CN205846852U - 一种ups电源装置 - Google Patents

一种ups电源装置 Download PDF

Info

Publication number
CN205846852U
CN205846852U CN201620694060.2U CN201620694060U CN205846852U CN 205846852 U CN205846852 U CN 205846852U CN 201620694060 U CN201620694060 U CN 201620694060U CN 205846852 U CN205846852 U CN 205846852U
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
ups power
circuit
voltage
divider resistance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201620694060.2U
Other languages
English (en)
Inventor
杨洋
余利斌
刘娇娇
宗耀
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Yancheng Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Yancheng Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd, Yancheng Power Supply Co of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201620694060.2U priority Critical patent/CN205846852U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN205846852U publication Critical patent/CN205846852U/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Stand-By Power Supply Arrangements (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种UPS电源装置,第一UPS电源的电压输入端连接外接电源;第一UPS电源的电压输出端连接负载电路;第一UPS电源的电压输出端还连接掉电检测电路的电压输入端;掉电检测电路的信号输出端用第一UPS电源掉电时,向MCU模块输出掉电电平信号;第二UPS电源的电压输入端用于连接外接电源,电压输出端用于连接所控开关电路的电压输入端;受控开关电路的电压输出端用于连接负载电路;MCU模块接收所述掉电电平信号后,驱动受控开关电路闭合;MCU模块与所述第一UPS电源以及所述第二UPS电源内部的电池组连接,并实时读取所述电池组的电压值。该UPS电源装置,能够提高供电稳定性,保证用电设备的正常工作。

Description

一种UPS电源装置
技术领域
本实用新型涉及电力设备技术领域,具体而言,涉及一种UPS电源装置。
背景技术
UPS(Uninterruptible Power System,不间断电源),是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,UPS电源由于其本身结构实现了对于供电受体的不间断供电。
但是事实上,UPS电源在使用的过程中,由于大多数的供电***在向用电设备进行供电的时候,只使用了一个UPS电源,同时,伴随着UPS电源内部电池组的老化,一旦这个UPS电源本身出现问题,或者由于电池老化欠压而造成的无法向用电设备正常供电,那么依然会影响用电设备的正常工作,因此目前的UPS电源的稳定性较差。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型实施例的目的在于提供一种UPS电源装置,能够提高供电稳定性,保证用电设备的正常工作。
本实用新型实施例提供了一种UPS电源装置,包括:第一UPS电源、第二UPS电源、掉电检测电路、受控开关电路以及MCU模块;
所述第一UPS电源的电压输入端用于连接外接电源;
所述第一UPS电源的电压输出端用于连接负载电路;且所述第一UPS 电源的电压输出端还连接有掉电检测电路的电压输入端;所述掉电检测电路的信号输出端用于在所述第一UPS电源掉电时,向MCU模块输出掉电电平信号;
所述第二UPS电源的电压输入端用于连接外接电源,电压输出端用于连接所述受控开关电路的电压输入端;所述受控开关电路的电压输出端用于连接负载电路;
所述MCU模块与所述掉电检测电路的信号输出端连接;
所述MCU模块用于在接受所述掉电电平信号后,向所述受控开关电路输出使能信号,驱动所述受控开关电路闭合;
所述MCU模块还通过A/D转换模块与所述第一UPS电源以及所述第二UPS电源内部的电池组连接,并实时读取所述电池组的电压值。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,所述第一UPS电源包括:
第一整流器、第一逆变器以及第一电池组;
所述第一逆变器的电压输入端有三路,其中两路作为所述第一UPS电源的电压输入端,另外一路与所述第一电池组的电压输出端连接;
所述第一逆变器的电压输出端有两路,其中一路连接负载电路,另一路通过所述第一整流器与所述第一电池组的电压输入端连接;
所述第一电池组的电压输出端连接通过第一A/D转换模块连接所述MCU模块。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,所述第二UPS电源包括:
第二整流器、第二逆变器以及第二电池组;
所述第二逆变器的电压输入端有三路,其中两路作为所述第二UPS电源的电压输入端,另外一路与所述第二电池组的电压输出端连接;
所述第二逆变器的电压输出端有两路,其中一路连接受控开关电路, 另一路通过所述第二整流器与所述第二电池组的电压输入端连接;
所述第二电池组的电压输出端连接通过第二A/D转换模块连接所述MCU模块。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,所述掉电检测电路包括:依次连接的整流电路、检测电路以及比较电路;
其中,所述整流电路的电压输入端作为所述掉电检测电路的电压输入端;
所述比较电路的电压输出端作为所述掉电检测电路的信号输出端。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,所述整流电路为桥式整流电路,包括:二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4;
其中,二极管D1的正极与所述二极管D3的负极连接;二极管D1的负极与二极管D2的负极连接;所述二极管D3的正极与所述二极管D4的正极均接地;所述二极管D4的负极与所述二极管D2的正极连接;
所述二极管D1的正极以及二极管D2的正极连接所述整流电路的两路电压输入端;且所述二极管D1的负极连接所述整流电路的电压输出端。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,所述检测电路包括:分压电阻R1、分压电阻R2、开关三极管Q1、储能电容C1以及充电电阻R3;
其中,所述分压电阻R1和所述分压电阻R2串联,且所述分压电阻R1远离所述分压电阻R2的一端与所述整流电路的电压输出端连接;
所述开关三极管Q1的基极连接于所述分压电阻R1和所述分压电阻R2之间,集电极连接在所述储能电容C1和所述充电电阻R3之间;
所述充电电阻R3远离所述开关三极管Q1的集电极的一端还连接有充电电源V;
所述分压电阻R2远离所述分压电阻R1的一端、所述开关三极管Q1 的发射极以及所述储能电容C1远离所述充电电阻R3的一端均接地。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,所述比较电路包括:串联的分压电阻R4、分压电阻R5,还包括比较器U1;
所述分压电阻R4远离所述分压电阻R5的一端与所述充电电阻R3远离所述开关三极管Q1集电极连接;所述分压电阻R5远离所述分压电阻R4的一端接地;
所述比较器U1包括两个信号输入端,其中低电位端连接所述开关三极管Q1的集电极;高电位端连接分压电阻R4和分压电阻R5之间;
所述比较器U1还包括:接地端、电源输入端以及信号输出端;
所述比较器U1的信号输出端作为所述掉电检测电路的信号口输出端。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,还包括:还包括:报警装置;
所述MCU模块与所述报警装置电连接。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,还包括:显示器;
所述显示器与所述MCU模块连接。
在本实用新型各个实施方式中,优选地,还包括:无线通信模块;
所述无线通信模块与所述MCU模块连接;
所述MCU模块通过所述无线通信模块与上位机通信。
本实用新型实施例所提供的UPS电源装置,第一UPS电源的电压输入端和外接电源连接,外接电源向第一UPS电源输入电流,第一UPS将外接电源所输入的电流转换为负载电路中所需要的电流输出,同时,该电流还从掉电检测电路的电压输入端输入。一旦第一UPS电源出现问题掉电,那么掉电检测电路的向MCU模块输出掉电电平信号,MCU模块在接受到该掉电电平信号后,驱动受控开关电路闭合。而受控开关电路的电压输入端连 接第二UPS电源的电压输出端,因此,当受控开关电路闭合的时候,第二UPS电源被接通,能够在第一UPS电源断电的时候,向用电设备持续供电。同时,MCU模块还通过A/D转换模块和第一UPS电源以及第二UPS电源内部的电池组连接,并实时读取电池组的电压值,一旦电池组由于电池老化或者电压不足等原因欠压,MCU模块马上可以根据其所读取的电池组的电压值得知,实现了对UPS电源内部电池组的监测。该UPS电源装置较之现有的UPS电源供电更加的稳定,保证用电设备的正常工作。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1示出了本实用新型实施例所提供的一种UPS电路的结构示意图;
图2示出了本实用新型实施例所提供的UPS电路中,第一UPS电源的结构示意图;
图3示出了本实用新型实施例所提供的UPS电路中,第二UPS电源的结构示意图;
图4示出了本实用新型实施例所提供的UPS电路中中,掉电检测电路的结构示意图;
图5示出了本实用新型实施例所提供的另一种UPS电路的结构示意图;
图示标记说明:
第一UPS电源10、第一整流器101、第一逆变器102、第一电池组103以及第一A/D转换模块104;
第二UPS电源20、第二整流器201、第二逆变器202以及第二电池组203;
掉电检测电路30、整流电路301、检测电路302以及比较电路303;
受控开关电路40;MCU模块50;显示器60;无线通信模块70;报警装置80。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
目前的UPS电源在使用的时候,如果其本身出现了故障,依然会影响用电设备的正常工作,因此稳定性较差,基于此,本申请提供的一种UPS电源装置,可以提高供电稳定性,保证用电设备的正常工作。
需要注意的是,在本实用新型的描述中,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描 述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
另外,在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
参见图1所示,本实用新型实施例提供一种UPS电源装置,包括:第一UPS电源10、第二UPS电源20、掉电检测电路30、受控开关电路40以及MCU模块;
所述第一UPS电源电10的压输入端口用于连接外接电源,电压输出端用于连接负载电路;且所述第一UPS电源的电压输出端还连接所述掉电检测电路30的电压输入端;所述掉电检测电路30的信号输出端用于在所述第一UPS电源10掉电时,向MCU模块输出掉电电平信号;
所述第二UPS电源20的电压输入端用于连接外接电源,电压输出端用于连接所述受控开关电路40的电压输入端;所述受控开关电路40的电压输出端用于连接负载电路;
所述MCU模块与所述掉电检测电路的信号输出端连接;
所述MCU模块用于在接受所述掉电电平信号后,向所述受控开关电路输出使能信号,驱动所述受控开关电路闭合;
所述MCU模块还通过A/D转换模块与所述第一UPS电源以及所述第二UPS电源内部的电池组连接,并实时读取所述电池组的电压值。
MCU模块(Microcontroller Unit,微控制单元),又称单片微型计算机(SingleChip Microcomputer)或者单片机,是一种集成电路芯片,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU模块在接收到掉电检测电路所发送的掉电电平信号之后,会向受控开关电路发送使能信号。受控开关电路在接收到该使能信号后闭合,将第二UPS电源接通。
在具体实施的时候,第一UPS电源的电压输入端和外接电源连接,外接电源向第一UPS电源输入电流,第一UPS将外接电源所输入的电流转换为负载电路中所需要的电流输出,同时,该电流还从掉电检测电路的电压输入端输入。一旦第一UPS电源10出现问题掉电,那么掉电检测电路的向MCU模块输出掉电电平信号,MCU模块在接受到该掉电电平信号后,驱动受控开关电路闭合。而受控开关电路的电压输入端连接第二UPS电源的电压输出端,因此,当受控开关电路闭合的时候,第二UPS电源被接通,能够在第一UPS电源断电的时候,向用电设备持续供电。同时,MCU模块还通过A/D转换模块和第一UPS电源以及第二UPS电源内部的电池组连接,并实时读取电池组的电压值,一旦电池组由于电池老化或者电压不足等原因欠压,MCU模块马上可以根据其所读取的电池组的电压值得知,实现了对UPS电源内部电池组的监测。该UPS电源装置较之现有的UPS电源供电更加的稳定,保证用电设备的正常工作。
参见图2所示,本实用新型实施例还提供一种第一UPS电源的具体结构,包括:
第一整流器101、第一逆变器102以及第一电池组103;
所述第一逆变器102的电压输入端有三路,其中两路作为所述第一UPS电源10的电压输入端,另外一路与所述第一电池组的电压输出端连接;
所述第一逆变器102的电压输出端有两路,其中一路用于连接负载电 路,另一路通过所述第一整流器101与所述第一电池组103的电压输入端连接;
所述第一电池组103的电压输出端连接通过第一A/D转换模块104连接所述MCU模块50。
在具体实施的时候,第一UPS电源的电压输入端所连接的外接电源一般为交流电源,因此,第一逆变器102的三路电压输入端中,其中两路作为第一UPS电源的电压输入端,连接外接的交流电源,另外一路与第一电池组103的电压输出端连接,当外接电源掉电的时候,第一电池组103向第一逆变器102输出直流电流,直流电流经第一逆变器逆变为交流电流,供给负载电路。第一逆变器102还具有两路输出端,其中一路能够将外接电源所输入的交流电流输出至负载电路,另一路向第一整流器101输出交流电流;第一整流器101将交流电转换为直流电,并将直流电输入至第一电池组103中,为第一电池组103充电。于此同时,第一电池组103的电压输出端还通过第一A/D转换模块连接所述MCU模块,MCU模块实时读取第一电池组103的电压,一旦发现第一电池组103的电压出现欠压情况,则说明第一电池组103电量出现不足情况,需要启用备用电源,或者第一电池组103电池老化需要更换。
在具体使用的时候,当外接电源断电的时候,此时不论是第一UPS电源10还是第二UPS电源20,其外接电源均掉电。需要第一电池组103或者第二电池组203进行供电,一般地,第一电池组103先被用于供电,当第一电池组欠压时(在某一预设的阈值以下),MCU模块会驱动受控开关电路闭合,接通第二UPS电源,从而延长外接电源掉电时,UPS电源装置的供电时间,进一步提高UPS电源装置的稳定性。
此时,需要注意的是,为了能够将第一UPS电源10从电路中断开,在第一UPS电源10的电压输出端也可以连接另外一个受控电源电路,该受控 电源电路同样与MCU模块连接,能呢狗在MCU模块的驱动下断开或者闭合。
参见图3所示,本实用新型实施例还提供一种第二UPS电源的具体结构,包括:
第二整流器201、第二逆变器202以及第二电池组203;
所述第二逆变器202的电压输入端有三路,其中两路作为所述第二UPS电源20的电压输入端,另外一路与所述第二电池组203的电压输出端连接;
所述第二逆变器202的电压输出端有两路,其中一路连接所述受控开关电路,另一路通过所述第二整流器201与所述第二电池组203的电压输入端连接;
所述第二电池组的电压输出端连接通过第二A/D转换模块连接所述MCU模块。
具体地,第二UPS电源的工作过程与第一UPS电源的工作过程类似,在此不再赘述。
参见图4所示,本实用新型实施例还提供一种掉电检测电路的具体结构,包括:
依次连接的整流电路301、检测电路302以及比较电路303;
其中,所述整流电路301的电压输入端作为所述掉电检测电路30的电压输入端;
所述比较电路303的电压输出端作为所述掉电检测电路30的信号输出端。
其中,由于第一UPS电源10所输出的电流为交流电,通过整流电路实现对交流电的整流。检测电路302用于实现电流的检测,而比较电路303则是通过比较器来实现掉电电平信号的输出。
在具体实现的时候,整流电路301包括:二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4;
其中,二极管D1的正极与所述二极管D3的负极连接;二极管D1的负极与二极管D2的负极连接;所述二极管D3的正极与所述二极管D4的正极均接地;所述二极管D4的负极与所述二极管D2的正极连接;
所述二极管D1的正极以及二极管D2的正极连接所述整流电路的两路电压输入端;且所述二极管D1的负极连接所述整流电路的电压输出端。
通过该桥式整流电路实现了将交流电进行整流,并将直流电输出给检测电路302。
另外,所述检测电路302包括:分压电阻R1、分压电阻R2、开关三极管Q1、储能电容C1以及充电电阻R3;
其中,所述分压电阻R1和所述分压电阻R2串联,且所述分压电阻R1远离所述分压电阻R2的一端与所述整流电路的电压输出端连接;
所述开关三极管Q1的基极连接于所述分压电阻R1和所述分压电阻R2之间,集电极连接在所述储能电容C1和所述充电电阻R3之间;
所述充电电阻R3远离所述开关三极管Q1的集电极的一端还连接有充电电源V;
所述分压电阻R2远离所述分压电阻R1的一端、所述开关三极管Q1的发射极以及所述储能电容C1远离所述充电电阻R3的一端均接地。
所述比较电路包括:串联的分压电阻R4、分压电阻R5,还包括比较器U1;
所述分压电阻R4远离所述分压电阻R5的一端与所述充电电源V连接;所述分压电阻R5远离所述分压电阻R4的一端接地;
所述比较器U1包括两个信号输入端,其中低电位端连接所述开关三 极管Q1的集电极;高电位端连接分压电阻R4和分压电阻R5之间;
所述比较器U1还包括:接地端、电源输入端以及信号输出端;
所述比较器U1的信号输出端作为所述掉电检测电路的信号口输出端。
在具体实施的时候,利用储能电容C1充电,利用开关三极管Q1的能量释放,由此在比较电路30的信号输入端造成电平的变化,由于开关三极管Q1受控于前端的整流电路301,当长时间不能释放储能电容C1的能量时,在储能电容C1上将产生高电位,比较电路303的两个输入端都是高电位,比较电路303将输出掉电电平信号,反之则不输出掉电电平信号。
另外,需要注意的是,整流电路还可以是由其他种类电子元器件构成的不同拓扑的可控整流电路、不可控整流电路或精密整流电路。
该掉电检测电路在具体应用的时候,由第一UPS电源锁输出的交流电压由整流电路301输入并整流,整流后的信号经R1、R2分压到合适的等级,驱动开关三极管Q1、根据Q1器件的特性和所需要的最低告警电压值,合适选择R1和R2的参数,使得交流输入电压大于告警电压值时,在每半交流周期内电压上升到某一电压时Q1可以导通,使其对C1放电,在交流电压经过峰值后下降到某电压值后Q1断开,C1通过R3充电,直到下次Q1导通放电。在交流电压正常输入的时候,每半个交流周期Q1导通一次对C1放电,C1电压不会达到后续电路的翻转动作电压;而在异常情况发生,导致输入信号较小或者消失较长时间时(即第一UPS电源掉电的时候),在此时间段内Q1将一直关段,C1保持充电,C1电压持续升高最终达到并超过后级电路的翻转动作电压,后级电路翻转动作,输出掉电电平信号,进而通过该掉电电平信号,驱动受控开关电路40接通,第二UPS电源被接通,从而为用电设备供电。
当第一UPS电源恢复使用的时候,Q1又恢复至之前循环的导通、断开状态,后级电路不再输出掉电电平信号,受控开关电路40被断开,导致第 二UPS电源断开,从而实现了两个UPS电源之间的用电切换。
参见图5所示,本实用新型实施例所以供的UPS电源中,还包括:报警装置80;
所述报警装置80与所述MCU模块50电连接;
所述MCU模块在读取到第一UPS电源以及第二UPS电源内部的电池组的电压值的时候,会判断该电压值是否欠压,此时,在MCU模块内部设有比较器,将读取到的电压与外部输入电压进行比对,如果读取到的电压高于该外部输入的电压,则比较器输出高电平信号;MCU模块在接收到该高电平信号的时候,会判断此时的电池组电压并未处于欠压状态;而一旦读取到的电压地狱外部输入的电压,则比较器输出低电平信号,MCU模块在接收到该低电平信号的时候,判断此时的电池组电压处于欠压状态,并置报警装置报警。
报警装置可以是灯光报警装置、声音报警装置,还可以是信息报警装置,即会向预设的手机号码或者油箱发送报警信息或者报警邮件。
UMC模块还连接有显示器60。UMC模块能够实现对第一UPS电源以及第二UPS电源用电情况的监测,并通过显示器将其显示出来。
UMC模块还连接有无线通信模块70;MCU模块通过无线通信模块和上位机通信,向上位机发送第一UPS电源和第二UPS电源的供电情况。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种UPS电源装置,其特征在于,包括:第一UPS电源、第二UPS电源、掉电检测电路、受控开关电路以及MCU模块;
所述第一UPS电源的电压输入端用于连接外接电源;
所述第一UPS电源的电压输出端用于连接负载电路;且所述第一UPS电源的电压输出端还连接有掉电检测电路的电压输入端;所述掉电检测电路的信号输出端用于在所述第一UPS电源掉电时,向MCU模块输出掉电电平信号;
所述第二UPS电源的电压输入端用于连接外接电源,电压输出端用于连接所述受控开关电路的电压输入端;所述受控开关电路的电压输出端用于连接负载电路;
所述MCU模块与所述掉电检测电路的信号输出端连接;
所述MCU模块用于在接受所述掉电电平信号后,向所述受控开关电路输出使能信号,驱动所述受控开关电路闭合;
所述MCU模块还通过A/D转换模块与所述第一UPS电源以及所述第二UPS电源内部的电池组连接,并实时读取所述电池组的电压值。
2.根据权利要求1所述的UPS电源装置,其特征在于,所述第一UPS电源包括:
第一整流器、第一逆变器以及第一电池组;
所述第一逆变器的电压输入端有三路,其中两路作为所述第一UPS电源的电压输入端,另外一路与所述第一电池组的电压输出端连接;
所述第一逆变器的电压输出端有两路,其中一路连接负载电路,另一路通过所述第一整流器与所述第一电池组的电压输入端连接;
所述第一电池组的电压输出端连接通过第一A/D转换模块连接所述MCU模块。
3.根据权利要求1所述的UPS电源装置,其特征在于,所述第二UPS电源包括:
第二整流器、第二逆变器以及第二电池组;
所述第二逆变器的电压输入端有三路,其中两路作为所述第二UPS电源的电压输入端,另外一路与所述第二电池组的电压输出端连接;
所述第二逆变器的电压输出端有两路,其中一路连接受控开关电路,另一路通过所述第二整流器与所述第二电池组的电压输入端连接;
所述第二电池组的电压输出端连接通过第二A/D转换模块连接所述MCU模块。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的UPS电源装置,其特征在于,所述掉电检测电路包括:依次连接的整流电路、检测电路以及比较电路;
其中,所述整流电路的电压输入端作为所述掉电检测电路的电压输入端;
所述比较电路的电压输出端作为所述掉电检测电路的信号输出端。
5.根据权利要求4所述的UPS电源装置,其特征在于,所述整流电路为桥式整流电路,包括:二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4;
其中,二极管D1的正极与所述二极管D3的负极连接;二极管D1的负极与二极管D2的负极连接;所述二极管D3的正极与所述二极管D4的正极均接地;所述二极管D4的负极与所述二极管D2的正极连接;
所述二极管D1的正极以及二极管D2的正极连接所述整流电路的两路电压输入端;且所述二极管D1的负极连接所述整流电路的电压输出端。
6.根据权利要求4所述的UPS电源装置,其特征在于,所述检测电路包括:分压电阻R1、分压电阻R2、开关三极管Q1、储能电容C1以及充电电阻R3;
其中,所述分压电阻R1和所述分压电阻R2串联,且所述分压电阻R1远离所述分压电阻R2的一端与所述整流电路的电压输出端连接;
所述开关三极管Q1的基极连接于所述分压电阻R1和所述分压电阻R2之间,集电极连接在所述储能电容C1和所述充电电阻R3之间;
所述充电电阻R3远离所述开关三极管Q1的集电极的一端还连接有充电电源V;
所述分压电阻R2远离所述分压电阻R1的一端、所述开关三极管Q1的发射极以及所述储能电容C1远离所述充电电阻R3的一端均接地。
7.根据权利要求6所述的UPS电源装置,其特征在于,所述比较电路包括:串联的分压电阻R4、分压电阻R5,还包括比较器U1;
所述分压电阻R4远离所述分压电阻R5的一端与所述充电电阻R3远离所述开关三极管Q1集电极连接;所述分压电阻R5远离所述分压电阻R4的一端接地;
所述比较器U1包括两个信号输入端,其中低电位端连接所述开关三极管Q1的集电极;高电位端连接分压电阻R4和分压电阻R5之间;
所述比较器U1还包括:接地端、电源输入端以及信号输出端;
所述比较器U1的信号输出端作为所述掉电检测电路的信号口输出端。
8.根据权利要求4所述的UPS电源装置,其特征在于,还包括:报警装置;
所述MCU模块与所述报警装置电连接。
9.根据权利要求8所述的UPS电源装置,其特征在于,还包括:显示器;
所述显示器与所述MCU模块连接。
10.根据权利要求9所述的UPS电源装置,其特征在于,还包括:无线通信模块;
所述无线通信模块与所述MCU模块连接;
所述MCU模块通过所述无线通信模块与上位机通信。
CN201620694060.2U 2016-07-04 2016-07-04 一种ups电源装置 Expired - Fee Related CN205846852U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201620694060.2U CN205846852U (zh) 2016-07-04 2016-07-04 一种ups电源装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201620694060.2U CN205846852U (zh) 2016-07-04 2016-07-04 一种ups电源装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN205846852U true CN205846852U (zh) 2016-12-28

Family

ID=58150646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201620694060.2U Expired - Fee Related CN205846852U (zh) 2016-07-04 2016-07-04 一种ups电源装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN205846852U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108899955A (zh) * 2018-07-27 2018-11-27 上海联影医疗科技有限公司 一种断电控制装置及有源医疗设备
CN110133361A (zh) * 2019-04-30 2019-08-16 浙江亿邦通信科技有限公司 基于低电压监控的掉电报警***
CN115856702A (zh) * 2023-03-02 2023-03-28 深圳华泰源通技术服务有限公司 一种ups电源检测装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108899955A (zh) * 2018-07-27 2018-11-27 上海联影医疗科技有限公司 一种断电控制装置及有源医疗设备
CN108899955B (zh) * 2018-07-27 2022-02-18 上海联影医疗科技股份有限公司 一种断电控制装置及有源医疗设备
CN110133361A (zh) * 2019-04-30 2019-08-16 浙江亿邦通信科技有限公司 基于低电压监控的掉电报警***
CN115856702A (zh) * 2023-03-02 2023-03-28 深圳华泰源通技术服务有限公司 一种ups电源检测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102931702B (zh) 电池组并联***、装置及电池组并联方法
CN102651572B (zh) 一种零时备电***和零时备电方法
CN205846852U (zh) 一种ups电源装置
CN109687571A (zh) 电力用48v直流供电控制***
CN106059046A (zh) 一种组合式应急保障电源及其供电方法
CN103248100B (zh) 一种后备电源充放电控制电路
CN206362841U (zh) 基于超级电容和纽扣式锂锰电池的长寿命智能电能表
CN209329762U (zh) 一种兼储能与不间断电源的***
CN101752881B (zh) 具有低功耗的不间断电源供应器
CN109849669A (zh) 一种纯电动汽车车载终端的供电控制***
CN104124751A (zh) 一种应急保障发电自动供电***电路
WO2022134359A1 (zh) 新型电能表供电电路及电能表
CN205864052U (zh) 一种ups电源装置
CN209250288U (zh) 一种双阈值充放电保护电路
CN207743753U (zh) 一种锂离子电池应用大型ups电源的自启动装置
CN104167780B (zh) 一种连续可控隔离式有源主动均衡充电模块及其充电***
CN115811116A (zh) 一种自适应电源管理***、方法以及储能电源
CN205945221U (zh) 一种用于机房场景的延长蓄电池寿命的装置
CN205750527U (zh) 自动通电控制装置与***
CN212518552U (zh) 一种改进型无线充电器
CN209719268U (zh) 一种纯电动汽车车载终端的供电控制***
CN204118816U (zh) 基于ups的紧急供电电路
CN102832680A (zh) 一种超级电容作为储能介质的物机
CN112968512A (zh) 后备电源充放电管理模块、充放电装置及电子产品
CN203056650U (zh) 一种磷酸铁锂电池应急电源

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20161228

Termination date: 20170704