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          UPS充電器

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          作者: 時(shí)間:2007-12-10 來(lái)源:電子元器件網(wǎng) 收藏

            電池的質(zhì)量問(wèn)題固然對(duì)至關(guān)重要,但充電器的充電質(zhì)量在很大程度上影響著電池的質(zhì)量,其原因在前面已經(jīng)提及。尤其是電池充電電壓的精度一定要保證,因?yàn)楦〕潆妷旱倪^(guò)高或過(guò)低都會(huì)影響電池的壽命,圖1表示的是MSE電池的充電電壓與壽命的關(guān)系,該實(shí)驗(yàn)是在40ºC的條件下加速進(jìn)行的。由此曲線可以看出,在這里的浮充電壓推薦值是2.25V/cell,高于這個(gè)值或低于這個(gè)值都會(huì)縮短電池的壽命。比如浮充電壓是2.225V/cell時(shí),壽命將縮短5%,而浮充電壓上升到2.4V/cell時(shí),壽命就縮短了40%。由此可見,維持精確的浮充電壓值是如何重要。但為了使電池長(zhǎng)期使用后還能保證各電池電壓的平衡,采用的措施是均衡充電,而均衡充電的電壓也大都是2.4V/cell,這就和上面的曲線發(fā)生了矛盾,實(shí)際上事情就是這樣,有得就有失,所以電池在均衡充電時(shí)一定要控制好時(shí)間,以盡量延長(zhǎng)電池的服務(wù)壽命。

            圖1 MSE電池的充電電壓與壽命的關(guān)系(40ºC加速實(shí)驗(yàn))

          1.恒壓充電

            所謂恒壓充電就是用一穩(wěn)壓源給電池充電,這種方法簡(jiǎn)單易行,也能夠保證電池的精確浮充電壓。但若在電池深度放電后充電時(shí),由于電池的內(nèi)阻相對(duì)而言仍然很低,就會(huì)有很大的充電電流使化學(xué)反應(yīng)劇烈地進(jìn)行,從而產(chǎn)生大量的氣體,由于還原反應(yīng)來(lái)不及進(jìn)行,使殼內(nèi)氣壓迅速增加,沖開排氣閥將氣體逸出,加速了電解液的干涸,縮短了電池的壽命;若排氣閥因故障而無(wú)法打開,就會(huì)使電池的外殼鼓脹或破裂。隨著電池電壓的升高,充電電流逐漸減小,其減小的規(guī)律是:

                                                          (1)

          式中   ICH——電池的充電電流,A;

                 E——充電器的輸出電壓,V;

                 UGB——電池電壓,V;

                 RGB——電池的內(nèi)阻,Ω。

            上式中有三個(gè)變量ICH、UGB、RGB,充電電流ICH隨著充電過(guò)程的進(jìn)行而減小,電池電壓UGB隨著充電過(guò)程的進(jìn)行而升高,而電池內(nèi)阻RGB隨著充電過(guò)程的進(jìn)行而減小。這就決定了充電過(guò)程的非線性。尤其是在接近浮充電壓值時(shí),使充電變的非常緩慢,從理論上講,充電到額定浮充值的時(shí)間是無(wú)窮大。

            這種充電方式在早期的小容量中曾一度使用過(guò),因出現(xiàn)了好多故障,目前一般不用了。{{分頁(yè)}}

          2.恒流充電

            恒流充電的好處在于:一方面可以限制充電電流,避免了由于上述的劇烈反應(yīng)而導(dǎo)致的副作用;另一方面,可使充電直線進(jìn)行,加快了充電的速度,也可避免接近浮充值時(shí)的過(guò)于緩慢的過(guò)程。這種方法也有不足之處,因?yàn)殡S著充電過(guò)程的進(jìn)行,未經(jīng)反應(yīng)的物質(zhì)會(huì)越來(lái)越少,如果仍用充電初期的電流注入,由于反應(yīng)物質(zhì)的缺乏就會(huì)用水的電解來(lái)填補(bǔ),這又會(huì)導(dǎo)致水的電離物氫和氧的快速蒸發(fā),從而也縮短了電池的服務(wù)壽命。因此也有的提出在電池浮充電到“一定值”時(shí)將充電電流減半。就是這個(gè)“一定值”也很難掌握,尤其是接近額定浮充電壓值時(shí),如果仍用這個(gè)即使是減了半的電流強(qiáng)行灌入,也會(huì)加快電解水的進(jìn)程,縮短電池的壽命。因此這個(gè)界限也難于劃分和掌握。此種方法有的在均衡充電中使用。

          3.恒流恒壓充電

            鑒于上述兩種充電方式的優(yōu)點(diǎn)和不足,于是就推出了將二者優(yōu)點(diǎn)集合與一體的所謂恒流恒壓充電方式,實(shí)際上是限流恒壓充電方式。在充電初期由于電流有可能非常大,所以這時(shí)的充電電路將該電流限制在一個(gè)規(guī)定值,使之能最大限度地保證既能快速充電,又能保證充電過(guò)程的安全。這一段的充電幾乎是線性的,隨著充電過(guò)程的進(jìn)行,大約充電至80%~90%電池容量時(shí),充電電流開始小于限流值,其電流的變化開始遵從式(1)。目前中的充電大都采用這種方式。

          4.充電電路

            (1)概述  UPS中電池的充電電路不外乎兩種:降壓充電電路和升壓充電電路。在一些小容量UPS中,由于電池組電壓比較低,故多用降壓電路,比如Smart、Matrix和Symmetra等系列UPS中,電池組額定電壓最高也就是120V,浮充電壓也小于140V,由單相220V交流電壓足可以得到此值;為了提高充電器的效率和降低功耗,充電器多采用稱為Buck電路的高頻PWM方案,這在前面已有介紹。在中大容量的UPS系統(tǒng)中,輸入多是三相電壓,又由于輸入整流器采用了相控的晶閘管方案,本身的輸出電壓穩(wěn)定度已達(dá)到了蓄電池的要求,故電池的充電功能統(tǒng)一由整流器負(fù)擔(dān),這也是一個(gè)降壓充電電路。

            只有一部分小容量UPS采用了高壓電池組,比如單相220V輸入的Imel 7.5kVA UPS就采用了384V的電池電壓,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了220V交流電壓幅值310V,因此不提高電壓就無(wú)法滿足電池組的充電要求。所以機(jī)器中就采用了稱為Boost的升壓PWM電路。

            一般UPS的后備時(shí)間大都在10min左右,充電器的設(shè)計(jì)也與此對(duì)應(yīng)。如遇有長(zhǎng)延時(shí)的要求,雖然增加了電池可以滿足其放電的能力,但充電的速度就遠(yuǎn)達(dá)不到目的了。比如一般UPS內(nèi)含10min電池時(shí),放電后重新充電的時(shí)間為10~12h。當(dāng)有的用戶提出了8h要求時(shí),電池容量增加到原來(lái)的48倍!若充足如此大的電池顯然不能靠UPS的內(nèi)部充電器了。于是就提出了外加充電器的要求。

            (2)UPS外加充電器的配置原則  UPS外加充電器的配置原則首先是要和UPS隔離,其次才是電磁兼容指標(biāo)要和UPS相適應(yīng)。以往市場(chǎng)上的商品充電器雖然也考慮了隔離問(wèn)題,并且也采取了措施,但由于措施不利,也不乏導(dǎo)致UPS故障的例子。圖2就是一般外加充電器隔離措施圖,實(shí)際上所謂的隔離措施就是一只二極管。GB1是UPS內(nèi)部電池組,GB2是外加長(zhǎng)延時(shí)電池組,而往往由于外加電池組的容量遠(yuǎn)大于內(nèi)部電池組,一般將GB1省掉了,無(wú)論是省掉還是不省掉,都有一個(gè)不變的事實(shí),即UPS內(nèi)部充電器和外加充電器的直接并聯(lián)。為了隔離相互間的影響,多數(shù)外加充電器多在其輸出正端串聯(lián)了一只正向二極管D。這樣做的結(jié)果是隔離了UPS對(duì)充電器的影響,保證了它不受其干擾,但沒(méi)有消除充電器對(duì)UPS的干擾。而且最關(guān)鍵的就是怕外加充電器對(duì)UPS的干擾。當(dāng)外加充電器充電電壓因失控而突然增高時(shí),它就會(huì)通過(guò)二極管去干擾UPS,如果該外加充電器的輸出電壓是由市電直接整流后通過(guò)開關(guān)管斬波(PWM)而來(lái),這就將市電直接接入U(xiǎn)PS直流電路,就會(huì)導(dǎo)致故障。當(dāng)然,此類故障不會(huì)多見,但導(dǎo)致UPS冒煙的例子已經(jīng)有過(guò)。這種明顯存在隱患的電路一定要謹(jǐn)用。

            圖2 一般外加充電器隔離措施圖

            為了完全隔離相互間的干擾,圖3的外加充電器完全隔離方案是可取的,并在長(zhǎng)期的實(shí)踐運(yùn)行中得到了證明,既安全又可靠。{{分頁(yè)}}

            圖3 外加充電器完全隔離方案原理圖

           ?、偻饧映潆娖魍耆綦x方案設(shè)計(jì)思想:

            a.充分保證UPS電路的完整性,即該方案不動(dòng)UPS的一點(diǎn)一線,不從UPS機(jī)內(nèi)引出任何附加的信號(hào)線。按照UPS正常的要求,只從UPS的輸出接線端子做正常連接。

            b.在外加充電器與UPS電池之間加接一個(gè)簡(jiǎn)單的三端雙向互投機(jī)構(gòu),如圖3所示,用一個(gè)中間繼電器J(或接觸器甚至雙投手動(dòng)開關(guān)),將該機(jī)構(gòu)的中間臂3接外加電池組GB2的正極,繼電器線包J跨接在UPS市電輸入線上。

            c.當(dāng)市電正常供電時(shí),由于繼電器線包J被激勵(lì)而將觸點(diǎn)臂3由常閉觸點(diǎn)1打向2,此時(shí)正好是外加充電器正常輸出充電時(shí)期,GB2被正常充電??梢钥闯?,此時(shí)UPS和外加充電器是完全隔離的,并且UPS的充電器僅僅給自己的電池GB1充電,保證了其原有的一切充電功能。

            d.當(dāng)市電斷電時(shí),繼電器線包J被釋放,中間臂3由2回到1,將外加電池組GB2并聯(lián)在GB1上,形成了純電池組的并聯(lián),也就達(dá)到了大容量電池長(zhǎng)延時(shí)放電的目的。

            e.市電恢復(fù)時(shí),繼電器又回到“3-2”狀態(tài)。這里可能有這樣一個(gè)問(wèn)題:市電恢復(fù)時(shí),由于繼電器動(dòng)作存在惰性,有可能外加電池組GB2不能及時(shí)斷開,將會(huì)造成UPS內(nèi)部充電器同時(shí)為兩組電池充電的局面,會(huì)不會(huì)因充電電流太大而導(dǎo)致故障呢?回答是否定的。因?yàn)樗性诰€式UPS的充電器都是限流溫壓式的,所以不會(huì)過(guò)流。

            上面只是給出了一個(gè)原理方案,實(shí)際結(jié)構(gòu)還要復(fù)雜一些。不過(guò),用這個(gè)原理進(jìn)行隔離已經(jīng)足夠了。

            關(guān)于外加充電器的電磁兼容問(wèn)題也不可忽視,由于現(xiàn)代UPS的用戶大都集通信和大量的數(shù)據(jù)傳輸為一體,尤其牽涉到無(wú)線通信,就更要求供電系統(tǒng)不能對(duì)用電系統(tǒng)有任何干擾。因此,一般UPS系統(tǒng)都要通過(guò)一定的電磁兼容標(biāo)準(zhǔn),如EN50091-2等。然而一般市面上的外加充電器很少注意到這些問(wèn)題,恰恰PWM開關(guān)就是無(wú)線通信的敏感干擾源,因此不得不向其提出相應(yīng)的要求。有時(shí)為了安全起見,采用原理上的無(wú)干擾電路是必要的。圖4表示的就是這樣一種無(wú)干擾充電器電路原理圖,這是一個(gè)典型的具有限流穩(wěn)壓功能的充電器。

            圖4 無(wú)干擾充電器電路原理圖{{分頁(yè)}}

           ?、跓o(wú)干擾充電器電路特點(diǎn):

            a.電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成熟、可靠。主回路只有電容器和普通整流器,這種傳統(tǒng)器件的制造歷史很長(zhǎng),已達(dá)到很高的可靠性指標(biāo);輔助充電器也是歷史很長(zhǎng)的、性能指標(biāo)非常好的傳統(tǒng)電路,輸出電壓精度很容易做到1%,輸出電壓紋波做到<5mV則輕而易舉;測(cè)量與控制電路都是由傳統(tǒng)的比較器、運(yùn)算放大器之類的組件構(gòu)成,可靠性當(dāng)然更無(wú)問(wèn)題;執(zhí)行器件是一只繼電器,一般觸點(diǎn)的動(dòng)作次數(shù)都在106次以上。

            b.電路工作原理簡(jiǎn)單、實(shí)用。充電器的兩個(gè)主要功能就是限流充電和穩(wěn)壓浮充。該電路中的限流是靠一只電容器來(lái)完成的,既無(wú)電流傳感器又無(wú)反饋控制機(jī)構(gòu),僅僅靠電容本身的電壓自調(diào)整就實(shí)現(xiàn)了限流功能;大電流充電和高精度浮充溫壓分別進(jìn)行,就大大簡(jiǎn)化了電路,指標(biāo)也容易做得好;用繼電器做主充電電路和輔助充電器(線性穩(wěn)壓器)的切換機(jī)構(gòu)而不考慮0切換,這正是利用了電路對(duì)該指標(biāo)不加考慮的特點(diǎn)。

            c.整個(gè)電路的工作狀態(tài)都是線性的,無(wú)產(chǎn)生高頻干擾的機(jī)構(gòu)和過(guò)程。主回路的電容器和普通整流器都自然地工作于50Hz,線性穩(wěn)壓器從小信號(hào)到大信號(hào)都是典型的線性工作狀態(tài),測(cè)量與控制電路也僅僅是對(duì)直流電平的線性轉(zhuǎn)換。

            因此,整個(gè)電路從原理上就杜絕了高頻干擾的發(fā)生。不過(guò)這種電路比同容量的PWM充電器體積要大一些。因此,在那些對(duì)干擾指標(biāo)要求不太嚴(yán)格的地方,PWM充電器還是得到了廣泛的應(yīng)用。

            (3)雙電池組充電器:

            ①升壓(Boost)充電電路。單電子器件的發(fā)展促進(jìn)了UPS技術(shù)的發(fā)展,近年來(lái)高頻機(jī)UPS的出現(xiàn),使該類產(chǎn)品的逆變器輸出省去了笨重的隔離變壓器,同時(shí)將電池由一組增加到兩組,但容量不變,比如原來(lái)用一組電池時(shí)是100Ah,而現(xiàn)在變成了兩組50Ah。如圖5所示的GB1和GB2。兩組電池串聯(lián)連接,每組電池標(biāo)稱電壓一般為384V,兩組串聯(lián)總電壓為768V,若按照2.25V/單元的標(biāo)準(zhǔn)充電,兩組電池的浮充電壓就需:

                                                (1)

          若均充電壓取2.4V/單元,兩組串聯(lián)總電壓為:

                                                 (2)

            圖5 升壓(Boost)充電電路{{分頁(yè)}}

            而整流器的最大整流電壓才只有432V,因此不論給一組電池充電還是給兩組電池充電都需用升壓(Boost)充電電路,圖5虛線框內(nèi)就是一個(gè)典型的Boost充電電路。該電路就是利用高頻切割直流整流電壓Ude和電感儲(chǔ)能的方法,產(chǎn)生高壓脈沖eL與整流電壓Udc疊加后給電池充電,具體工作方式如下:

            當(dāng)一觸發(fā)脈沖到來(lái)時(shí),高頻功率開關(guān)管S被打開,電流流動(dòng)的途徑是:

            形成回路,這是電感L的儲(chǔ)能過(guò)程。脈沖結(jié)束時(shí),由于其后沿很陡,在電感上的儲(chǔ)能就激起很高的反電勢(shì)

               eL=L(di/dt)                                                        (3)

            其極性正好和整流電壓相加,于是二者就構(gòu)成了充電電壓

          U充 =Udc+eL                                                       (4)

            式中 U充通過(guò)二極管D給電池組充電。適當(dāng)控制觸發(fā)脈沖的寬度就可以控制充電電壓U充的高低,于是也就可以將電池的浮充電壓Ugb穩(wěn)定在要求的精度上。

            ②雙升壓(Boost)充電電路。SILCON UPS也是由兩組額定電壓為384V的電池組構(gòu)成的半橋逆變系統(tǒng),也省去了輸出隔離變壓器。不同的是SILCON UPS沒(méi)有單獨(dú)的充電器,電池的充電是由主變換器完成的,在前面討論中已知,該主變換器是一個(gè)雙向變換器:正向工作時(shí)為半橋逆變器,反向工作時(shí)為充電器。和前者的另一個(gè)不同是:這里由一個(gè)雙向變換器巧妙的構(gòu)成了兩個(gè)Boost充電器分別為兩組電池充電;兩個(gè)Buck電路將直流電壓變換成交流正弦波給負(fù)載供電。

            因此,SILCON UPS的電池高電壓充電是靠Boost充電器實(shí)現(xiàn)的,如圖6所示,它的主變換器構(gòu)成了兩個(gè)Boost充電器,分別在正負(fù)半波工作進(jìn)行充電,這兩個(gè)Boost充電器是:

            圖6 SILCON UPS主變換器做Boost充電時(shí)的電路部分

            a.一路是V2、VD1、L、C2、GB1:當(dāng)UPS輸出電壓為正半波時(shí),脈寬調(diào)制脈沖打開V2,電流的路徑是A→L→M→V2→C2→B,是L儲(chǔ)能過(guò)程;脈沖結(jié)束后,電感的反電勢(shì)極性是M+、A-,與A端電壓疊加,使VD1導(dǎo)通給電池GB1充電??刂泼}沖的寬度和電流的大小,就可以控制L的儲(chǔ)能大小,從而控制反電勢(shì)的幅度,也就給定了電池GB1浮充電壓的高低。

            b.一路是V1、VD2、L、C1、GB2:當(dāng)UPS輸出電壓為負(fù)半波時(shí),脈寬調(diào)制脈沖打開V1,電流的路徑是B→C1→V1→M→L→A,是L儲(chǔ)能過(guò)程;脈沖結(jié)束后,電感的反電勢(shì)極性是M-、A+,也是正好與A端電壓疊加,使VD2導(dǎo)通給電池??刂泼}沖的寬度和電流的大小,也可以控制L的儲(chǔ)能大小,從而控制反電勢(shì)的幅度,也就給定了電池GB2浮充電壓的高低。

            于是就實(shí)現(xiàn)了用220V的相電壓可以給出高達(dá)460V直流充電電壓的目標(biāo)。

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