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APCUPS电源厂家的3kW
LC串联谐振脉冲电容充电电源完成后调试正常,恒频条件下对600μF,15kV高压脉冲电容进行7kV充电实验,通过示波器得到恒频时谐振电流iL包络和充电电压Uo波形。
充电到7kV充电时间为22s。由iL包络看出其峰值为35A,峰值先稍微增大,到充电后期逐渐减小到零。对于电容性负载,若电流恒定,则Uo上升速率不变,故Uo波形斜率可反映充电电流变化。Uo波形斜率说明充电电流开始较大,0~4kV阶段,电压变化率较小,充电电流变化减小,而在4~7kV阶段,电流随着电压升高迅速减小,说明实际电路不是恒流充电的LC串联谐振电路,电路中高频变压器和整流硅堆存在分布电容,导致串联谐振电路变为LCC串并联谐振。
广东APCUPS电源系统实际等效电路中,并联谐振电容C2等效为变压器和整流硅分布电容,L为谐振电感,C1为串联谐振电容。
广州APCUPS电源的串并联谐振电路中,负载电容Co通过整流桥及变压器与C2并联,当C2两端电压使整流硅堆导通时,Co连接到电路中,电路为L和C1串联谐振,谐振周期为T1,。当C2两端电压小于等效负载电容电压,整流硅堆不能导通时,Co与电路断开,此时电路为L,C1和C2谐振,谐振周期为T2。随着Co电压的升高,Co连接到电路的时间减少,谐振周期逐渐减小,而LC串联谐振周期不变。对比2kV、4kV时iL与Uo波形得,随着Uo的升高,谐振周期变短,负荷串并联谐振特点,证明实际电路为串并联谐振。
威图UPS电源的恒频时充电电流逐渐减小,输出功率呈波峰状,输出功率最大为1.5kW,远小于设计的3kW。在充电开始后一段时间即达到最大值,然后输出功率逐渐减小。
根据上述分析得出该电路存在的问题:1)实际电路为LCC串并联谐振,随着Uo升高,充电电流减小,越到后期充电速度越慢;2)由于充电电流减小,造成输出功率降低,APCUPS电源维修几率也增加了,达不到设计目标。
针对以上问题,APCUPS电源厂家采用充电电流闭环控制策略可使充电电流维持恒定,实现理想LC谐振恒流充电。但从输出功率角度分析,电流闭环恒流充电输出功率曲线与电压相同,充电末期输出功率最大,在限制输入电源功率的场合,仅能按照最大功率值设计电源,而该电源只有在最后阶段才达到最大功率输出,电源利用率低,德瑞图UPS电源体积重量也较大。单纯的电流闭环不是最佳的控制策略。根据实际LCC串并联谐振功率输出波峰状曲线,考虑使LCC达到较大功率后实现恒功率输出,不仅可以相对恒频控制提高充电速度,还能减小电源的功率等级,从而减小体积重量,适合限功率、小型化场合。
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