+86-18822802390

Problemer i designet af en DC-reguleret strømforsyningsløsning

Jun 08, 2023

Problemer i designet af en DC-reguleret strømforsyningsløsning

 

Design af DC stabiliseret strømforsyning
Designet af den trefasede ensrettertransformator inkluderer: tilslutningsmetoden for de primære og sekundære viklinger, beregningen af ​​sekundærsidens spænding, beregningen af ​​den primære og sekundære sidestrøm, beregningen og bestemmelsen af ​​kapaciteten og valget af den strukturelle form. Blandt dem er forbindelsestilstanden for de primære og sekundære viklinger og bestemmelsen af ​​den sekundære sidespænding indholdet af vores nøgleanalyse. Denne artikel tager designet af tre DC-strømforsyninger til en stepmotordriver som et eksempel for at introducere i detaljer.


Bestemmelse af den sekundære sidespænding
Den sekundære spænding er ikke kun relateret til belastningsspændingen (det vil sige den DC-regulerede strømforsyningsspænding, der skal designes) og ensretterkredsløbet, men også relateret til den spændingsstabiliserende enhed. Til broensretterkredsløbet med høje krav skal du bruge kondensatorfilter til at stabilisere spændingen og stabilisere spændingen med en spændingsstabilisator. For dem med lave krav kan du ikke stabilisere spændingen eller bruge kondensatorer til at stabilisere spændingen. plus 7V lavspændingsdrev bruges hovedsageligt til faselåsning, dens strøm er lille, spændingen er lav, spændingsudsving har ringe effekt på drevets strømforsynings arbejdstilstand, intet behov for spændingsregulering; plus 110V bruges til højspændingsdrev, intermitterende strømforsyning og høj frekvens, stor strøm- og strømændringshastighed vil producere høj overspænding, så elektrolytiske kondensatorer bør bruges til at stabilisere spændingen, og modstande bør bruges at begrænse strøm; plus 12V bruges til strømforsyninger til computere og integrerede kredsløb. Strømmen er lille, og spændingen er lav, men spændingen skal være stabil. Bølgekoefficienten er lille, så en kondensator og en tre-terminal regulator bruges til at stabilisere spændingen i to trin. For forskellige spændingsstabiliseringsmetoder har den sekundære spænding forskellige bestemmelsesmetoder. I teorien er beregningsformlerne for de tre spændinger de samme, det vil sige U2=Ud/2.34 eller UL{{10}}Ud/1.35, og de beregnede tre sekundære spændinger Spændingerne er: 5,2V, 81,5V og 8,9V, men resultaterne af sådanne beregninger er ikke egnede i praksis. Derfor skal nogle mængder bestemmes ved hjælp af tekniske estimeringsformler. For eksempel bruger det trefasede irreversible ensrettersystem generelt formlen UL{{20}}(0.9 ~1.0)·Ud-estimat, hvis DC-siden er filtreret af en elektrolytisk kondensator, vil den gennemsnitlige værdi af udgangen stige, hvilket generelt estimeres med formlen UL=Ud/2½; hvis DC-siden er stabiliseret af en kondensator og en tre-terminal spændingsregulator, for at udvide stabilitetsspændingsområdet, bør Ud generelt øges med 3 ~ 6V og derefter estimeres med formlen UL=(0,9 ~ 1,0) · Ud. De således bestemte sekundære spændinger er: UL7=0.9×7=6.3V, UL110=110/2½=78V, UL12=16×0.{ {44}}.4V.


2. Løbende beregning og kapacitetsbestemmelse af primære og sekundære tilfælde
Den sekundære strøm bør bestemmes i henhold til størrelsen af ​​belastningsstrømmen og ensretterkredsløbet. I figur 1 anvendes et trefaset broensretterkredsløb, og de effektive værdier af de tre sekundære strømme opnås ved at bruge formlen I2=(2/3)½Id: 3,26 A, 6,5A, 1,63A , får du 3 sekundære spændinger og strømme. Ifølge princippet om, at transformatorens primære og sekundære effekt er omtrent lige store, kan primærstrømmen I1=1.45A opnås, transformatorens kapacitet er S=953VA, og transformatormodellen vælges efter 1,5kVA.

 

3. Bestemmelse af forbindelsestilstanden for de primære og sekundære viklinger
Trefasede transformatorviklinger kan tilsluttes i stjerne- eller deltaform efter behov. Trefasede ensretterkredsløb bruges generelt til højeffekt-ensretning (det vil sige, belastningseffekten er over 4kW), og transformatorerne er normalt forbundet i to typer: Y/Δ og Δ/Y. Δ/Y-forbindelsen kan få strømledningen til at have to trin, som er tættere på sinusbølgen, og den harmoniske påvirkning er lille, og det kontrollerbare ensretterkredsløb bruges mere; Y/Δ-forbindelsen kan levere enfaset vekselstrøm, hvilket reducerer den sekundære viklingsstrøm, der generelt bruges i højeffekt diodesretterkredsløb; for trefasede transformatorer med lille effekt er den nogle gange forbundet til Y/Y-typen, selvom denne tilslutningsmetode vil introducere harmoniske til elnettet. Men trods alt er dens kraft lille, og dens indvirkning er lille. Kort sagt, når vi vælger, bør vi ikke kun overveje indvirkningen på elnettet, men også minimere viklingsstrømmen og reducere viklingsisoleringsniveauet. I figur 1 er 7V- og 12V-strømmene relativt små, spændingen er lav, og stjerneforbindelsesmetoden er valgt; 110V-strømmen er stor, og spændingen er ikke for høj, og den Δ-formede forbindelsesmetode er valgt, hvilket i høj grad kan reducere strømmen i viklingen, reducere diameteren af ​​viklingstråden og forlænge viklingens længde. Service liv; selvom primærviklingens linjespænding er høj (380V), er transformatorkapaciteten kun 2kW, og den primære strøm er 1,45A, så stjerneforbindelsesmetoden kan reducere viklingens spænding og viklingens isolering.

 

-5

Send forespørgsel