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EPS消防应急电源EPS-132KW

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更新时间:2020-06-03 20:55:32浏览次数:249

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产品简介

供货周期 现货 应用领域 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,能源
EPS消防应急电源EPS-132KW一般由主电源和应急电源两部分组成。主电源一般来自电力系统或电网,正常时,消防用电设备由主电源供电。应急电源的作用是当主电源发生故障而停电时,保证各种消防设备(消防给水、消防电梯、防排烟设备、应急照明和疏散指示标志、应急广播、电动的防火门窗、卷帘、自动灭火装置)和消防控制室等仍能继续运行。

详细介绍

EPS消防应急电源EPS-132KW一般由主电源和应急电源两部分组成。主电源一般来自电力系统或电网,正常时,消防用电设备由主电源供电。应急电源的作用是当主电源发生故障而停电时,保证各种消防设备(消防给水、消防电梯、防排烟设备、应急照明和疏散指示标志、应急广播、电动的防火门窗、卷帘、自动灭火装置)和消防控制室等仍能继续运行。在消防电源中设置EPS应急电源是确保消防电源向消防用电负荷可靠供电的重要措施之一。

EPS消防应急电源EPS-132KW

主要有三种类型:①独立正常电源的馈电线路;②自备柴油发电机组;③由蓄电池组构成的交、直流供电电源。由蓄电池组作为备用电能的应急电源(即所谓的静态EPS)可分为直流静态EPS和交流静态EPS两种。

不管是直流还是交流EPS,对于蓄电池组实现*佳充电、保养和维护,以确保蓄电池组在应急情况下能够处于满容量状态是保障EPS应急电源可靠工作的关键。目前,在我国消防电源中大量使用的静态EPS,对于蓄电池组的充电一般采用串联集中式充电方式,即由一个集中式充电装置实现对串联电池组充电,如图1所示。这种充电方式的优点是充电设备简单、造价低。不足之处是对电池组充电不均衡,容易出现部分电池过充、部分电池欠充,即充电不足的现象,从而导致电池组充电容量不足、电池损坏或电池组的寿命缩短。

克服集中充电模式的不足,本文提出一种均衡式充电模式。这种充电模式对每一节电池都配置一个单独的充电器。通过对每节电池的单独充电和维护来保证电池组实现均衡充电,不会出现各节电池充电不均衡的现象。另外,通过对各个充电??榈耐晟粕杓?,就能保证各节电池不会出现欠充或过充的现象。

2EPS均衡式充电装置的结构和工作原理

本文提出的一种蓄电池组均衡充电模式结构示意图,图中CM表示充电器或充电???。在这种均衡式充电模式中,对电池组的每一节电池都单独配置一个充电???,它是均衡式充电装置的核心。在应急电源中,当处于非应急状态运行时,应急电源的输出通过开关直接由市电供给,这时,逆变器不工作,各充电??楦鹘谙嘤Φ牡绯亟谐涞缁蚋〕涞纭5庇钡缭创τ谟惫ぷ髯刺?,由电池组给逆变器供电,通过逆变器输出应急逆变交流电源。这时,由于各充电??槲藿涣魇淙耄τ诓还ぷ髯刺?,不影响蓄电池组的放电工作状态。

在这种充电模式设计中,各充电??榈纳杓剖枪丶?。充电??榈闹饕饔檬嵌悦拷诘绯亟谐涞绾透〕涞纭8菪畹绯氐某涞缫?,当电池端电压低于标称电压或小于*容许充电电压时,要求充电??榫哂泻懔魇涑龉δ?,实现对电池的恒流充电,即所谓的主充电;而当电池电压达到电池*容许充电电压后,这时要求充电??榫哂泻阊故涑龉δ埽沟绯卮τ诤阊钩涞缱刺?,即所谓的均充电。因此,充电模块应具有输出稳压和稳流输出功能。另外,本文所设计的充电??榛褂哂腥缡涑鲎刺甘?、输出断线告警、交流输入故障等相关的指示和告警功能。

由于在均衡式充电模式中,每个充电??榻龈涸鹨唤诘绯氐某涞?,因此充电??槭涑龅缪股杓瞥?2V标称输出电压。输出电流则根据电池的容量来确定。由于本均衡充电装置主要是针对100A·h容量以下的EPS应急电源应用而设计的,因此,充电??榈亩疃ㄊ涑龅缌饕话悴怀?0A.这样充电??榈墓β?一般为200W左右。

3充电??樯杓?/span>

在充电??榈纳杓浦?,应该说采用线性稳压电源、相控式晶闸管电源和高频开关电源均能满足上述提到的充电功能要求??悸堑阶爸玫奶寤?、重量、结构和维护的方便性,本均衡充电装置的充电??椴捎昧烁咂悼氐缭础S捎谀?樾枰墓β什淮螅诳氐缭葱问窖≡裆喜捎昧朔醇な礁咂悼氐缭?。这种电源具有体积小,效率高等特点。

一般的反激式高频开关电源都设计成稳压输出,在电池充电应用中,要加入外围电路实现恒流限压充电。它主要由交流输入整流电路、高频反激式变换器、电流型脉宽调制电路、输出反馈控制电路和?;じ婢白刺甘镜鹊缏纷槌伞O旅娣直鸾樯苤饕槌傻缏飞杓坪凸ぷ髟怼?/span>

3.1高频反激式变换器

在反激变换器中一般有两种工作方式:*能量转换和不*能量转换。当变换器输入电压在一个较大的范围内发生变化,或负载在较大范围内变化时,必然跨越两种工作方式,因此要求变换器能在两种工作方式中都能稳定工作。

工作在*能量转换状态下,开关管Q1上的电压与电流波形。在这种工作模式下,每个开关周期被分为三个阶段.在阶段1,开关管导通,变压器原边电流沿斜线上升到峰值电流,并将能量储存在高频变压器中。

在阶段2,开关管关断,上一阶段中变压器储存的能量传递给副边。由于漏感的存在会产生尖峰电压,所以实际电路中利用钳位电路把电压钳制在开关管的漏-源击穿电压值以下。在阶段3,感应电压降为零。变压器已将在阶段1储存的能量全部释放,但该电压变化又通过激励由杂散电容和初级电感构成的谐振电路,产生衰减振荡波形。

工作在不*能量转换状态下,开关管的电压及电流波形在这种工作模式下,每个开关周期被分为两个阶段.在阶段1,开关管开始导通时,由于变压器还储存有能量而使开始电流不为零。

变压器在这阶段继续储存能量。在阶段2,开关管关断。上一阶段储存的能量传递到副边,但没有把变压器里面的能量*释放,所以不存在*能量转换方式中的第3阶段。

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