模块化的不断电系统技术方案

技术编号:27655341 阅读:52 留言:0更新日期:2021-03-12 14:17
本实用新型专利技术提供一种模块化的不断电系统,其包括第一开关单元、直流‑交流转换电路、至少二个电池充放电模块、第二开关单元与控制电路。第一开关单元电性耦接交流电源与旁路路径的其中一端。每一电池充放电模块包括有一电池,且每一电池充放电模块的输入端电性耦接上述交流电源与第一开关单元,而每一电池充放电模块的输出端电性耦接直流‑交流转换电路的输入端。第二开关单元电性耦接直流‑交流转换电路的输出端、不断电系统的输出端与上述旁路路径的另一端。控制电路电性耦接每一电池充放电模块、第一开关单元、第二开关单元与直流‑交流转换电路,以控制它们的操作。其中上述电池充放电模块的输出功率的总和等于直流‑交流转换电路的输出功率。

【技术实现步骤摘要】
模块化的不断电系统
本技术涉及一种不断电系统,尤其涉及一种模块化的不断电系统。
技术介绍
业界在设计不同容量的不断电系统(uninterruptiblepowersystem,UPS)时,都必须对应设定不同的电池跨压,而不同的电池跨压就必须借由串联不同数目的电池单元来达到。举例来说,在设计1KVA的不断电系统时,则其电池(battery)的跨压可设定为24V,因此其电池可由二个12V的电池单元(cell)串联而成。类似地,在设计2KVA的不断电系统时,则其电池的跨压可设定为48V,因此其电池可由四个12V的电池单元串联而成。而在设计3KVA的不断电系统时,则其电池的跨压可设定为72V,因此其电池可由六个12V的电池单元串联而成。然而,由于在设计不同容量的不断电系统时,其电池跨压的设定也会不同,因此不断电系统的充电电路与直流-直流转换电路也必须对应地设计。举例来说,在设计容量为1KVA的不断电系统时,就必须对应设计规格为24V/24W(即输出电压/输出功率)的充电电路与规格为24V/1000W(即输入电压/输出功率)的直流-直流转换电路。类似地,在设计容量为2KVA的不断电系统时,就必须对应设计规格为48V/48W的充电电路与规格为48V/2000W的直流-直流转换电路。而在设计容量为3KVA的不断电系统时,就必须对应设计规格为72V/72W的充电电路与规格为72V/3000W的直流-直流转换电路。而由于不同规格的充电电路彼此之间的参数设计(例如组件尺寸、散热组件的散热效率等)并不相同,因此不同规格的充电电路设计并无法共享。同理,不同规格的直流-直流转换电路也有相同的问题。如此一来,当要再设计一个不同容量(例如4KVA)的不断电系统时,其充电电路与直流-直流转换电路也必须再重新设计,徒增设计与验证的时间(例如有可能因为采用大组件而产生散热不易的问题)。此外,由以上亦可知,使用传统的设计方式不易改变(例如扩充或缩小)不断电系统的容量。
技术实现思路
本技术的主要目的在于提供一种模块化的不断电系统,其容量易于设计时进行改变,且不需额外的设计与验证时间。为达成上述的目的,本技术实施例提供一种模块化的不断电系统,其包括第一开关单元、直流-交流转换电路、至少二个电池充放电模块、第二开关单元与控制电路。第一开关单元电性耦接交流电源与旁路路径的其中一端。每一电池充放电模块包括有一电池,且每一电池充放电模块的输入端电性耦接上述交流电源与第一开关单元,而每一电池充放电模块的输出端电性耦接直流-交流转换电路的输入端。第二开关单元电性耦接直流-交流转换电路的输出端、不断电系统的输出端与上述旁路路径的另一端。控制电路电性耦接每一电池充放电模块、第一开关单元、第二开关单元与直流-交流转换电路,以控制它们的操作。其中上述电池充放电模块的输出功率的总和等于直流-交流转换电路的输出功率。为达成上述的目的,本技术实施例再提供一种模块化的不断电系统,其包括第一开关单元、充电电路、直流-交流转换电路、至少二个直流-直流转换电路、至少二个电池、第二开关单元与控制电路。第一开关单元电性耦接交流电源与旁路路径的其中一端。充电电路的输入端电性耦接交流电源与第一开关单元。每一直流-直流转换电路的输出端电性耦接直流-交流转换电路的输入端。每一电池电性耦接充电电路的输出端,并电性耦接每一直流-直流转换电路的输入端。第二开关单元电性耦接直流-交流转换电路的输出端、不断电系统的输出端与旁路路径的另一端。控制电路电性耦接每一直流-直流转换电路、第一开关单元、第二开关单元、充电电路与直流-交流转换电路,以控制它们的操作。其中上述直流-直流转换电路的输出功率的总和等于直流-交流转换电路的输出功率。附图说明此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本申请的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1为依照本技术一实施例的模块化的不断电系统的方块图。图2为依照本技术另一实施例的模块化的不断电系统的方块图。图3为依照本技术再一实施例的模块化的不断电系统的方块图。图4为依照本技术又一实施例的模块化的不断电系统的方块图。图5为依照本技术又另一实施例的模块化的不断电系统的方块图。图6为依照本技术又再一实施例的模块化的不断电系统的方块图。具体实施方式本技术的保护范围并不局限于本技术实施例或示意图中所使用特定语言描述,实施例中,可使用相同的组件编号。当组件被“连接到”或“耦合到”另一组件时,它可以直接连接到或耦合到其他组件,或者是介入其他组件。为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合附图及具体实施例,对本技术作进一步地详细说明。图1为依照本技术一实施例的模块化的不断电系统的方块图。如图1所示,此不断电系统乃是一离线式不断电系统(OfflineUPS)。此不断电系统包括有滤波单元102、开关单元104、直流-交流转换电路108、开关单元110、滤波单元112、控制电路118与至少二个电池充放电模块(如标示120至N所示)。开关单元104的第一端透过滤波单元102电性耦接一交流电源(例如是市电),而开关单元104的第二端电性耦接旁路路径116的其中一端。开关单元110的第一端电性耦接直流-交流转换电路108的输出端,开关单元110的第二端电性耦接旁路路径116的另一端,而开关单元110的第三端透过滤波单元112电性耦接此不断电系统的输出端114。每一电池充放电模块(如标示120、121、N所示,其中N为自然数)包括有一充电电路(如标示120-1、121-1、N-1所示)、一电池(如标示120-2、121-2、N-2所示)与一直流-直流转换电路(如标示120-3、121-3、N-3所示),其中每一电池包括有串接的多个电池单元(未绘示)。每一充电电路的输入端用以作为其所属的电池充放电模块的输入端,且每一电池充放电模块的输入端皆电性耦接开关单元104的第一端。也就是说,这些电池充放电模块的输入端乃是并联于开关单元104的第一端。每一电池乃是电性耦接对应充电电路的输出端,并电性耦接对应直流-直流转换电路的输入端。也就是说,每一电池乃是电性耦接于对应充电电路与对应直流-直流转换电路之间。每一直流-直流转换电路的输入端电性耦接对应电池,且每一直流-直流转换电路的输出端皆电性耦接直流-交流转换电路108的输入端。也就是说,这些电池充放电模块的输出端乃是并联于直流-交流转换电路108的输入端。显然,这些电池充放电模块乃是并联连接。此外,控制电路118电性耦接每一电池充放电模块、开关单元104、直流-交流转换电路108与开关单元110,以控制它们的操作。举例来说,控制电路118可以控制开关单元104的操作,以决定是否利用开关单元104来将滤波单元102的输出端电性耦接至旁路路径126。再举例来说,控制电路118可以控制开关单元110的操作,以本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种模块化的不断电系统,其特征在于,包括:/n一第一开关单元,电性耦接一交流电源与一旁路路径的其中一端;/n一直流-交流转换电路;/n至少二个电池充放电模块,每一电池充放电模块包括有一电池,且每一电池充放电模块的输入端电性耦接该交流电源与该第一开关单元,而每一电池充放电模块的输出端电性耦接该直流-交流转换电路的输入端;/n一第二开关单元,电性耦接该直流-交流转换电路的输出端、该不断电系统的输出端与该旁路路径的另一端;以及/n一控制电路,电性耦接每一电池充放电模块、该第一开关单元、该第二开关单元与该直流-交流转换电路,以控制它们的操作,/n其中该些电池充放电模块的输出功率的总和等于该直流-交流转换电路的输出功率。/n

【技术特征摘要】
1.一种模块化的不断电系统,其特征在于,包括:
一第一开关单元,电性耦接一交流电源与一旁路路径的其中一端;
一直流-交流转换电路;
至少二个电池充放电模块,每一电池充放电模块包括有一电池,且每一电池充放电模块的输入端电性耦接该交流电源与该第一开关单元,而每一电池充放电模块的输出端电性耦接该直流-交流转换电路的输入端;
一第二开关单元,电性耦接该直流-交流转换电路的输出端、该不断电系统的输出端与该旁路路径的另一端;以及
一控制电路,电性耦接每一电池充放电模块、该第一开关单元、该第二开关单元与该直流-交流转换电路,以控制它们的操作,
其中该些电池充放电模块的输出功率的总和等于该直流-交流转换电路的输出功率。


2.根据权利要求1所述的模块化的不断电系统,其特征在于,所述的模块化的不断电系统更包括一自动电压调整电路,该自动电压调整电路电性耦接于该旁路路径的其中一端与另一端之间,并电性耦接该控制电路。


3.根据权利要求1所述的模块化的不断电系统,其特征在于,所述的模块化的不断电系统更包括一功率因子校正电路,该功率因子校正电路电性耦接于该第一开关单元与该直流-交流转换电路的输入端之间,并电性耦接该控制电路,且该功率因子校正电路的输出功率等于该些电池充放电模块的输出功率的总和。


4.根据权利要求1、2或3所述的模块化的不断电系统,其特征在于,其中每一电池充放电模块更包括有一充电电路与一直流-直流转换电路。


5.根据权利要求4所述的模块化的不断电系统,其特征在于,其中每一电池的跨压等于其对应充电电路的输出电压与其对应直流-直流转换电路的输入电压。


6.根据权利要求5所述的模块化的不断电系统,其特征在于,其中每一电池包括有串接的多个电池单元,且该些电池的电池单元数目为相等。


7.根据权利要求6所述的模块化的不断电系统,其特征在于,其中每一电池中的电池单元数目不超过4个。


8.根据权利要求1、2或3所述的模块化的不断电系统,其特征在于,所述的模块化的不断电系统更包括一第一滤波单元与一第二滤波单元,且该第一开关单元更透过该第一滤波单元电性耦接该交流电源,而该第二开关单元更透过该第二滤波单元电性耦接该不断电系统的输出端。


9.一种模块化的不断电系统,其特征在于,包括:<...

【专利技术属性】
技术研发人员:何濓洵林子玮杨朝钦廖俊超
申请(专利权)人:硕天科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:中国台湾;71

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