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可調直流穩壓電源實現高度的直流穩壓試驗

更新時間:2017-05-12   點擊次數:2484次
     可調直流穩壓電源實現高度的直流穩壓試驗
     可調直流穩壓電源供電方式一般分為:集中式供電系統和分布式供電。現代電力電子系統一般采用采用分布式供電系統,以滿足高可靠性設備的要求。
     可調直流穩壓電源一般采用單端正激式、單端反激式、雙管正激式、雙單端正激式、雙正激式、推挽式、半橋、全橋等八種拓撲。其中雙管正激式、雙正激式和半橋電路的開關管承壓僅為輸入電源電壓,60%降額時選用600 V的開關管比較容易,而且不會出現單向偏磁飽和的問題,這三種拓撲在高壓輸入電路中得到廣泛的應用。可調直流穩壓電源的諧波電流污染電網,干擾了其它共網設備,還可能會使采用三相四線制的中線電流過大,引發事故,解決途徑之一是采用具有功率因素校正技術的開關電源。
     在可調直流穩壓電源中,電流型PWM控制是大量采用的方法,在 DC-DC變換器中輸出紋波可以控制在10 mV,優于電壓型控制的常規電源,硬開關技術因開關損耗的限制,開關頻率一般在350 kHz以下;可調直流穩壓電源軟開關技術是使開關器件在零電壓或零電流狀態下開關,實現開關損耗為零,從而可將開關頻率提高到兆赫級水平,此技術主要應用于大功率系統,小功率系統中較少見。
     因為元器件直接決定了可調直流穩壓電源的可靠性,所以元器件的選用是非常重要。元器件的失效主要集中在以下四點:制造質量問題、器件可靠性的問題、設計問題、損耗問題。在使用中應對此予以足夠重視。為使可調直流穩壓電源能在各種惡劣環境下可靠地工作,應在設計時加入多種保護電路,如防浪涌沖擊、過欠壓、過載、短路、過熱等保護電路。
     可調直流穩壓電源采用脈沖寬度調制(PWM)技術,脈沖波形呈矩形,其上升沿與下降 沿包含大量的諧波成分,另外輸出整流管的反向恢復也會產生電磁干擾(EMI),這是影響可靠性的不利因素,這使得系統具有電磁兼容性成為重要問題。可調直流穩壓電源產生電磁干擾有三個必要條件:干擾源、傳輸介質、敏感接收單元,EMC設計就是破壞這三個條件中的一個。
     對于可調直流穩壓電源而言,主要是抑制干擾源,干擾源集中在開關電路與輸出整流電路。可調直流穩壓電源采用的技術包括濾波技術、布局與布線技術、屏蔽技術、接地技術、密封技術等技術。




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