电源分配系统中的熔断器、继电器往往集中在一起组成熔断器/继电器盒安装在发动机舱或仪表台上,电路较为复杂。为了绘图方便,简化电路图,方便识图,在有的电路图上往往只画出与用电设备有关的熔断器、继电器以及控制开关等,然后再在电路图上或下部标明它们的名称、规格,在熔断器/继电器盒中的位置等,如一汽丰田车系(图1);也有的车型在电路图上只画出用电设备电路,通过文字说明参考电源分配图的位置,再将电源分配图单独画出来,如上海通用车系;还有的是将电源分配成主要电源线,将与用电设备有关的电源分配图画在电路图中的,如一汽大众及一汽奥迪等车系,如图2所示。
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1.2 UPS系统的发展
由于UPS设备结构复杂,因此自身容易发生故障,设备冗余可以提高可用性,UPS系统便有了N、N X、2N、”市电 U电“等架构。
N系统满足基本需求,没有冗余的UPS设备。它的优点是系统简单,硬件配置成本低廉;由于UPS工作在设计满负荷条件下,因此效率较高。其缺点是可用性低,当UPS发生故障,负载将转换到旁路供电,无保护电源;在UPS、电池等设备维护期间,负载处于无保护电源状态;存在多个单故障点。
1.3 UPS ECO模式
前文已经提到,双转换在线式UPS配置有静态旁路,当正常情况下负载由旁路供电,交流输入中断后再切换至逆变由电池供电的运行模式,被称为ECO模式,又称为经济运行模式,某些UPS厂家将此模式也称为ESS(节能系统)、SEM(超级节电模式)、VFD(基于电压和频率的模式),等等。
由于正常情况下电能不再经过整流和逆变两次转换,因此,整机效率有所提升,不少厂家声称的ECO模式效率高达99%,但是实测数据与此相差较大。图1.3.1是5种型号UPS ECO模式效率的实测数据。(注:图中“工频”表示可控硅整流机型,“高频”表示IGBT整流机型)
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