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红外线测温仪性能的差异

作者:红外线测温仪性能的差异  转载自:红外线测温仪性能的差异  发布日期:2013-02-26

红外线测温仪性能的差异

如果出现这一危险情况,出现这种情况在理论上是有可能的然而。即使缺少了专门的直流分量检测电路(例如,检测电路故障或参数飘移等)也可以根据从另一个IGBT收到驱动信号得知红外线测温仪,直流电压可能发生短路,从而立即终止逆变器的工作,同时断开逆变器与后面负载的连接。通常逆变器的输出端配备有一个静态旁路开关,可在逆变器停止工作时迅速将负载切换到旁路市电供电,以保证负载供电的持续进行。逆变器保护和转旁路供电的动作时间很短,可在输出电压上升过程中完成,因而不会对负载安全造成影响。大量设备的实际运行中,这种故障几乎没有出现过。
随着功率半导体器件的进步,功率电子设备的技术进步与功率器件的性能提高、新器件的不断出现有着密切的关系。50年来。UPS设备经历了由多输出工频变压器到单个输出工频变压器的演变过程,而性能更好的大功率IGBT器件和更先进的控制技术的出现,为UPS设备从根本去掉输出隔离变压器创造了物质条件,使其在高频化、小型化、节能化和绿色环保化方面取得了长足的进展,这就是人们所说的高频机”这种机型集中体现了UPS电路技术的进步,代表着UPS技术的发展方向。与传统的带输出变压器的UPS相比,进一步缩小体积、减轻重量、改善性能、提高效率、降低成本等方面红外线测温仪,都取得了明显的改善和进步。
为用户带来更多实用的好处。这些功能与英飞解决方案的容量和变化管理模块兼容,A PC解决方案配备了自动检测断路器大小、PDU电路位置和分支电流监控功能。更好地实现自动分支电流设置、调整和平衡功能。
变压器二次侧绕组采用星形连接。每个一次侧绕组都连接到两个逆变器支路的中点,图4逆变器采用IGBT器件。组成实际上是三个单相全控制的逆变器桥。因此,二次侧绕组上得到电压是独立进行调节的这可有效地确保输出电压的良好平衡,而不管三相负载电流是否处于平衡状态。使用桥式组件的连接方式可使每个支路的变换频率相对于标称变换频率减小1/2这样每个支路都只在正弦波的1/2个周期内工作。
于是就增加一个输出隔离变压器,为三相UPS输出的全桥DC/A C逆变器电路框图。为了满足负载必须有零线的要求。变压器的初级做三角型连接,由三相全桥的三个桥臂中点做三相线电压输入,变压器次级星型连接,产生新的零线按三相四线制向负载供电。
UPS设备的一个至关重要的功能是当输出过载或者UPS逆变器故障时,UPS供电系统中。自动转静态旁路供电,另外,系统中还设置了维护旁路,当UPS需要维护时可手动转维护旁路向负载供电。执行这两个操作时,都是由旁路输入三相四线电压直接向负载供电,所以系统的零线与负载端的零线必须短接在一起。这就决定了带输出变压器的UPS变压器次级新产生的零线必须连接到输入电源系统的零线上,如图9所示。也就是说,UPS机内的变压器没有电源系统隔离的功能,如果系统存在零-地电压差较大的问题红外线测温仪,UPS机内的逆变器输出变压器对此电压差是无能为力的
当零-地电压差过大而需要降低时,实际应用中。就必须额外配置专门的隔离变压器,如图10和图11所示。
普通隔离变压器对共模和差模干扰的衰减能力都微乎其微。对普通隔离变压器的共模抑制能力的分析表明,变压器是靠磁耦合实现原边和副边的电压变换的因而它不具备抗差模干扰的功能。1kHz~100MHz干扰频率范围内。要提高对共模干扰的抑制能力,关键是减小变压器绕组的匝间耦合电容,为此在变压器初、次级间加设屏蔽层,如图12所示。
下面的IGBT用VT2和VD2表示,假定桥臂的上面的IGBT用VT1和VD1表示。与电池并连的电容分别是C1和C2续流电感为L
先按输出电压正半周和负半周把它分解为两个降压型开关电路(Buck输出电压的正半周时,图15所示为主逆变器逆变状态等效电路及工作过程。分析其工作过程时红外线测温仪。降压开关电路由开关管VT1续流二极管VD2和电感L组成。VT1导通时电容C1上的正电压(400V通过电感L向负载输出功率,电感L中的电流线性上升;当VT1由导通转为截止后,由于电感L续流作用,感应电压使VD2导通,续流电流流经电容C2其电流方向实际上是给电容C2充电。输出电压的负半周时,降压开关电路由开关管VT2续流二极管VD1和电感L组成。VT2导通时,电容C2上的负电压(-400V通过电感L形成输出电压的负半周,电感L中电流线性上升,VT2由导通转为截止后,由于电感的续流作用使二极管VD1导通,其电流方向实际上是给电容C1充电。电路中,输出电容C容量不大的交流滤波电容器,设置它主要目的与电感L一起滤除逆变器高频(15KH左右)开关脉动电压和干扰成分,当开关管的控制波形按正弦规律变化(SPWM时,输出电压肯定是平滑的正弦波。
不包括下列与产品研制定型和生产水平有关的因素而造成的性能差别:这里的讨论仅限于是否带输出变压器这两种电路结构的不同而带来的设备性能的差异。
?电路研制定型水平:与技术人员技术水平、经验和定型流程管理有关;
?器件选用差别:与电路定型、成本控制和质量管理流程有关;
无输出变压器UPS可输出的功率等级和可靠性问题
但能否形成工业化产品红外线测温仪,尽管无输出变压器UPS电路技术已经很成熟。输出功率能达到多大,可靠性水平如何,却与器件水平和性能有直接的关系。
而且有些管子的电流容量也远大于本例所用的数值,上面设计举例选用的富士公司的IGBT2MBI450U4J-120-50实际上满足和高于上述要求的器件很多。管子组装也有单管、单桥臂、6管集成等形式。
总的结论是当前的IGBT功率开关管的输出能力和电器性能使无输出变压器UPS输出能力达到400-500KVA 不存在
问题的
2关于无输出变压器UPS工作可靠性的讨论
包括:电路研制定型水平、技术人员技术水平和经验、器件选用差别、生产工艺水平、质量管理流程等。电路结构变化有个技术成熟的过程,设备的可靠性与多种因素有关。当然还包括所选用的器件性能和可靠性对新电路结构的适应能力红外线测温仪。所以说电路结构的变化对设备可靠性是有影响的影响大小最终取决于两个因素:电路技术成熟程度和器件水平。



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