欧美在线观看视频网站,亚洲熟妇色自偷自拍另类,啪啪伊人网,中文字幕第13亚洲另类,中文成人久久久久影院免费观看 ,精品人妻人人做人人爽,亚洲a视频

一種并聯(lián)電源系統(tǒng)及獲得不均流度的方法

文檔序號(hào):7289614閱讀:164來(lái)源:國(guó)知局

專(zhuān)利名稱(chēng)::一種并聯(lián)電源系統(tǒng)及獲得不均流度的方法
技術(shù)領(lǐng)域
:本發(fā)明涉及電源
技術(shù)領(lǐng)域
,尤其涉及一種在并聯(lián)電源系統(tǒng)中獲得不均流度的方法及其裝置。儲(chǔ)餘采用不間斷電源(UPS,UninterruptablePowerSource)并聯(lián)技術(shù)可以提高UPS供電系統(tǒng)的可擴(kuò)容性和冗余可靠性。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的研究和實(shí)踐,UPS的并聯(lián)技術(shù)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和豐碩的應(yīng)用成果。但是,目前的UPS并聯(lián)技術(shù)很多都局限于采用多個(gè)相同容量等級(jí)的單機(jī)進(jìn)行并聯(lián),基于不同容量等級(jí)單機(jī)進(jìn)行并聯(lián)的系統(tǒng)處于起步階段。其中,用于衡量UPS并聯(lián)電源系統(tǒng)性能的一個(gè)重要指標(biāo)就是并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度?,F(xiàn)有技術(shù)中,獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度的方法為獲得組成該并聯(lián)電源系統(tǒng)的各單機(jī)的不均流度,然后將各單機(jī)的不均流度中的最大值作為并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。采用這種方法對(duì)相同容量等級(jí)的單機(jī)組成的并聯(lián)電源系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)測(cè)時(shí),由于各單機(jī)容量占并聯(lián)電源系統(tǒng)額定容量的權(quán)重都相同,并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度能客觀的反映該并聯(lián)電源系統(tǒng)的性能。當(dāng)并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各單機(jī)容量等級(jí)不同時(shí),根據(jù)上述方式獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度,由于在性能相同的條件下小容量機(jī)型的不均流度要差于大容量機(jī)型的不均流度,取最大值作為系統(tǒng)的不均流度顯失合理性。例如采用兩機(jī)并聯(lián)的系統(tǒng),其中一單機(jī)的容量為另一單機(jī)的3倍,對(duì)于這兩個(gè)單機(jī),在任何情況下它們的環(huán)流總是方向相反,大小相同;而大容量單機(jī)的額定輸出電流則是小容量單機(jī)額定輸出電流的3倍,則小容量機(jī)型的不均流度為大容量機(jī)型不均流度的3倍,取各單機(jī)最大的不均流度作為并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度,則根據(jù)該方式獲得的并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度將可能不能滿(mǎn)足要求,為了降低并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度需要使小容量機(jī)型達(dá)到與大容量機(jī)型相同的不均流度指標(biāo)的要求,對(duì)于小容量機(jī)型而言非??量糖也缓侠?。同時(shí),并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度的物理意義為并聯(lián)電源系統(tǒng)自身環(huán)流所消耗的系統(tǒng)容量百分率,采用現(xiàn)有技術(shù)的方法獲得的并聯(lián)系統(tǒng)的不均流度指標(biāo)并沒(méi)有真正反映不均流度指標(biāo)的物理意義。
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明提供一種并聯(lián)電源系統(tǒng)及獲得不均流度的方法,用以提供并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度,使得根據(jù)該不均流度對(duì)并聯(lián)電源系統(tǒng)進(jìn)行客觀評(píng)測(cè)。本發(fā)明提供以下技術(shù)方案一種獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度的方法,包括如下步驟在并聯(lián)電源系統(tǒng)中采樣各輸出電流,獲得該系統(tǒng)中各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流;根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述負(fù)栽總電流獲得各單機(jī)的不均流度;將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度并輸出該不均流度。較佳的,分別采樣各單機(jī)的實(shí)際輸出電流,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流。或者,分別采樣單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流。較佳的,確定各單機(jī)的不均流度包括步驟根據(jù)所述負(fù)載總電流、并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定總?cè)萘亢蛦蝆U的額定容量分別獲得各單機(jī)應(yīng)承擔(dān)的負(fù)栽電流;計(jì)算各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該單機(jī)應(yīng)承擔(dān)的負(fù)栽電流之間的差值,并將較佳的,根據(jù)各單機(jī)額定容量占所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定總?cè)萘康臋?quán)重對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行加權(quán)平均?;蛘撸瑢?duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行算術(shù)平均。所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的并聯(lián)模式為冗余方式或者為擴(kuò)容方式。一種不均流度測(cè)量裝置,包括采樣單元,用于采樣并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流,以及輸出所述電流的采樣值;處理單元,用于接收所述并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各電流的采樣值,獲得該系統(tǒng)中各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)栽總電流,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)栽總電流獲得各單機(jī)的不均流度,以及將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度;輸出單元,用于輸出所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。較佳的,所述采樣單元分別采樣各單機(jī)的實(shí)際輸出電流;值,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流b?;蛘?,所述采樣單元分別采樣單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流。所述處理單元根據(jù)各單機(jī)額定容量占所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定總?cè)萘康臋?quán)重對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行加權(quán)平均。或者,所述處理單元對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)4于算術(shù)平均。一種并聯(lián)電源系統(tǒng),包括多個(gè)UPS電源,該UPS電源并聯(lián)連接,用于向負(fù)載提供電源;不均流度測(cè)量裝置,用于采樣UPS電源系統(tǒng)中的各輸出電流,獲得該系統(tǒng)中各UPS電源的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述負(fù)載總電流獲得各單機(jī)的不均流度,以及將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度并輸出該不均流度。較佳的,所述并聯(lián)電源系統(tǒng)中的不均流度測(cè)量裝置包括采樣單元,用于采樣所述并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流,以及輸出所述電流的采樣值。處理單元,用于接收所述并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各電流的釆樣值,獲得該系統(tǒng)中各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流獲得各單機(jī)的不均流度,以及將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度;輸出單元,用于輸出所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。本發(fā)明有益效果如下采用本發(fā)明獲得的并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度反映了并聯(lián)電源系統(tǒng)自身的環(huán)流所消耗的系統(tǒng)容量百分率,不僅符合該指標(biāo)的物理意義,同時(shí)該指標(biāo)也能合理反映并聯(lián)電源系統(tǒng)的并聯(lián)性能,為評(píng)測(cè)并聯(lián)電源系統(tǒng)性能提供了標(biāo)準(zhǔn)。圖1為本發(fā)明實(shí)施例中的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本發(fā)明實(shí)施例中的不均流度測(cè)量裝置結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為本發(fā)明實(shí)施例中的處理流程圖;圖4為本發(fā)明實(shí)施例中并聯(lián)電源系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。具體實(shí)施方式_'lr出電流流和該并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)栽總電流,并得到各單機(jī)的不均流度,然后將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均荻得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均是根據(jù)各單機(jī)額定容量占并聯(lián)電源系統(tǒng)額定總?cè)萘康臋?quán)重計(jì)算加權(quán)平均值。參閱圖l,本實(shí)施例中的并聯(lián)電源系統(tǒng)包括多個(gè)UPS電源110和不均流度測(cè)量裝置120。各UPS電源110電源并聯(lián)連接,用于向負(fù)載提供電源;不均流度測(cè)量裝置120用于采樣UPS電源系統(tǒng)中的各輸出電流,獲得該系統(tǒng)中各UPS電源的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述負(fù)載總電流獲得各單機(jī)的不均流度,以及將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度并輸出該不均流度。參閱圖2,不均流度測(cè)量裝置120包括采樣單元1201、處理單元1202和輸出單元1203。采樣單元1201用于采樣并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流,以及輸出所述電流的采樣值;處理單元1202用于接收各電流的采樣值,根據(jù)采電流,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流獲得各單機(jī)的不均流度,以及將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度;輸出單元1203用于輸出所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用,該并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各單機(jī)可以是相同容量等級(jí),也可以是不同容量等級(jí);并聯(lián)電源系統(tǒng)的并聯(lián)模式可以為冗余方式,也可以為擴(kuò)容方式。以下通過(guò)不同容量等級(jí)的單機(jī)進(jìn)行并聯(lián)的電源系統(tǒng)進(jìn)行說(shuō)明。參閱圖3所示,獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度的處理過(guò)程如下步驟301、采樣并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流,獲得該系統(tǒng)中各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流。對(duì)并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流進(jìn)行采樣時(shí),可以分別采樣各單機(jī)的實(shí)際輸出電流,得到各單機(jī)的實(shí)際輸出電流,然后將各單機(jī)的實(shí)際輸出電流的代數(shù)和作為并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流;或者,對(duì)并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流進(jìn)行采樣時(shí),分別采樣單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)栽總電流。步驟302、根據(jù)所述負(fù)載總電流、并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定容量和單機(jī)的額定容量分別獲得各單機(jī)應(yīng)承擔(dān)的負(fù)載電流。步驟303、計(jì)算單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該單機(jī)應(yīng)承擔(dān)的負(fù)載電流之間的差值,并將該差值的有效值與該單機(jī)額定輸出電流有效值的比值作為該單機(jī)的不均流度。步驟304、根據(jù)各單機(jī)額定容量占該并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定總?cè)萘康臋?quán)重將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。步驟305、輸出并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。以下進(jìn)一步對(duì)上述處理過(guò)程進(jìn)行說(shuō)明。參閱圖4所示的并聯(lián)電源系統(tǒng),對(duì)并聯(lián)電源系統(tǒng)進(jìn)行采樣后,獲得各單機(jī)的實(shí)際輸出電流7,和該并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流7。,然后根據(jù)(l)式《=xl00%(1)計(jì)算各單機(jī)的不均流度;(l)式中S,為單機(jī)的不均流度,A為單機(jī)實(shí)際輸出電流,7。為系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流,^為單才幾額定輸出電流,G為單機(jī)額定容量,Qw為系統(tǒng)額定總?cè)萘俊+@得各單機(jī)的不均流度后,根據(jù)(2)式"t尺'",(2)w計(jì)算得到并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度;(2)式中^為并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度,《'為第z'個(gè)單機(jī)額定容量占系統(tǒng)額定總?cè)萘康臋?quán)重,《'可通過(guò)(3)式獲得c.乙Ctoto,7論/(3)(3)^為單機(jī)額定輸出電流,/,。,。,為系統(tǒng)額定總輸出電流,^為單機(jī)額定容量,G。'w為系統(tǒng)額定總?cè)萘?。上述處理中,才艮?jù)各單機(jī)額定容量占并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定總?cè)萘康臋?quán)重對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度,該不均流度指標(biāo)表現(xiàn)了并聯(lián)電源系統(tǒng)自身環(huán)流所消耗的系統(tǒng)額定總?cè)萘堪俜致剩嬲从沉瞬痪鞫鹊奈锢硪饬x。以下通過(guò)推導(dǎo)過(guò)程"^ii本實(shí)例方法獲得的不均流度的物理意義。采用圖4所示的UPS并聯(lián)電源系統(tǒng),為了方便說(shuō)明,進(jìn)一步作如下定義C'一一第/個(gè)單機(jī)的額定容量;/,r——第/個(gè)單機(jī)的額定輸出電流;/,一一第z'個(gè)單機(jī)的實(shí)際輸出電流;/妙——第/個(gè)單機(jī)的環(huán)流;《一一第z'個(gè)單^u額定容量與系統(tǒng)額定總?cè)萘康谋戎?;a'—一第z'個(gè)單才幾的不均流度;C自'一一并聯(lián)電源系統(tǒng)額定總?cè)萘浚?自;——并聯(lián)電源系統(tǒng)額定總輸出電流;乙一一并聯(lián)電源系統(tǒng)負(fù)載總電流,^一一并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度。假設(shè)系統(tǒng)中各電流同相,直接將矢量運(yùn)算轉(zhuǎn)化為標(biāo)量運(yùn)算。由并聯(lián)電源系統(tǒng)的等效電路,有<formula>formulaseeoriginaldocumentpage11</formula>聯(lián)合式(4)、(5)、(6)、(7)和(8),得:<formula>formulaseeoriginaldocumentpage12</formula>(10)根據(jù)IEC標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不均流度的定義,并聯(lián)電源系統(tǒng)中各單機(jī)的不均流度表示為:<formula>formulaseeoriginaldocumentpage12</formula>(11)乂根據(jù)獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度的方法,得到不同容量等級(jí)UPS并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度如下<formula>formulaseeoriginaldocumentpage12</formula>(12)從(12)式的推導(dǎo)可以看出,不同容量等級(jí)UPS并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度^物理上表征了并聯(lián)電源系統(tǒng)中各單機(jī)環(huán)流對(duì)系統(tǒng)額定總?cè)萘康南某潭?,這與并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度指標(biāo)的物理含義是一致的。另外,從(12)式也可以看出,并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度是系統(tǒng)中各單機(jī)不均流度的加權(quán)和(權(quán)數(shù)為各單機(jī)額定容量與系統(tǒng)額定總?cè)萘康谋戎?,這在數(shù)學(xué)上表征了并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度是系統(tǒng)中所有單機(jī)不均流度的加權(quán)平均。下面進(jìn)一步說(shuō)明并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度的數(shù)學(xué)意義。假設(shè)并聯(lián)電源系統(tǒng)中最大的單機(jī)不均流度為3鵬,權(quán)數(shù)為^鵬,最小的單機(jī)不均流度為3油,權(quán)數(shù)為尺油。則<formula>formulaseeoriginaldocumentpage12</formula>因?yàn)榕_(tái)則因?yàn)锳-3鵬<0,所以同樣道理,可以得到3=lX*^+lx*&=3幽+lx一D〉^所以得到3^<^<3鵬。從上述分析可以看出,本實(shí)施例中獲得的并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度體現(xiàn)了不均流度的數(shù)學(xué)意義。采用本實(shí)施例的方法進(jìn)行了實(shí)際測(cè)量,獲得的測(cè)量結(jié)果如下在三相208V輸出系統(tǒng)30KVA、15KVA和5KVA的不同容量等級(jí)三單機(jī)并聯(lián)電源系統(tǒng)樣機(jī)的實(shí)驗(yàn)中,具體的不均流度數(shù)據(jù)如下列各表所示。表1為并聯(lián)電源系統(tǒng)空載環(huán)流數(shù)據(jù);表2為并聯(lián)電源系統(tǒng)阻性滿(mǎn)載時(shí)的測(cè)試數(shù)據(jù);表3為并聯(lián)電源系統(tǒng)整流性滿(mǎn)載時(shí)的測(cè)試數(shù)據(jù)。<table>tableseeoriginaldocumentpage13</column></row><table>5KVA(10KVA)3.15%1.89%表3<table>tableseeoriginaldocumentpage14</column></row><table>從上述測(cè)試結(jié)果可以看出,采用本實(shí)施例中的方法獲得的并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度較好地反映了并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度的物理含義,具有更好的指導(dǎo)和實(shí)際參考的意義;同時(shí)該方法應(yīng)用于相同容量等級(jí)UPS并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度的測(cè)量時(shí),可以直接將計(jì)算各單機(jī)不均流度的(1)式轉(zhuǎn)化為<formula>formulaseeoriginaldocumentpage14</formula>根據(jù)上式獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)中各單機(jī)的不均流度后,通過(guò)計(jì)算各單機(jī)不均流度的算術(shù)平均獲得相同容量等級(jí)的單機(jī)組成的并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。本實(shí)施例以UPS并聯(lián)電源系統(tǒng)為例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了說(shuō)明,但本發(fā)明不僅局限于此,同樣適用于直流輸出并聯(lián)電源系統(tǒng)、變頻器等并聯(lián)電源系統(tǒng),其方法類(lèi)同,不再贅述。顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對(duì)本發(fā)明進(jìn)行各種改動(dòng)和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若對(duì)本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動(dòng)和變型在內(nèi)。權(quán)利要求1、一種獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度的方法,其特征在于,包括如下步驟在并聯(lián)電源系統(tǒng)中采樣電流,獲得該系統(tǒng)中各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流;根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述負(fù)載總電流獲得各單機(jī)的不均流度;將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度并輸出該不均流度。2、如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,分別采樣各單機(jī)的實(shí)際輸出電流,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流。3、如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,分別采樣單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流。4、如權(quán)利要求l、2或3所述的方法,其特征在于,確定各單機(jī)的不均流度包括步驟根據(jù)所述負(fù)栽總電流、并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定總?cè)萘亢蛦螜C(jī)的額定容量分別獲得各單機(jī)應(yīng)承擔(dān)的負(fù)載電流;計(jì)算單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該單機(jī)應(yīng)承擔(dān)的負(fù)載電流之間的差值,并將該差值的有效值與該單機(jī)額定輸出電流有效值的比值作為該單機(jī)的不均流度。5、如權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于,對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行算術(shù)平均。6、如權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于,根據(jù)各單機(jī)額定容量占所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定總?cè)萘康臋?quán)重對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行加權(quán)平均。7、如權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于,所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的并聯(lián)模式為冗余方式或者為擴(kuò)容方式。8、一種不均流度測(cè)量裝置,其特征在于,包括采樣單元,用于采樣并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流,以及輸出所述電流的采樣值;處理單元,用于接收所述并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流的采樣值,獲得該系統(tǒng)中各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流,并根據(jù)各單機(jī)以及將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度;輸出單元,用于輸出所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。9、如權(quán)利要求8所述的裝置,其特征在于,所述采樣單元分別采樣各單;f幾的實(shí)際輸出電流;所述處理單元接收所述并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各單機(jī)的實(shí)際輸出電流的采樣值,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流。10、如權(quán)利要求8所述的裝置,其特征在于,所述采樣單元分別采樣單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流。11、如權(quán)利要求8至IO任一項(xiàng)所述的裝置,其特征在于,所述處理單元對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行算術(shù)平均。12、如權(quán)利要求8至IO任一項(xiàng)所述的裝置,其特征在于,所述處理單元根據(jù)各單機(jī)額定容量占所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的額定總?cè)萘康臋?quán)重對(duì)各單機(jī)的不均流度進(jìn)行加權(quán)平均。13、一種并聯(lián)電源系統(tǒng),其特征在于,包括多個(gè)UPS電源,該UPS電源并聯(lián)連接,用于向負(fù)載提供電源;不均流度測(cè)量裝置,用于采樣UPS電源系統(tǒng)中的電流,獲得該系統(tǒng)中各UPS電源的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流,并才艮據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述負(fù)載總電流獲得各單機(jī)的不均流度,以及將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度并輸出該不均流度。14、如權(quán)利要求13所述的系統(tǒng),其特征在于,所述不均流度測(cè)量裝置包括采樣單元,用于采樣所述并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流,以及輸出所述電流的采樣值;處理單元,用于接收所述并聯(lián)電源系統(tǒng)中的各輸出電流的采樣值,獲得該系統(tǒng)中各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)栽總電流,并根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流獲得各單機(jī)的不均流度,以及將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度;輸出單元,用于輸出所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度。全文摘要本發(fā)明公開(kāi)了一種獲得并聯(lián)電源系統(tǒng)不均流度的方法,該方法包括在并聯(lián)電源系統(tǒng)中采樣電流,獲得該系統(tǒng)中各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和該并聯(lián)電源系統(tǒng)實(shí)際輸出的負(fù)載總電流;根據(jù)各單機(jī)的實(shí)際輸出電流和所述負(fù)載總電流獲得各單機(jī)的不均流度;將各單機(jī)的不均流度進(jìn)行平均獲得所述并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度并輸出該不均流度。采用該方法獲得的并聯(lián)電源系統(tǒng)的不均流度更好地反映了不均流度的物理意義,為評(píng)測(cè)并聯(lián)電源系統(tǒng)性能提供了評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。本發(fā)明同時(shí)公開(kāi)了一種并聯(lián)電源系統(tǒng)。文檔編號(hào)H02J4/00GK101154816SQ200610152349公開(kāi)日2008年4月2日申請(qǐng)日期2006年9月26日優(yōu)先權(quán)日2006年9月26日發(fā)明者葉萬(wàn)富,張曉飛申請(qǐng)人:力博特公司
網(wǎng)友詢(xún)問(wèn)留言 已有0條留言
  • 還沒(méi)有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!
1
若羌县| 水城县| 秀山| 沈阳市| 依兰县| 新干县| 克拉玛依市| 萍乡市| 三穗县| 呼伦贝尔市| 铜川市| 阿勒泰市| 天津市| 东城区| 特克斯县| 海口市| 清苑县| 哈密市| 尼勒克县| 綦江县| 广水市| 清远市| 吴堡县| 廊坊市| 郎溪县| 宜宾市| 涞水县| 塔河县| 湘阴县| 苍南县| 沙坪坝区| 大厂| 宜兰市| 西安市| 若尔盖县| 遂川县| 揭阳市| 治多县| 深泽县| 廊坊市| 富阳市|