發電機依靠電壓調節器控制輸出電壓。電壓調節器檢測三相輸出電壓,以其平均值與要求的電壓值相比較。調節器從發電機內部的輔助電源取得能量,通常是與主發電機同軸的小發電機,傳送DC電源給發電機轉子的磁場激勵線圈。線圈電流上升或下降,控制發電機定子線圈的旋轉磁場或稱為電動勢EMF的大小。定子線圈的磁通量決定發電機的輸出電壓。
發電機定子線圈的內阻以Z表示,包括感性和阻性部分;由轉子勵磁線圈控制的發電機電動勢用交流電壓源以E表示。假設負載是純感性的,在向量圖中電流I滯后電壓U正好90°電相位角。如果負載是純阻性的,U和I的矢量將重合或同相。實際上多數負載介于純阻性和純感性之間。電流通過定子線圈引起的電壓降用電壓矢量I×Z表示。它實際上是兩個較小的電壓矢量之和,與I同相的電阻壓降和超前90°的電感壓降。在本例中,它恰好與U同相。因為電動勢必須等于發電機內阻的電壓降和輸出電壓之和,即矢量E=U和I×Z的矢量和。電壓調節器改變E可以有效地控制電壓U。





工頻UPS電源的特點以及性能
工頻機單進單出UPS電源突破了UPS行業的技術瓶頸,以先進的數字電路系統替代了傳統的模擬電路,實現了非凡的創新。在數字電路模式下,高速微控制器和可編程邏輯器件對電路控制、參數設定和運行管理更加,自檢和自偵測功能更加強大。全程采樣技術不僅有利于對電路板上的所有獨立電路連接進行自檢和故障分析,更能經數碼變換為極度純正和穩定的正弦波電壓,確保系統超穩定運行。
工頻UPS電源導入了先進的智能化電池管理系統,可根據用戶電池配置自動調整電池的充電電流參數,并根據供電環境對電池進行均充浮充轉換、溫度補償充電和放電管理。采用全數字化控制技術,實現多臺UPS并聯冗余功能。
工頻UPS電源全部采用高精度SMD技術,既省空間,又消除傳統UPS電路中的腳刺,便于提高集成電路的安全運行,同時提高可靠性和運行精度
UPS電源系統作為順應電力市場需求發展起來的高技術產品,它具有明顯的電力保護功能:當市電斷電時,不間斷地向負載繼續供電;在市電不穩定的時候,可以避免負載遭受欠壓、浪涌沖擊等的危害,并地改善供電質量;當供電系統(包括UPS)故障時,能給負載(特別是計算機和網絡系統)以的保護,并起到過載、短路、電池過放等防護,為負載提供一個穩定的工作環境。
企業對UPS電源保護系統的應用將更加深入。UPS的應用將呈現出從單機向冗余結構變化,從注重系統的可靠性向注重系統的可用性變化,從單純供電系統向保證整個IT運行環境變化等趨勢。而隨著信息技術、電子技術、控制技術的發展,各種先進技術已廣泛應用在UPS的設計開發和生產過程中,UPS的技術將出現以下六大發展趨勢。