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在线式UPS软件锁相 1引言 为保证无环流切换,不仅在控制上要保证市电旁路电压和UPS逆变器输出电压同频率同幅值,而且还要保证两电压的瞬时值相同,即同相位。数字锁相环,即软件锁相的实现是全数字化UPS实现的难点之一。 2软件锁相分析 2.1坐标系的的建立 为便于分析,建立以下坐标系: 横轴为频率差,F_D=F_INV-F_LN,以周期差来表示,即单周期内定时器对逆变的计数值-对市电的计数值(这里每1个计数值的时间为50ns×16=0.8μs); 纵轴为相位差,P_D=P_LN_P_INV,也用定时器的计数值来表示。如图1所示。 2.2第1象限中状况分析 由上述坐标定义,则第1象限所表示的状态如图2所示。 即F_INV>F_LN。 此时如果采用减小逆变频率F_INV的方法调节,则F_D和P_D都会减小,即在坐标系上向原点靠近。满足F_D和P_D同时达到原点的条件为: F_D+(F_D-4)+(F_D-8)+(F_D-12)... +F_D-4(N-1)=P_D N=F_D/4 注:减小逆变频率F_INV时每周期增加的定时器的计数值(步长)为4。 解方程得: F_D(F_D+4)/8=P_D(1) 式(1)在坐标系上的曲线a如图3所示。则有以下结论(结论1): 采用减小逆变频率F_INV的方法调节时: 曲线a上所有点都会沿着此曲线使F_D和P_D同时到达零点; 曲线a上左边(A1区域)所有点都会当F_D到达零点而P_D>0,走向如曲线b1所示;
图1坐标系
图2第1象限的状态
图3第1象限的曲线
曲线a上右边(A2区域)所有点都会当P_D到达零点而F_D>0。 此时如果采用增加逆变频率F_INV的方法调节,则P_D会减小而F_D会增加。其在坐标系上的走向如图3中曲线b2所示。(结论2) 实际上,并不需要将F_D和P_D都调到零,而是调到一个足够小的目标区域即可。在这里采用先调频后调相的方法,当频率差(F_D)大于15时,不管相差(P_D)如何,直接减小逆变频率F_INV(步长也是4);当P_D小于62时,则认为相差已经调好,停止调相。所以调相的目标区域为A3[(0,0),(15,62)],被调节区域为A4[(0,62),(15,P_Dmax)]。如图4所示。 对于A4区域的点,调节方法如下: 当2F_D(F_D+1)<=P_D,采用增加逆变频率F_INV的方式调节; 当2F_D(F_D+1)>P_D,采用减小逆变频率F_INV的方式调节。 分析此调节过程: 2F_D(F_D+1)=P_D在坐标系上的曲线为c。 (1)设在R1点开始调节,如图:R1位于c的左边,满足2F_D(F_D+1)<=P_D的条件,因此采用增加逆变频率F_INV的方式调节。由结论(2)得:采用增加逆变频率F_INV的方式调节时,其走向如曲线b2,必然会到R2的位置(c的右边),此时又满足2F_D(F_D+1)>P_D的条件,采用减小逆变频率F_INV的方式调节,而R2位于结论(1)中A1区域,由结论(1),其走向如b1,必然会回到c的左边,反复以上过程,直到进入调相的目标区域为A3。 (2)设在R11(F_D很小而P_D很大)点开始调节,此时满足2F_D(F_D+1)<=P_D的条件,因此采用增加逆变频率F_INV的方式调节,最多经过4个周期,F_D就会>15,此时不管相差先调频,减小逆变频率F_INV,接着F_D又会<15,则增加逆变频率F_INV,如此反复。由结论(1)、结论(2),如图中方向接近R1的位置。 因此,在第1象限的调节过程为:P_D很大(>480)而F_D很小时,先增大F_D到F_D>15,然后沿着F_D=15的直线方向(左右摆动)向下调节;P_D较小(<480)时,沿着曲线c的方向(左右摆动)向下调节,直至进入目标区。当F_D>15时,则不管P_D,一直减小逆变频率F_INV,直到A4区域,然后进入目标区或者第4象限中目标区(实际应用中频差F_D很小,一般不会进入到第4象限其它区域)。 从以上分析可知,可以设计沿不同的曲线进入锁相目标区,而且此曲线与P_D=62的交点P1越靠近P_D轴越好(沿此曲线进入锁相目标区时F_D小,不容易走出锁相目标区),但必须满足:P1>调节步长(本方法中=4),否则被调节点有可能在进入锁相目标区之前进入第2象限,影响调节速度(第2象限调节过程将接着介绍)。 2F_D(F_D+1)=P_D与P_D=62的交点为:由2F_D(F_D+1)=62得F_D≈5,因此满足以上条件并有很好的进入方向。 最大调节时间计算: 最大相差180°时定时器计数值差=12500,沿着F_D=15至P_D=480的时间: T1=〔(12500-480)/15〕20ms≈16s P_D=480沿曲线c进入锁相目标区的时间: T2=(480/5)20ms≈2s; T=T1+T2≈18s 最大频率调节速度计算: 考虑到最恶劣情况,55Hz时,采用每周期+4的方法增加频率,1s内则T的变化量为: 55×4×0.8μs=176μs 频率增加为:1000/(18.181-0.176)≈55.5Hz 图4调相的目标区域
图5第2象限的状态
图6先增加频率进入第1象限 最大频率调节速度为55.5-55=0.5Hz/s,符合规格所要求的<1Hz/s。 2.3第2象限状况分析 第2象限中状态如图5所示。 此时,不管相差如何,一直采用增加逆变频率F_INV的方式调节,这样,F_D绝对值不断减小,而P_D不断增大,直到进入到第1象限。如图6所示。 2.4其他象限中状况 第3、第4象限分别采用与第1、第2象限类似的方法调节。 3结语 (1)先调频,后调相,当频差绝对值|F_D|>15时,先将频差绝对值调至|F_D|<15; (2)第2、第4象限采用减小频差绝对值的方法将其状态转入第1、第3象限; (3)第1、第3象限内先沿着|F_D|=15的直线方向减小|P_D|,当|F_D|<480时,沿着曲线c,2F_D(F_D+1)=P_D(第1象限)和曲线c的轴对称曲线(第3象限)进入锁相目标区域A3[(0,0),(15,62)]; (4)采用上述方法能满足所有参数要求,且进入锁相目标区域时有很好的进入方向; (5)设计进入锁相目标区域方向曲线时应考虑到进入速度和进入方向:在进入之前|F_D|尽可能大(速度快),进入时|F_D|尽可能小,但要避免转入其他象限。 |
在线式UPS软件锁相
- UPS(95317)
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2ups计算软件_在线式和后备式UPS电源的选择和购买(弱电干货)
选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。一、在线式和后备式
2021-11-09 12:06:00
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14双转换在线式UPS的独特COTS应用
嵌入现有的 COTS 双转换在线不间断电源 (UPS) 技术可以帮助设备制造商和工程师以低成本解决这些电源问题。这种类型的UPS技术非常灵活,因为它可以提供不间断的电源备份,除了提供卓越的交流输出电压调节;浪涌、瞬态和过压保护;频率调节;变频;输入功率因数校正;对于某些型号,相位转换。
2022-10-27 16:08:53
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1840UPS电源的拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点?
UPS电源的拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点? UPS(不间断电源)是一种用于提供稳定电力供应的电源设备,特别适用于关键应用领域,如数据中心、医疗设备等。UPS 电源的拓扑
2023-11-09 16:58:50
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2652在线式UPS与后备式UPS的主要区别
在线式UPS与后备式UPS的主要区别 在线式UPS与后备式UPS是两种常见的不间断电源设备,它们在电池供电的方式、响应时间、可靠性以及适用场景等方面存在着一些区别。下面将详细比较在线式UPS
2024-01-09 15:24:48
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4688在线式UPS的重要益处,远程监控和管理
在线式UPS可作为抵御浪涌、尖峰、电压骤降和电噪声等电源干扰的保护屏障,提供稳定的输出电压和频率。在线式UPS电源的主要特点隔离电源波动在线UPS系统可在停电或主电源异常时无缝过渡到电池电源。这种
2024-07-05 09:28:56
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交互式ups和在线UPS不同点,超过限值
不间断电源UPS是指在输入电源或主电源发生故障时为负载提供应急电源的电源系统,被视为对输入电源中断的近乎瞬时保护。现代UPS系统的三个一般类别是在线UPS,线路交互式UPS和离线UPS。交互式ups
2024-11-22 10:13:38
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铁路上用在线ups电源,浪涌保护
由于铁路运营中信号的关键性,为铁路信号实施真正的在线UPS系统涉及多个考虑因素。以下是如何实施此类在线UPS系统的一般概述:在线UPS可用在铁路信令吗?需求分析对信号系统的电源要求进行全面分析,包括
2024-12-19 10:14:12
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UPS电源—特殊UPS电源类型全知晓
在电力保障领域,除了常见的后备式UPS电源、互动式UPS电源和在线式UPS电源之外,还存在一些特殊类型的UPS电源,以满足特定场景下的电力需求。
2025-06-30 16:57:17
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真正零中断:在线式UPS为何是关键业务的电力守护神?
在数字时代,瞬间的断电或电压波动都可能导致服务器宕机、数据丢失或生产线停摆。在选择不间断电源(UPS)时,在线式(Online)UPS常被誉为最高级别的解决方案。本文将抛开品牌光环,纯粹从技术角度
2025-09-15 09:05:29
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UPS选型指南:小白必看!3分钟搞懂在线式、后备式、互动式的区别
(不间断电源)就是专门解决这个问题的"电力保镖"。但市面上有在线式、后备式、互动式三种UPS,到底该怎么选?今天用大白话+生活类比,3分钟让你彻底明白!一、UPS的
2025-10-09 08:51:45
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在线式UPS:企业关键业务的“终极电力卫士”
在线式UPS,其核心技术是“双变换”(AC-DC-AC)。简单来说,它就像一个“与世隔绝的私人发电厂”,无论外部电网(市电)多么恶劣,它都能为负载设备创造出一個纯净、稳定、不间断的理想电力环境。一
2025-10-15 09:02:53
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在线互动式UPS:守护电源的“全能型选手”,你选对了吗?
在交流UPS电源的家族中,位于“经济实用”的后备式和“顶级专业”的在线式之间,有一位性能均衡的“全能型选手”——在线互动式UPS。它凭借高性价比和出色的性能,成为了中小企业和高端家庭用户的首选。今天
2025-11-07 14:10:00
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在线互动式UPS电源:技术解析、应用场景与未来趋势
定义与核心原理在线互动式UPS(Line-InteractiveUPS)是一种介于后备式与在线双变换式之间的电源保护设备。其核心设计逻辑是“市电优先+智能稳压”:市电正常时:直接通过市电供电,同时
2025-11-15 09:00:52
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在线式UPS电源,如何穿透品牌迷雾选择真正的源头生产厂家?
在数据中心、智能制造和关键基础设施领域,选择一台在线式UPS电源不仅是采购设备,更是为企业的核心业务选择一份电力保障契约。面对市场上琳琅满目的品牌宣传,许多决策者面临一个根本困惑:这些宣称“工业级
2025-12-12 08:39:16
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在线互动式UPS不间断电源:智能稳压的性价比之选,守护关键设备
当市电电压如过山车般波动时,一台智能的在线互动式UPS正悄然调节,确保后方精密设备平稳运行——这或许是企业电力保护中最具智慧的投资平衡。为何选择在线互动式UPS?理解它的市场定位在企业电力保护领域
2025-12-25 08:55:18
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