Применение и разработка новой технологии импульсного источника питания постоянного тока
Применение и разработка новой технологии импульсного источника питания постоянного тока
С быстрым развитием электронных технологий и индустрии связи применение высокочастотных импульсных источников питания становится все более обширным. Благодаря постоянному улучшению частоты переключения производительность импульсного источника питания дополнительно оптимизируется за счет более высокой интеграции, более низкого энергопотребления, более простой схемы и более надежной работы, что является направлением развития импульсного источника питания. В настоящее время высокочастотные импульсные источники питания широко используются в СВЧ-станциях радио и телевидения нашей области. На основании этого представлены новая технология и преимущества высокочастотного импульсного источника питания путем сравнения традиционного источника питания с современным высокочастотным импульсным источником питания.
1 принцип композиции высокочастотного импульсного источника питания
Как правило, высокочастотный импульсный выпрямитель сначала выпрямляет и фильтрует переменный ток непосредственно через диоды в постоянный ток, затем преобразует его в высокочастотный переменный ток посредством импульсного источника питания и выводит его после изоляции высокочастотным трансформатором, высокочастотным трансформатором. частота выпрямляется диодами с быстрым восстановлением и фильтруется катушками индуктивности и конденсаторами, как показано на рисунке 1.
1.1 главная цепь
Весь процесс ввода и вывода из сети переменного тока включает в себя:
(1) Входной фильтр: его функция состоит в том, чтобы фильтровать помехи, существующие в электросети, и в то же время он также предотвращает попадание помех, создаваемых этой машиной, обратно в общественную электросеть.
(2) Выпрямление и фильтрация: источник питания переменного тока электросети напрямую преобразуется в более плавный источник питания постоянного тока, а стабильный источник питания постоянного тока подается в схему коррекции коэффициента мощности.
(3) Коррекция коэффициента мощности: расположена между фильтром выпрямления и инвертором, чтобы устранить загрязнение гармонического тока, вызванное схемой выпрямления, и уменьшить потери реактивной мощности для улучшения коэффициента мощности.
(4) Инвертор: выпрямленный постоянный ток преобразуется в высокочастотный переменный ток, который является основной частью высокочастотного импульсного источника питания. Чем выше частота, тем меньше отношение объема и веса к выходной мощности.
(5) Выходное выпрямление и фильтрация: обеспечивают стабильный и надежный источник питания постоянного тока в соответствии с потребностями нагрузки.
1.2 схема управления
С одной стороны, выборка с выходного конца сравнивается с установленным стандартом, а затем инвертор управляется для изменения его частоты или ширины импульса для достижения стабильного выхода. С другой стороны, согласно данным, предоставленным испытательной схемой, схема управления предназначена для выполнения различных мер защиты для всей машины после идентификации схемой защиты.
1.3 схема обнаружения
Помимо отображения различных рабочих параметров в схеме защиты, он также отображает различные данные приборов, которые дежурный персонал может наблюдать и записывать.
1.4 вспомогательный источник питания
Обеспечьте различные источники питания (источники переменного и постоянного напряжения различных классов), необходимые для всех цепей самого импульсного выпрямителя.
Принцип работы системы QPS11/10
Принцип работы системы заключается в том, что модуль выпрямителя преобразует входной переменный ток в выходной постоянный ток, а затем отправляет его в модуль распределения мощности постоянного тока и модуль предохранителя батареи, подключенные параллельно шиной, и выводит его через шунтирующий переключатель или предохранитель в модуль распределения мощности для подачи питания на нагрузку и зарядки аккумулятора. Когда коммерческое питание прерывается, батарея подает питание на нагрузку. Модуль управления связывается с модулем сигнализации и модулем выпрямителя через RS485. Модуль сигнализации отвечает за измерение и сбор данных, и его объекты включают в себя коммерческое питание, модуль распределения постоянного тока, модуль предохранителя аккумулятора и батарею. Во время работы системы модуль управления отслеживает различные состояния системы, корректирует ее параметры и автоматически выполняет заданные задачи. Когда система неисправна, она посылает сигнал тревоги, который выводится модулем сигнализации и отображается на модуле управления.






