Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Основные положения проектирования
Рассмотрим основные положения проектирования на конкретном примере. Требуется разработать систему гарантированного электропитания (СГЭП) со следующими параметрами: а) основные: 1) напряжение питающей сети — 220 В (с отклонениями +10 %, –15 %); 2) частота питающей сети — 50 Гц; 3) выходное напряжение — 220 В (с отклонениями 5 %); 4) номинальное значение тока нагрузки — 3 А; 5) частота выходного напряжения — 50 Гц; 6) максимальная длительность аварийных режимов сети — 10 мин; 7) минимальные интервалы между аварийными режимами — 5 час; 8) тип используемых аккумуляторов — FG (кислотные); б) дополнительные: 1) обеспечить гальваническую развязку нагрузки от сети; 2) нагрузка активно-индуктивная (угол сдвига тока относительно напряжения равен 30°). Существенные отклонения параметров напряжения питающей сети от допустимых по влиянию на работу потребителей подразделяются на две группы: влекущие потерю информации и приводящие к выходу из строя оборудования. Основными задачами СГЭП является обеспечение непрерывной подачи электропитания потребителю и защита его от пагубных воздействий, ведущих к потере информации и повреждению аппаратуры. Различают три основных класса СГЭП [12]. Класс 1. Система с постоянно работающим инвертором в нормальном режиме от выпрямленной сети переменного тока, а в аварийном — от аккумуляторной батареи (АБ). Такие СГЭП называют «on-line». На рис. 2.1 приведен вариант функциональной схемы СГЭП с постоянно работающим инвертором.
Рисунок 2.1 — Функциональная схема силовой части СГЭП (on-line)
Такие системы относятся к устройствам двойного преобразования, в которых с помощью инвертора выпрямленное сетевое напряжение вновь преобразуется в переменное. Преимущество таких систем заключается в постоянстве частоты и величины выходного напряжения, не зависящих от колебаний частоты и напряжения питающей сети. К достоинствам можно отнести и практически нулевое время переключения с основного на резервный источник питания. Основной ее недостаток — более низкий коэффициент полезного действия по сравнению с «on-line» — системой, что приводит к повышенным расходам при эксплуатации, так как силовой инвертор работает постоянно. Класс 2. Источники резервированного питания «off-line» рис. 2.2, работающие в нормальном режиме от сети при выключенном инверторе, включающемся в работу при отклонениях напряжения сети за допустимые пределы или полном его отсутствии.
Рисунок 2.2 — Функциональная схема силовой части СГЭП (off-line) Класс 3. Гибридные схемы, в которых обычные системы «off-line» дополняются устройствами, ограничивающими импульсные перенапряжения и просадку питающей сети переменного тока. Если основным требованиям технического задания удовлетворяет любая из приведенных выше систем, то при проектировании СГЭП необходимо воспользоваться дополнительными требованиями. К ним могут относиться массогабаритные показатели, время переключения с основного источника на резервный, наличие сервисных устройств — диагностика состояния, световая и звуковая индикация, гальваническая развязка нагрузки от сети, возможность активной коррекции коэффициента мощности, высокая надежность и низкая цена, электробезопасность обслуживающего персонала. С учетом анализа дополнительных требований (обеспечить гальваническую развязку нагрузки от сети) остановим выбор на системе «on-line», функциональная схема которой приведена на рис. 2.3, так как наличие трансформатора на выходе силового инвертора выполняет заданное условие.
Рисунок 2.3 — Функциональная схема СГЭП (on-line) Функциональная схема такой системы приведена на рис. 2.3 и содержит следующие блоки: В — сетевой выпрямитель; Ф — низкочастотный сглаживающий фильтр; И — инвертор (регулирующий орган); Тр — силовой трансформатор; Н — блок нагрузок; УКС — устройство контроля питающей сети; БПСН — блок питания собственных нужд; ЗУ — зарядное устройство; АБ — аккумуляторная батарея; РУ — разрядное устройство; УМ — усилитель мощности; СУ — схема управления; БЗ — блок защиты; БОС — блок обратной связи.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 271; Нарушение авторского права страницы