随着信息社会的发展,中大功率UPS得到了广泛的应用,各行业的需求量每年都在快速增长。UPS的可靠性、可用性、性价比等关键指标得到了前..
粉芯材料磁芯是由高磁导率材料经过研磨或者喷雾造粒形成粉末,磁芯的磁导率取决于高磁导率材料微粒的尺寸和密度大小,调整微粒的尺寸和密度可以得到不同磁导率的磁芯。微粒尺寸越小,直流偏置特性越好,但是成本越高。粉末微粒之间彼此绝缘,因此磁芯固有的分布气隙具有更好的储能能力,特别适合在储能电感中应用。
粉芯的分布式气隙特性确保能量储存在整个磁芯体中,这就使得磁芯的温度稳定性较高。而传统开气隙的铁氧体磁芯由于能量储存在气隙附近,漏感较大,使得气隙损耗和电磁*都明显增加,有时局部气隙损耗甚至比磁芯本身的损耗还大,因此磁芯的温度稳定性不太稳定。优化磁芯的原则是选择能够满足所有的设计目标需求的同时,具有最小折衷的材料。如果成本是首要考虑因素,铁粉芯是最佳选择。如果温度稳定性是优先考虑因素,那么应首选MPP磁芯。
伴随着上述新材料的应用,中大功率UPSS中以往广泛使用的硅钢类电感、变压器将有机会得到替换。从而可以大大提高磁性元器件的功率密度以及性能水平,UPS系统的功率密度以及性能也将由此而得到提高。
作为中大功率UPS中的重要功率器件,IGBT以及SCR器件近年来也得到了极大的发展,各大厂商针对UPS的发展需要提出了大量的解决方案。
三电平IGBT模块给UPS的高频整流器、逆变器带来了前所未有的机遇,从而为三电平技术的推广应用打下了坚实的基础,如图3所示。以往构建三电平系统,设计者需要使用分立的器件来搭建,性价比和系统稳定性都得不到保障,因此三电平技术一直未得到大规模的应用。这种IGBT模块将所有的器件集成在一起,简化了系统设计,提高了可靠性,给这种技术在UPS中的应用带来了机会。三电平技术的应用可以大大降低磁性元器件的使用量,提高系统的静态与动态性能指标,提高系统的功率密度,降低成本。
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注:会痛的石头