防爆UPS电源的制作方法

文档序号:11052407阅读:1860来源:国知局
防爆UPS电源的制造方法与工艺

本实用新型涉及电源领域,尤其涉及一种防爆UPS电源。



背景技术:

目前,UPS电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS电源将市电稳压后供应给负载使用,同时还向机内电池充电;当市电中断时,UPS电源立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。而现有的UPS电源存在因电压过大,使蓄电池组存在爆炸风险。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供防爆UPS电源,其能解决电压过大造成蓄电池组爆炸的问题。

本实用新型的目的采用以下技术方案实现:

一种防爆USP电源,包括箱体和设置在箱体的UPS电路,所述UPS电路,包括充电器、蓄电池组、逆变器、电压检测电路、变压器、输出电路、放电控制电路和控制器,所述充电器的输出端与蓄电池组的输入端连接,所述蓄电池组的输出电流经逆变器和变压器后传输至输出电路,所述电压检测电路将检测的蓄电池组输出电压信号传输至控制器,控制器根据接收的电压信号控制放电控制电路,所述放电控 制电路,包括三极管T1、场效应管V1、三极管T2和场效应管V2,所述三极管T1的基极为放电控制电路的输入端,三极管T1的集电极与发射极之间连接电阻R1,电容C1与电阻R1并联,三极管T1的发射极与地之间连接电阻R2,三极管T1的发射极与场效应管V1的栅极连接,三极管T1的集电极与场效应管V1的漏极连接,场效应管V1的源极与二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极与三极管T2的集电极连接,三极管T2的集电极和基极之间串联电阻R3,三极管T2的发射极与场效应管V2的栅极连接,三极管T2的集电极和发射极之间串联电阻R4,电容C2与电容R4并联,三极管T2的集电极与地之间串联电阻R5,三极管T2的集电极与场效应管V2的漏极连接,场效应管V2的源极与二极管D2的阳极连接,二极管D2的阴极为放电控制电路的输出端。

优选的,所述电阻R1为2.7KΩ,所述电阻R2为500Ω,所述电阻R3为10KΩ,所述电阻R4为100KΩ,所述电阻R5为500Ω。

优选的,所述电容C1为0.01μF,所述电容C2为0.01μF。

相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:

本技术方案,通过在USP电源中设置电压检测电路和放电控制电路,当蓄电池组中的输出电压过高时,控制器控制放电控制电路对蓄电池组进行放电,解决电压过大造成蓄电池组爆炸的问题。

附图说明

图1为本实用新型所述的防爆UPS电源的电子原理图;

图2为本实用新型所述的放电控制电路的电子电路图。

具体实施方式

下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述:

如图1所示,一种防爆UPS电源,包括箱体和设置在箱体的USP电路,USP电路,包括充电器、蓄电池组、逆变器、电压检测电路、变压器、输出电路、放电控制电路和控制器,充电器的输出端与蓄电池组的输入端连接,蓄电池组的输出电流经逆变器和变压器后传输至输出电路,电压检测电路将检测的蓄电池组输出电压信号传输至控制器,控制器根据接收的电压信号控制放电控制电路,放电控制电路如图2所示,包括三极管T1、场效应管V1、三极管T2和场效应管V2,三极管T1的基极为放电控制电路的输入端,三极管T1的集电极与发射极之间连接电阻R1,电容C1与电阻R1并联,三极管T1的发射极与地之间连接电阻R2,三极管T1的发射极与场效应管V1的栅极连接,三极管T1的集电极与场效应管V1的漏极连接,场效应管V1的源极与二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极与三极管T2的集电极连接,三极管T2的集电极和基极之间串联电阻R3,三极管T2的发射极与场效应管V2的栅极连接,三极管T2的集电极和发射极之间串联电阻R4,电容C2与电容R4并联,三极管T2的集电极与地之间串联电阻R5,三极管T2的集电极与场效应管V2的漏极连接,场效应管V2的源极与二极管D2的阳极连接,二极管D2的阴极为放电控制电路的输出端。

优选的,电阻R1为2.7KΩ,电阻R2为500Ω,电阻R3为10KΩ,电阻R4为100KΩ,电阻R5为500Ω。

电容C1为0.01μF,电容C2为0.01μF。

充电器的输入端与市电连接。机箱有两个半壳嵌合在一起组成,两个半壳均采用橡胶材质,且均为一体成型。

对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

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