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LADS雷迪司G33-15K塔式高频UPS不间断电源15KVA12KW内置9AH蓄电池
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LADS雷迪司G33-15K塔式高频UPS不间断电源15KVA12KW内置9AH蓄电池

高效稳定的性能、便捷的携带性、简洁易操作的面板、高效省电以及多重安全保障

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    山东 济南 槐荫区 山东省济南市槐荫区美里花园小区3号楼2单元602
产品特性:稳压稳频是否进口:否产地:深圳
品牌:LADS雷迪司型号:G33-15K类型:DC/DC电源
输入电压:220输出功率:9000调制方式:脉冲调频调宽式
标称容量:10KVA产品认证:CE电源类型:不间断电源
额定容量:1000va工作频率:50/60Hz工作湿度:0-90%无冷凝
工作温度:0-40°C规格:高频UPS绝缘电阻:25
控制方式:屏幕控制频率范围:50/60Hz适用范围:大中小型企业机房
输出电流:12000输出电压:220输出频率:12000
输入电压范围:220-380输入频率:50/60Hz外型尺寸:见正文
外形尺寸: 见正文参数晶体管连接方式:半桥式加工定制:否
工作效率:98%负载调整率:98%电压调整率:98%
负载类型:稳定型负载稳压率:96%频率稳压度:95
输出电压精度:99电源名称:不间断电源最小包装数:1
物料编号:9h6fs56d6s3s2f65006s5f9系列:LADS雷迪司通讯方式:智能报警
扩展功能:任意扩容保护方式:熔断连接工作环境温度:0-40°C
防护等级:一级重量:6.5-78950备注说明:大中小型企业机房
价格说明:以客服报价为准一般货期:1-7天运输方式:大件物流小件快递
包装方式:纸箱/托盘/木箱

LADS雷迪司G33-15K塔式高频UPS不间断电源15KVA12KW内置9AH蓄电池详细介绍

VD2导通,电流回路为:Np(下)-VD3+UI(+)→Ur(-)VD2CNp(上),漏感储能回送给电源,u。被钳制为-U1;这时uDs2~0,uDs3~0,ups1~U1,uDs~U1。当VTzVTs由导通变截止时,高频变压器的漏感也要释放储能,在N,绕组上产生与VT2、VT,导通时极性相反的感应电压,此上端正下端负的感应电压使VD」和VD,导通,其电流回路为:Np(上)→C-VD,+Ux(+)+Ur-)+VD.-Np(下),漏感储能又回送给电源,u,被钳制为U1;此时uDs1~0,ups4~0,ups2~UI,upss~UI。寄生二极管的导通持续时间,等于漏感放完储能所需时间,这个时间应很短。此外,如果变换器突然失去负载,在VT~VT都变为截止时,因变压器保持磁势不变的条件(变压器初级磁化电流值小于负载电流分量)已经丧失,变压器磁势下降,使主磁通下降,变压器初级绕组将产生与VTr~VT。都截止前极性相反的感应电压,这时VD3、VDz或VD1、VD4导通,把变压器激磁电感中的储能回送给电源,变压器初级绕组的感应电压和功率开关管承受的电压都被钳制为Ur值,从而达到保护功率开关管的目的。

LADS雷迪司G33-15K塔式高频UPS不间断电源15KVA12KW内置9AH蓄电池


电路中的有关实际电压、电流波形如图3-40所示。其中功率开关管关断时的电压尖峰是变压器漏感释放储能造成的;功率开关管开通时的电流尖峰是整流二极管反向恢复时间内在变压器次级形成短路电流而造成的;up波形顶部略倾斜,主要是受耦合电容C压降的影响。A-UPS电源??蓄电池13181559708:对功率开关管的耐压要求较低,比推挽式变换器低一半全桥变换器的缺点a,要用四个功率开关管,b、需要四组彼此绝缘的栅极驱动电路,驱动电路复杂,全桥式直流变换器适宜在输人电源电压高、要求输出功率大的情况下应用

(3)半桥式直流变换器

①工作原理。半桥(half-brid式直流变换器,简称半桥变换器路图如图3-41所示。四个桥臂中桥臂采用特性相同的功率开关管VT2,故称为半桥。另外两个桥电容量和耐压都相同的电容器C2,它们起分压等作用,其电容当VT和VT2尚未开始工作时,电容C,和C2被充电,它们的端电压均等于电源电压的一半,即Uc=Ucz=U1/2VT,和VT,受栅极驱动脉冲电压的控制而轮换导通,驱动脉冲应有死区,每个功率开关管的导通时间小于0.5周期。理想情况下电感电流连续模式的波形图如图3-42所示lon期间,VT,受控导通,VTz截止。电流回路为U1+)VT1N,C2→Un-);C1(+)→VT→N,一C1(-)。这时C」放电,C2充电;Uc逐渐下降,Ucz逐渐上升,保持Uc +Uc2=U1。C两端电压Uc1经VT,加到高频变压器下的初级绕组Np上,忽略VT,压降,变压器初级电压为u,=Uc~U1/2其极性是上端正下端负。VT2的D、S极间电压ups2=U1.t on2期间,VT2受控导通,VT,截止。电流回路为Ux(+)→C1→N,-VT2→U1(-);C2(+)→Np+VT2→C2(-)。此时C2放电,C,充电;Ucz逐渐下降,Uc逐渐上升,保持Uc +Ucz=U.C2两端电压 Ucz经VT2加到N,上,忽略VT2的降,变压器初级电压为"p--Uc2*-U\ /2其极性是下端正上端负。VT的D、S极间电压upsr-U1.

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由于C或C:在放电过程中端电压逐渐下降,因此。波形的顶部略呈倾斜状。当电对称时,Ua与Uc』的平均值为Ur/2.

当VT,和VT:都截止时,只要变压器初级磁化电流值小于负载电流分量,则u。&Ds1=ups=U/2,

Im:"Io-ton,在变压器初级绕组上形成正负半周对称的方波脉冲电压。次级N,=Ns=N,,每个次级绕组的电压为

水级绕组电压经VD:,VD,整流后得ua,如果忽略整流二极管的正向压降,在t。利。期间,ug=Ux/2n,其余时间ug=0.

变压器次级输出回路的工作情形,除u。的幅值变为Ur/2n外,同推挽式以及全桥式直

半桥变换器自身具有一定的抗不平衡的能力。例如,若VT」和VT2的存储时间t,不同,tg>t。而使VT,比VT2的导通时间长,则电容C,的放电时间比C2的放电时间长,C,放电时两端的平均电压将比Cz放电时两端的平均电压低。因此,在VT1导通的正半周,

幅值较高而持续时间较短。这样可使u,正负半周的“伏秒”积相等而不产生单向偏磁现象。由于半桥变换器自身具有一定的抗不平衡能力,因此可以不接与变压器初级绕组串联创耦合电容。有的半桥变换器仍接耦合电容,是为了进一步提高电路的抗不平衡能力,更好地防止因电路不对称(例如两个功率开关管的特性差异)而造成变压器磁芯饱和图3-41中的VD1、VD:分别为VT、VT,的寄生二极管,它们在换向时起钳位作用为高频变压器提供能量反馈通路,抑制尖峰电压。当VT,由导通变截止时,高频变压器的漏感释放储能,在N。绕组上产生与VT导通时极性相反的感应电压,这个下端正上端负的感应电压使VD,导通,漏感储能给C,充电并回送电源,电流回路为N。(下)C2-VD,-N,(上);N,(下)-CUu+)-Un-+VD,+N。(上)。这时u。=-Uc2z-U./2ups2~0,ups~U1,

通时极性相反的感应电压,该上端正下端负的感应电压使VD导通,漏感储能给C、充电并@当VT2由导通变截止时,高频变压器的漏感也要释放储能,在N。绕组上产生与VT,导送电源,电流回路为N,(上)-VD,CN,(下);N,(上)-VDU1+ -U1(-)-C2-N(下)。此时up=Ua~U;/2,ups~0,ups~U\.

VD,或VD2的导通持续时间等于漏感放完储能所需时间

电路中的有关实际电压、电流波形如图3-43所示,

3-42中所示u。波形可以求得半桥变换器电感电流连续模式的输出直流电压大输出直流电压U。。输出直流电压U。为滤波前输出方波脉冲电压u。的平均值,据图U。=D.U1_DU.式中,nーN,/N,是变压器的变比;D-ton/T是每个功率开关管的导通占空比

LADS雷迪司G33-15K塔式高频UPS不间断电源15KVA12KW内置9AH蓄电池

图93-43半桥变换器实际电压、电流波形

D。=2D是滤波前输出方波脉冲电压的占空比。

为了防止“共同导通”,必须满足D<0.5,D.<1.

③优缺点

半桥变换器的优点:

a.抗不平衡能力强;

b、同推挽式电路比,变压器利用***,对功率开关管的耐压要求低(低一半);

C.同全桥式电路比,少用两只功率开关管,相应地驱动电路也较为简单。

半桥变换器的缺点:

a.同推挽式电路比,驱动电路较复杂,两组栅极驱动电路必须绝缘;

b。同全桥式及推挽式电路比,获得相同的输出功率,功率开关管的电流要大一倍;若功率开关管的电流相同,则输出功率少一半,

半桥式直流变换器适宜在输入电源电压高、输出中等功率的情况下应用,

3.3逆变电路

逆变电路的分类方法有很多,当逆变电路输出的交流电能直接用于负载时,称为无源逆变;凡输出电能馈向公共交流电网时,则称为有源逆变。按照输出交流电的相数,可分为单相逆变器和三相逆变器

根据直流侧滤波器的形式,逆变电路又可以分为电压源和电流源两类。


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