[实用新型]不间断电源系统扩容器无效

专利信息
申请号: 92220301.6 申请日: 1992-09-21
公开(公告)号: CN2133980Y 公开(公告)日: 1993-05-19
发明(设计)人: 李先治 申请(专利权)人: 李先治
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00
代理公司: 四川省专利服务中心 代理人: 游兰
地址: 610051 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 不间断电源 系统 扩容
【说明书】:

实用新型涉及一种不间断电源系统(简称UPS)扩容器。

计算机系统应用中,不断库存大量的数据,需连续可靠的工作,要求供电电源不得有停电事故发生,因此计算机系统必须配置UPS。目前国内外生产的UPS都普遍存在着对计算机及其外围设备系统等负载带动困难,达不到额定功率容量的问题。其原因是计算机及其外围设备系统属电抗性负载,而UPS的输出功率是按纯电阻负载设计的,因此UPS对电抗性负载供电时,所能承受的功率就会降低。即大功率容量的UPS只能带动和供给小功率容量的电抗性负载,这对用户来讲是很不经济的。

本实用新型的目的在于克服上述缺点,提供一种可将UPS带动电抗性负载的功率容量扩大至一倍以上的UPS扩容器。

本实用新型UPS扩容器由设置有输出插座编号显示和输出容量显示的箱体及箱体内的电路部份组成。接于UPS与计算机及其外围设备系统之间。电路部份由自动补偿网络,限幅滤波电路、倒向延时电路和反馈消除电路构成。UPS的输出信号作为自动补偿网络和限幅滤波电路的输入信号。限幅滤波电路的输出端与倒向延时电路的输入端相连,倒向延时电路的输出端与反馈消除电路的输入端相连,反馈消除电路的输出端与自动补偿网络的输入端相连,自动补偿网络的输出端接入计算机及其外围设备系统。

本实用新型UPS扩容器电路中的自动补偿网络由电阻R、电感L、电容C及扼流图L2组成。R和C串联再与C并联后跨接于接触器K1的输入端和输出端,K1的输出端通过扼流图L2接入计算机及其外围设备系统。其作用是使计算机及其外围设备系统等电抗性负载的突变过渡过程转化成纯阻性线性变化过程,因而使带动和供给电抗性负载的功率容量大为提高。

本实用新型UPS扩容器电路中的自动补偿网络由限幅滤波电路,倒向延时电路和反馈消除电路控制,使其自动补偿网络在实现最佳补偿作用后,自动离开主电路。其中限幅滤波电路由扼流圈L1、二极管D1、D2和电容C1等组成。D2对外加信号进行限幅,C1对信号进行滤波,使UPS输出的正弦波或方波信号变为呈线性变化的直流控制信号。倒向延时电路由集成块N1、N2,分压电阻R1、Rx1、R2和Rx2、电容C2及电阻R3等组成。由于集成块恒性而形成倒向,C2构成延时作用,使从限幅滤波电路输出的信号随时间的不同而有各异的时间差,即自动补偿在延迟时间内进行。反馈消除电路由三极管BG1、执行线圈Lz1、指示灯Lp、电阻R4、二极管D3及接触器K1等组成。当经过加工处理的信号触发BG1后,BG1导通执行线圈Lz1,接触器K1接通,(K1为Lz1的执行机构),使自动补偿网络中的R、L及C消除,L2仍留线路中作限流和检测用。从而使自动补偿网络在实现最佳补偿作用后自动退出主电路。

本实用新型UPS扩容器的优点在于,完全成功地改变了过去普遍存在的大功率容量的UPS只能带动和供给小功率容量电抗性负载的现状,进而使功率容量较小的UPS能够带动和供给大功率容量的电抗性负载,当UPS扩容器连接到UPS供给计算机及其外围设备系统时,可以大大提高UPS带动电抗性负载的功能,使其增加一倍以上,特别是对于一些带动电抗性负载能力差的UPS,以及当UPS从机内直接供电时,功效更为显著。同时UPS扩容器对UPS和计算机及其外围设备系统具有良好的保护功能,防止在计算机及其外设备系统处于接通状态下才启动UPS,不致造成设备损坏,从其外围设备系统处于接通状态下才启动UPS,不致造成设备损坏,从而保证了UPS和计算机及其外围设备系统的使用安全。

下面结合附图详细说明本实用新型实施例。

图1:本实用新型电路工作框图

图2:本实用新型电路图

本实用新型UPS扩容器由设置有输出插座编号显示和输出容量显示的箱体及箱体内的电路部份组成。接于UPS和计算机及其外围设备系统之间。电路部份由自动补偿网络、限幅滤波电路、倒向延时电路及反馈消除电路构成。其中限幅滤波电路由扼流圈L1、二极管D1和D2及电容C1构成。倒向延时电路由集成块N1和N2、分压电阻R1、Rx1、R2和Rx2,电容C2及电阻R3构成。反馈消除电路由三极管BG1、执行线圈Lz1、指示灯Lp、电阻R4、二极管D3及接触器K1构成。自动补偿网络由电感L、电阻R、电容C及扼流图L2组成电路连接方式为:L1和D1串联后再与D2和C1并联,并联后的一端接N1的正输入端。R1和Rx1为串联分压电阻,N1的负端输入信号取自Rx1。C2和R3并联后的一端分别接N1的输出端和N2的负输入端。R2和Rx2为串联分压电阻,N2的正端输入信号取自Rx2,N2的输出端接BG1基极。Lp和R4串联再与Lz1和D3并联后一端接BG1发射极,另一端接入UPS输出。L和R串联再与C并联后跨接于接触器K1的输入端和输出端。K1输出端通过L2接入计算机及其外围设备系统,输入端接UPS输出。

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