- •1 Основные понятия
- •1.1 Первичные источники
- •1.2 Вторичные источники
- •1.2.1 Структурная схема электроснабжения предприятия электросвязи
- •1.2.2 Структурная схема электроснабжения предприятия радиосвязи
- •1.3 Устройства бесперебойного электропитания
- •Убп постоянного тока
- •1.3.2 Убп переменного тока
- •1.4 Структурные схемы выпрямительных устройств
- •1.5 Показатели вторичных источников
- •1.5.1 Коэффициент полезного действия
- •1.5.2 Коэффициент мощности
- •1.5.3 Коэффициент пульсаций
- •1.5.4 Внешняя характеристика
- •1.5.5 Масса и объём
- •1.6 Примеры задач с решениями
- •Магнитные цепи
- •2.1 Магнитные материалы
- •50Нп толщиной 0,05 мм (50 микрон)
- •2.2 Потери в магнитопроводе
- •2.3 Основная формула трансформаторной эдс
- •2.4 Управление индуктивностью
- •2.5 Трансформаторы
- •2.5.1 Основные понятия и классификация трансформаторов
- •2.5.2 Режимы работы и схема замещения трансформатора
- •2.5.3 Внешняя характеристика трансформатора
- •2.5.4 Коэффициент полезного действия трансформатора
- •2.5.5 Мощность трансформатора
- •2.5.6 Трёхфазные трансформаторы
- •2.5.7 Импульсные трансформаторы
- •2.6 Примеры задач с решениями
- •3 Выпрямители и фильтры
- •3.1 Преобразование переменного тока в постоянный
- •3.2 Неуправляемый вентиль и его характеристики
- •3.3 Схемы выпрямления
- •3.4 Расчётные соотношения для неуправляемых выпрямителей
- •3.5 Сглаживающие фильтры
- •3.5.1 Пассивные сглаживающие фильтры
- •3.5.2 Активные сглаживающие фильтры
- •Индуктивный характер нагрузки
- •3.7 Ёмкостный характер нагрузки
- •Управляемые выпрямители
- •Примеры задач по выпрямителям с решениями
- •Определите среднее значение напряжения (постоянную составляющую) u0.
- •Пример 3.9.5
- •Из линейности внешней характеристики выпрямителя следует:
- •3.10 Примеры задач по сглаживающим фильтрам с решениями
- •Пример 3.10.4
- •Определите уровни токов и напряжений (расчёт по постоянному току рис. 3.62б и в момент коммутации). Изобразите ожидаемые диаграммы переходных процессов при периодической коммутации ключа к.
- •Пример 3.10.5 Исходные данные: Схемы пассивного (а) и активного (б) сглаживающих фильтров приведены на рисунке 3.64.
- •4 Стабилизаторы
- •4.1 Основные определения
- •4.2 Параметрические стабилизаторы
- •4.2.1 Параметрические стабилизаторы напряжения постоянного тока
- •4.2.2 Параметрические стабилизаторы напряжения переменного тока
- •Компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока
- •Импульсные стабилизаторы
- •4.6 Примеры задач по стабилизаторам с решениями Пример 4.6.1
- •Падение напряжения на балластном резисторе:
- •Пример 4.6.7 Исходные данные: Для схемы мостового стабилизатора напряжения параметры используемых стабилитронов приведены на рисунке 4.34.
- •Определите коэффициент стабилизации по напряжению.
- •Пример 4.6.12
- •5 Преобразователи
- •5.1 Основные определения
- •5.2 Однотактные преобразователи
- •5.3 Двухтактные преобразователи
- •5.4 Резонансные инверторы
- •5.5 Примеры задач по преобразователям с решениями
- •6 Корректор коэффициента мощности
- •6.1 Основные понятия
- •6.2 Разновидности ккм
- •7. Практические схемы выпрямительных устройств
- •7.1 Выпрямитель с бестрансформаторным входом вбв 24/3
- •7.2 Источник бесперебойного питания ибп5-48/36
- •7.2.1 Общая характеристика
- •7.2.2 Схема выпрямительного модуля бп-500/48
- •7.3 Установка электропитания prs
- •7.3.1 Общая характеристика системы
- •7.3.2 Структурная схема выпрямительного модуля smps
- •8 Список литературы
1.3.2 Убп переменного тока
В зависимости от принципа действия их делят на два класса:
– с гальванической связью первичной сети и нагрузки (off-line)
– с гальванической развязкой сети и нагрузки (on-line)
В УБП первого класса АБ подключается лишь на время выхода параметров сети за допустимые границы.
В УБП второго класса АБ постоянно подключена к нагрузке через инвертор (буферный режим).
Рассмотрим типовые структурные схемы УБП этих классов.
На рисунке 1.11 приведена обобщённая схема УБП первого класса(off-line).

Рисунок 1.11 – Схема УБП первого класса
На рисунке обозначено:
Ф1 – фильтр для защиты от промышленных помех и перенапряжений от грозовых разрядов,
Ф2 – ФНЧ для улучшения гармонического состава сетевого напряжения,
В – выпрямитель, построенный по классической схеме или с бестрансформаторным входом.
И – инвертор с гармоническим выходным напряжением,
Кл – ключ, который при выходе сети за допустимые пределы подключает нагрузку к инвертору.
УБП первого класса наиболее просты, относительно дешевы, так как нет стабилизации. КПД порядка 97…99% . Это наиболее массовый тип УБП.
УБП второго класса имеют более высокие электрические показатели. Они безопаснее, поскольку нет гальванической связи сети и нагрузки, выше стабильность, но схема сложнее и стоимость больше, чем УБП первого класса. Основная схема УБП второго класса приведена на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 – Схема УБП второго класса
В этой схеме АБ постоянно подключена к нагрузке (буферный режим), поэтому качество выходного напряжения выше, чем в УБП первого класса, хотя КПД ниже.
В последние годы появилось много новых модификаций УБП [27,29,30], но все они в той или иной степени относятся к одному из двух классов. Например, такие УБП [8]:
1) line-interactive – это УБП первого класса, но добавлен ступенчатый (грубый) стабилизатор сетевого напряжения (например, автотрансформатор с переключением витков), иногда его называют бустером.
2) by-pass – это УБП второго класса с параллельным (обводным) каналом сети. Параллельный канал позволяет производить ремонт УБП в “горячем” режиме (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 – Схема УБП с параллельным каналом
3) ferrUPS – это УБП второго класса, на входе которого установлен феррорезонансный стабилизатор. Он хорошо защищает от промышленных помех, имеет существенно более высокую надёжность и высокое качество выходного напряжения.
4) triple-conversion – это УБП второго класса с дополнительным стабилизирующим ШИМ–конвертором (тройное преобразование напряжения). Его схема приведена на рисунке 1.14.
Рисунок 1.14 – Схема УБП с тройным преобразованием
Тройное преобразование может показаться бессмысленным, но выполнить стабилизированный инвертор сложнее, чем стабилизированный конвертор. Несмотря на усложнение схемы, получается выигрыш по КПД. Обычно на входе устанавливают ККМ – корректор коэффициента мощности ( корректор входного импеданса – КВИ), который обеспечивает нулевой фазовый сдвиг между напряжением и потребляемым от сети током при гармонической форме последнего.
5) УБП с дельта-преобразованием.
Этот УБП второго класса, фактически, обеспечивает вольтодобавку на переменном токе, а вольтодобавочные схемы имеют высокое значение КПД. Структурная схема УБП с дельта-преобразованием приведена на рисунке 1.15.

Рисунок 1.15 – Структурная схема УБП с дельта-преобразованием
Инверторы выполнены по специальной, четырёхквадрантной схеме. Они, в зависимости от состояния магистрали, принимают на себя функции инвертора или выпрямителя.
Если входное напряжение ниже минимально допустимого значения, то 2 работает как инвертор, добавляя недостающую часть напряжения к входному, а 1 работает как выпрямитель. Если входное напряжение выше максимально допустимого значения, то 2 работает как выпрямитель, а 1 работает как инвертор и, в дельта-трансформаторе, эта часть напряжения вычитается из входного. Преобразуется только часть электроэнергии, которая необходима для получения на нагрузке качественных параметров. Так, при отклонении +15% двойному преобразованию подвергается только 15% энергии, поэтому общие потери меньше, а КПД получается высоким.
При отсутствии сети основной инвертор (2) питается от АБ и схема работает как обычная с двойным преобразованием.
Достоинства: высокий КПД (до 97%) в широком диапазоне нагрузок; коэффициент мощности 0,95… 1; не создаёт обратной помехи в сеть.
В настоящее время использование трёх последних типов УБП – главные направления в их развитии.
Таким образом, УБП представляет собой полную электропитающую установку, собранную в одном шкафу, которая содержит:
– устройства ввода переменного тока (1 или 2),
– рабочие выпрямители,
– выпрямители содержания,
– устройства защиты АБ от коротких замыканий и глубоких разрядов,
– устройства контроля и автоматики.
УБП выпускаются как отечественной, так и зарубежной промышленностью на широкий диапазон мощностей ( сотни киловатт) [10,26].
