По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621

Инверторы в источниках бесперебойного питания*

Макаров Д.М. Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург
Макаров А.М. Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург

Рассмотрены технические особенности трансформаторных и бестрансформаторных источников бесперебойного питания, применяемых на судах. Приведены схемы, достоинства и недостатки, показаны особенности выбора того или иного типа. На основании критериев, приведенных в статье, сделано сравнение трансформаторных и бестрансформаторных источников бесперебойного питания. В заключении даны рекомендации о выборе источника бесперебойного питания.

Литература:

1. Боярская Н.П., Довгун В.П., Шевченко Е.С., Егоров Д.Э. Широкополосные силовые фильтры гармоник // Ползуновский вестник. – 2013. - № 4 – 2. – 5 с.

2. Лосев Н.А. Отчет о научноисследовательской работе. – СПб, 2007. – 149 с.

3. H a r m o n i c d i s t o r t i o n s production of harmonics. – ABS, 2008. – 15 с.

4. User manual. Digital Energy uninterruptible power supply. – GE, 2015. – 24 с.

5. User manual. APC Smart – UPS 5000VA. – APC, 2016. – 30 с.

Источники бесперебойного питания (ИБП) применяются в качестве переходного источника электроэнергии для обеспечения бесперебойности электроснабжения технологического оборудования объектов безопасности мореплавания, в том числе для контроля состояния изоляции с целью обеспечения электрои пожаробезопасности с момента исчезновения питания от основного источника электроэнергии до подключения резервного источника электроэнергии и принятия им на себя нагрузки, а также при временном, недопустимом ухудшении качества электроэнергии питающей сети.

Преобладающим видом ИБП являются статические. Именно эти ИБП и рассматриваются далее.

Статические ИБП включают в себя три основных блока (рис. 1):

• полупроводниковый выпрямитель;

• аккумуляторная батарея (АБ);

• инвертор.

Инверторы обычно выполняют по следующим структурным схемам:

• мостовые с трансформаторным или бестрансформаторным выходом;

• полумостовые с трансформаторным или бестрансформаторным выходом.

В настоящее время мостовые схемы используют редко и только в агрегатах гарантированного питания («off-line» и «line-interactive») средней и большой мощности. Причиной этого является меньшее количество силовых ключей (JGBT - транзисторов) в полумостовых схемах и, как следствие, их меньшая стоимость при практически одинаковых характеристиках. Так как мостовые схемы используются редко произведем сравнение полумостовых схем с трансформаторным и бестрансформаторным выходом. Схемы этих инверторов с бестрансформаторным и трансформаторным выходами приведены на рисунке 2.

Бестрансформаторные ИБП имеют более гибкие возможности при размещении. Это особенно важно, когда ещё не определены будущие потребности заказчика. Бестрансформаторный ИБП обычно меньше по размерам и легче, чем трансформаторный ИБП той же мощности. Во многих случаях это позволяет расположить ИБП ближе к нагрузке. Однако площадь, занимаемую ИБП, необходимо оценивать с учётом зоны обслуживания. Трансформаторный ИБП с фронтальным доступом может требовать меньше места, чем ИБП без трансформатора, к которому необходим доступ со всех сторон. Применение бестрансформаторного ИБП совсем не означает, что невозможна установка трансформаторов в системе бесперебойного питания. Разработчик имеет возможность разместить трансформатор именно там, где это необходимо.

Для Цитирования:
Макаров Д.М., Макаров А.М., Инверторы в источниках бесперебойного питания*. Электроцех. 2018;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: