+86-18822802390

Anvendelse og udvikling af ny teknologi til DC switching strømforsyning

Sep 23, 2023

Anvendelse og udvikling af ny teknologi til DC switching strømforsyning

 

Anvendelse og udvikling af ny teknologi til DC switching strømforsyning
Med den hurtige udvikling af elektronisk teknologi og kommunikationsindustri er anvendelsen af ​​højfrekvent switching strømforsyning mere og mere omfattende. Med den kontinuerlige forbedring af omskiftningsfrekvensen optimeres ydeevnen af ​​skiftende strømforsyning yderligere med højere integration, lavere strømforbrug, enklere kredsløb og mere pålidelig drift, hvilket er udviklingsretningen for omskiftningsstrømforsyning. På nuværende tidspunkt er højfrekvent skiftende strømforsyning blevet meget brugt i mikrobølgestationer af radio og tv i vores provins. Baseret på dette introduceres den nye teknologi og fordelene ved højfrekvent switching strømforsyning ved at sammenligne traditionel strømforsyning med moderne højfrekvent switching strømforsyning.


1 sammensætningsprincip for højfrekvent skiftende strømforsyning
Generelt ensretter og filtrerer højfrekvensomskifteren først vekselstrømmen direkte gennem dioder til jævnstrøm, konverterer den derefter til højfrekvent vekselstrøm gennem skiftende strømforsyning og udsender den efter at være blevet isoleret af højfrekvent transformer, højfrekvent transformer, højfrekvent vekselstrøm. frekvens ensrettet af hurtiggendannelsesdioder og filtreret af induktorer og kondensatorer, som vist i figur 1.


1.1 hovedkredsløb
Hele processen med input og output fra AC-strømnettet inkluderer:
(1) Inputfilter: Dets funktion er at filtrere det rod, der findes i elnettet, og samtidig forhindrer det også rod genereret af denne maskine i at blive ført tilbage til det offentlige elnet.
(2) Ensretning og filtrering: AC-strømforsyningen til strømnettet rettes direkte til en jævnere jævnstrømsforsyning, og en stabil jævnstrømsforsyning leveres til effektfaktorkorrektionskredsløbet.
(3) Effektfaktorkorrektion: placeret mellem ensretterfiltrering og inverter for at eliminere harmonisk strømforurening forårsaget af ensretterkredsløb og reducere reaktivt effekttab for at forbedre effektfaktoren.
(4) Inverter: den ensrettede jævnstrøm omdannes til højfrekvent vekselstrøm, som er kernedelen af ​​højfrekvent skiftestrømforsyning. Jo højere frekvens, jo mindre er forholdet mellem volumen og vægt og udgangseffekt.
(5) Udgangskorrigering og filtrering: Giv en stabil og pålidelig DC-strømforsyning i overensstemmelse med belastningens behov.


1.2 styrekredsløb
På den ene side sammenlignes sampling fra output-enden med den indstillede standard, og derefter styres inverteren til at ændre dens frekvens eller pulsbredde for at opnå stabil output. På den anden side, ifølge dataene leveret af testkredsløbet, er styrekredsløbet tilvejebragt til at udføre forskellige beskyttelsesforanstaltninger for hele maskinen efter identifikation af beskyttelseskredsløbet.


1.3 detektionskredsløb
Ud over at give forskellige parametre i drift i beskyttelseskredsløbet, giver den også forskellige displayinstrumentdata til vagtpersonalet til at observere og registrere.


1.4 hjælpestrømforsyning
Sørg for forskellige strømforsyninger (AC- og DC-spændingsforsyninger af forskellige kvaliteter), der kræves af alle kredsløb i selve omskifterens ensretter.


Arbejdsprincip for QPS11/10-systemet
Systemets arbejdsprincip er, at ensrettermodulet konverterer AC-input til DC-udgang, og derefter sender det til DC-strømfordelingsmodulet og batterisikringsmodulet, der er forbundet parallelt med bussen, og udsender det gennem shuntkontakten eller sikringen i strømfordelingsmodulet til at levere strøm til belastningen og oplade batteriet. Når den kommercielle strøm afbrydes, leverer batteriet strøm til belastningen. Styremodulet kommunikerer med alarmmodulet og ensrettermodulet gennem RS485. Alarmmodulet er ansvarlig for datamåling og -indsamling, og dets objekter omfatter kommerciel strøm, DC-fordelingsmodul, batterisikringsmodul og batteri. Når systemet fungerer, overvåger kontrolmodulet forskellige tilstande af systemet, justerer dets parametre og udfører automatisk forudbestemte opgaver. Når systemet er unormalt, udsender det et alarmsignal, som udsendes af alarmmodulet og vises på kontrolmodulet.

 

Lab Bench Power Source

Send forespørgsel