Introduktion til skiftende strømforsyningsteknologi
1. Power Factor Correction (PFC) konverter.
Da indgangsenden af AC/DC-konverteringskredsløbet har en ensretterenhed og en filterkondensator, når den sinusformede spænding er input, er effektfaktoren på strømnettets side (AC-indgangsenden) af det elektroniske udstyr drevet af en enfaset ensretterens strømforsyning er kun 0.6~0.65. Ved at bruge en PFC-konverter (Power Factor Correction) kan strømfaktoren for netsiden øges til 0.95~0.99 og indgangsstrømmen THD<10%. It not only controls the harmonic pollution to the power grid, but also improves the overall efficiency of the power supply. This technology is called active power factor correction (APFC). Single-phase APFC was developed earlier at home and abroad, and the technology is relatively mature; although there are many types of topology and control strategies for three-phase APFC, it still needs to be further researched and developed. Generally, high power factor AC/DC switching power supply is composed of two-stage topology. For low-power AC/DC switching power supply, the overall efficiency of two-stage topology is low and the cost is high. If the requirements for the power factor of the input end are not particularly high, the PFC converter and the subsequent DC/DC converter are combined into a topology to form a single-stage high power factor AC/DC switching power supply, and only one main switch tube can be used. The power factor is corrected to more than 0.8, and the output DC voltage is adjustable. This topology is called a single-tube single-stage PFC converter.
2. Fuld digital kontrol.
Styringen af strømforsyningen er ændret fra analog styring til analog-digital hybridstyring, og er gået ind i stadiet af fuld digital styring. Fordelen ved fuld digital styring er, at digitale signaler kan kalibreres mindre end blandede analog-digitale signaler, og chipprisen er også billigere; nøjagtig digital korrektion kan foretages for strømdetekteringsfejl, og spændingsdetektering er også mere nøjagtig; hurtigt og fleksibelt kontroldesign. I de seneste to år er der udviklet højtydende fulddigitale kontrolchips, og omkostningerne er reduceret til et relativt rimeligt niveau. Mange virksomheder i Europa og USA har udviklet og fremstillet digitale kontrolchips og software til at skifte konvertere.
3. Design og test teknologi.
Modellering, simulering og CAD er et nyt designforskningsværktøj. For at simulere strømsystemet skal simuleringsmodellen først etableres, herunder effektelektroniske enheder, konverterkredsløb, digitale og analoge styrekredsløb, magnetiske komponenter og magnetfeltfordelingsmodeller osv., og den termiske model, pålidelighedsmodel og EMC model af skifterøret bør også overvejes. Forskellige modeller er meget forskellige, og udviklingsretningen for modellering er digital-analog hybrid modellering, hybrid hierarkisk modellering og kombination af forskellige modeller til en samlet multi-level model.
CAD af strømsystem, herunder hovedkredsløb og styrekredsløbsdesign, enhedsvalg, parameteroptimering, magnetisk design, termisk design, EMI-design og printkortdesign, pålidelighedsforudsigelse, computerstøttet syntese og optimeringsdesign osv. Brug af simulationsbaseret ekspertsystem til strømsystem CAD kan optimere ydeevnen af det designede system, reducere design- og fremstillingsomkostninger og lave fremstillingsanalyser.






