節設定方法,係包括有不斷電系統、輸入電源及至少一個預設裝置,其中該不斷電系統之微控制器為連接有直流轉交流逆變器及第一切換開關,並由直流轉交流逆變器連接有備用電源,且第一切換開關為連接於直流轉交流逆變器、輸入電源及預設裝置,當不斷電系統處於節約能源模式時,可由旁路直接將輸入電源輸出至預設裝置;當不斷電系統發生不正常狀態時,微控制器便會控制第一切換開關切換至直流轉交流逆變器將備用電源轉換成交流電源輸出至預設裝置提昇用電安全,並依照下列之步驟實施:(a01)開始;(a02)電力狀態參數之靈敏度設定;(a03)是否自動調節靈敏度,若為是,即進行步驟(a04),若為否,則進行步驟(a09);(a04)資料判斷與時間範圍設定,並將資料規格設定儲存;(a05)功能選擇,節約能源功能為優先進行步驟(a06),用電安全功能為優先進行步驟(a07),依設定時間切換功能進行步驟(a08);(a06)節約能源功能為優先,係進行輸入電源之電力狀態參數判斷,並依判斷結果將靈敏度自動切換設定為高、中或低,再重複執行步驟(a01);(a07)用電安全功能為優先,係進行輸入電源之電力狀態參數判斷及設定用電安全靈敏度之需求值,並依判斷結果將靈敏 度自動切換設定為高、中或低,再重複執行步驟(a01);(a08)依設定時間切換功能,係進行輸入電源之電力狀態參數判斷及設定靈敏度高、中、低之動作時段範圍,並依判斷結果將靈敏度自動切換設定為高、中或低,再重複執行步驟(a01);(a09)使用者將靈敏度以手動設定方式進行切換設定為高、中或低;(a10)結束。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之電力靈敏度之調節設定方法,其中該不斷電系統之微控制器為連接有第二切換開關,並由第二切換開關連接有自動穩壓器,且第二切換開關為連接於第一切換開關及輸入電源,再由自動穩壓器連接於輸入電源。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之電力靈敏度之調節設定方法,其中該不斷電系統之微控制器為連接有交流轉直流整流器,並由交流轉直流整流器連接於備用電源及輸入電源。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之電力靈敏度之調節設定方法,其中該步驟(a02)電力狀態參數之靈敏度設定為包括有下列之步驟實施:(b01)開始;(b02)選擇電力狀態參數之靈敏度設定模式,手動設定進行步驟(b03),依系統默認值設定進行步驟(b05);(b03)使用者手動設定電力狀態參數之靈敏度高、中、低規格設 定;(b04)輸入電力之輸入電壓、輸入頻率、諧波失真、電壓變化率、頻率變化率、突波或雜訊其中至少一個參數規格設定,再進行步驟(b06);(b05)依系統默認值設定;(b06)結束。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之電力靈敏度之調節設定方法,其中該步驟(a04)資料判斷時間範圍設定為每三十分鐘、六十分鐘、十二小時、一天或一週。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之電力靈敏度之調節設定方法,其中該步驟(a06)節約能源為優先自動切換設定為包括有下列之步驟實施:(c01)開始;(c02)輸入電源之電力狀態參數判斷;(c03)開始計數設定時間;(c04)判斷電力狀態參數設定是否變更,若為是,即進行步驟(c17),若為否,則進行步驟(c05);(c05)判斷目前設定值是否為靈敏度中,若為是,即進行步驟(c06),若為否,則進行步驟(c10);(c06)判斷輸入電源之電力狀態參數是否為符合靈敏度中規格設定範圍內,若為是,即進行步驟(c07),若為否,則進行步驟(c16); (c07)判斷輸入電源之電力狀態參數是否為符合靈敏度高規格設定範圍內,若為是,即進行步驟(c08),若為否,則進行步驟(c17);(c08)判斷設定時間是否已計數完畢,若為是,即進行步驟(c09),若為否,則進行步驟(c18);(c09)靈敏度自動切換設定為高,再進行步驟(c17);(c10)判斷目前設定值是否為靈敏度低,若為是,即進行步驟(c11),若為否,則進行步驟(c14);(c11)判斷輸入電源之電力狀態參數是否為符合靈敏度中規格設定範圍內,若為是,即進行步驟(c12),若為否,則進行步驟(c17);(c12)判斷設定時間是否已計數完畢,若為是,即進行步驟(c13),若為否,則進行步驟(c18);(c13)靈敏度自動切換設定為中,再進行步驟(c17);(c14)判斷輸入電源之電力狀態參數是否為符合靈敏度中規格設定範圍內,若為是,即進行步驟(c15),若為否,則進行步驟(c16);(c15)判斷輸入電源之電力狀態參數是否為符合靈敏度高規格設定範圍內,若為是,即進行步驟(c17),若為否,則進行步驟(c13);(c16)靈敏度自動切換設定為低,再進行步驟(c17);(c17)設定時間重置為零; (c18)結束。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之電力靈敏度之調節設定方法,其中該步驟(a07)用電安全為優先自動切換設定為包括有下列之步驟實施:(d01)開始;(d02)輸入電源之電力狀態參數判斷;(d03)設定靈敏度狀態為用電安全需求值;(d04)開始計數設定時間;(d05)判斷電力狀態參數設定是否變更,若為是,即進行步驟(d19),若為否,則進行步驟(d06);(d06)判斷目前狀態是否為靈敏度中,若為是,即進行步驟(d07),若為否,則進行步驟(d12);(d07)判斷輸入電源之電力狀態參數是否為超出靈敏度中規格設定範圍內,若為是,即進行步驟(d11),若為否,則進行步驟(d08);(d08)判斷需求設定值是否為靈敏度中,若為是,即進行步驟(d20),若為否,則進行步驟(d09);(d09)判斷設定時間是否已計數完畢,若為是,即進行步驟(d10),若為否,則進行步驟(d20);(d10)靈敏度自動切換設定為低,再進行步驟(d19);(d11)靈敏度自動切換設定為高,再進行步驟(d19);(d12)判斷目前狀態是否為靈敏度低,若為是,即進行步驟(d 13),若為否,則進行步驟(d16);(d13)判斷輸入電源之電力狀態參數是否為超出靈敏度低規格設定範圍內,若為是,即進行步驟(d15),若為否,則進行步驟(d14);(d14)判斷設定時間是否已計數完畢,若為是,即進行步驟(d19),若為否,則進行步驟(d20);(d15)靈敏度自動切換設定為中,再進行步驟(d19);(d16)判斷輸入電源之電力狀態參數是否為超出靈敏度高規格設定範圍內,若為是,即進行步驟(d19),若為否,則進行步驟(d17);(d17)判斷需求設定值是否設定為靈敏度高,若為是,即進行步驟(d19),若為否,則進行步驟(d18);(d18)判斷設定時間是否已計數完畢,若為是,即進行步驟(d15),若為否,則進行步驟(d20);(d19)設定時間重置為零;(d20)結束。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之電力靈敏度之調節設定方法,其中該步驟(a08)依設定時間優先自動切換設定為包括有下列之步驟實施:(e01)開始;(e02)輸入電源之電力狀態參數判斷;(e03)開始計數設定時間; (e04)判斷電力狀態與動作時段範圍參數設定是否變更,若為是,即進行步驟(e12),若為否,則進行步驟(e05);(e05)判斷是否已進入靈敏度高之動作時段範圍內,若為是,即進行步驟(e06),若為否,則進行步驟(e07);(e06)靈敏度自動切換設定為高,再進行步驟(e12);(e07)判斷是否已進入靈敏度中之動作時段範圍內,若為是,即進行步驟(e08),若為否,則進行步驟(e09);(e08)靈敏度自動切換設定為中,再進行步驟(e12);(e09)判斷是否已進入靈敏度低之動作時段範圍內,若為是,即進行步驟(e10),若為否,則進行步驟(e11);(e10)靈敏度自動切換設定為低,再進行步驟(e12);(e11)判斷設定時間是否已計數完畢,若為是,即進行步驟(e12),若為否,則進行步驟(e13);(e12)設定時間重置為零;(e13)結束。
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