[实用新型]UPS放电电流检测电路有效
申请号: | 201420847640.1 | 申请日: | 2014-12-26 |
公开(公告)号: | CN204374276U | 公开(公告)日: | 2015-06-03 |
发明(设计)人: | 邵攀峰 | 申请(专利权)人: | 广东易事特电源股份有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 深圳市惠邦知识产权代理事务所 44271 | 代理人: | 殷齐齐 |
地址: | 523808 广东省东莞*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | ups 放电 电流 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及UPS技术领域,特别是涉及UPS放电电流检测电路。
背景技术
参照图1,UPS系统中电池放电电流的检测,一般是用电流检测器件霍尔传感器,直接串联在电池的正极或者负极,就可以直接测得电流数据。但是,这种做法有很大的局限性,特别是在大功率UPS系统中,电池放电电流非常大,这就要求所选取的霍尔传感器要与放电电流及电池连接线线径相匹配,需要选择大量程的霍尔传感器。这无疑增加了霍尔传感器选取及采购的难度。
由此,开发一种简便的测量方法,即使用小量程的霍尔传感器也能推算出放电电流大小,就显得尤为重要。
发明内容
为解决上述问题,本实用新型提供UPS放电电流检测电路,其使用小量程的霍尔传感器,即可测量大功率UPS的放电电流,霍尔传感器易选择,检测成本低。
本实用新型采用如下技术方案:UPS放电电流检测电路,包括保险管F1、电池BAT、母线电容C1以及逆变器,所述电池BAT负极与所述逆变器连接,正极与所述保险管F1的一端连接,所述保险管F1的另一端一路与所述逆变器连接,另一路与所述母线电容C1的正极连接,所述母线电容C1的负极与所述电池BAT的负极连接,还包括至少两个二极管:第一二极管D1、第二二极管D2以及至少一电流检测器,所述第一二极管D1的负端与所述电池BAT的负极连接,正端与所述逆变器连接,所述第二二极管D2的负端与所述电池BAT的负极连接,正端与所述逆变器连接,所述电流检测器一端与所述电池BAT的负极连接,另一端与所述第一二极管D1或第二二极管D2的负端连接。
对上述技术方案的进一步改进为,所述的UPS放电电流检测电路还包括第三二极管D3,所述第三二极管D3的负端与所述电池BAT的负极连接,正端与所述逆变器连接。
优选地,所述电流检测器的数量为一个,所述电流检测器一端与所述电池BAT的负极连接,另一端与所述第一二极管D1、第二二极管D2或第三二极管D3的负端连接。
优选地,所述电流检测器为霍尔传感器CT1。
本实用新型所述的UPS放电电流检测电路,相比现有技术的有益效果是:
通过在原有的UPS电流检测电路基础上增加几组二极管开关,若干个二极管开关形成的支路并联连接在电池负极与逆变器之间,通过检测某一支路的电流,乘以三倍即为整个UPS的放电电流,这样使用小量程的霍尔传感器,即可测量大功率UPS的放电电流,霍尔传感器易选择和购买,减小了检测成本。
附图说明
图1 为现有技术UPS放电电流检测电路的原理图;
图2为本实用新型实施例UPS放电电流检测电路的原理图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型作进一步的说明。
实施例:
参照图2,本实用新型所述的UPS放电电流检测电路,包括保险管F1、电池BAT、母线电容C1、逆变器、至少一个电流检测器以及至少两个二极管:第一二极管D1、第二二极管D2。其中,电池BAT负极与逆变器连接,正极与保险管F1的一端连接,保险管F1的另一端一路与逆变器连接,另一路与母线电容C1的正极连接,母线电容C1的负极与电池BAT的负极连接,第一二极管D1的负端与电池BAT的负极连接,正端与逆变器连接;第二二极管D2的负端与电池BAT的负极连接,正端与逆变器连接,形成至少两个并联的支路,电流检测器一端与电池BAT的负极连接,另一端与第一二极管D1或第二二极管D2的负端连接,即选装在第一二极管D1、第二二极管D2形成的两个支路中的任一支路中。也可以在两个支路中都连接一电流检测器,分别测量各自的电流,理论上两者测得的电流是相同的。
该实施例中电流检测器采用霍尔传感器CT1。
因两个二极管支路并联,每一支路中的电流是相同的,检测到一个支路的电流,乘以2倍即为整个UPS中的放电电流。
为使检测电路更准确,在上述电路中还可增加若干个支路,本实施例还包括由第三二极管D3形成的第三支路,其中第三二极管D3负端与电池BAT的负极连接,正端与逆变器连接。
由此,一个霍尔传感器CT1可以选择连接在第一二极管D1、第二二极管D2或第三二极管D3形成的支路中,即霍尔传感器CT1一端与电池BAT的负极连接,另一端与第一二极管D1、第二二极管D2或第三二极管D3的负端连接。
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