Застосування нових імпульсних джерел живлення типу -
З початку 21-го століття з постійним розвитком технологій силової електроніки високочастотні імпульсні джерела живлення все ширше використовуються в широкому діапазоні застосувань завдяки їх високій ефективності, високій продуктивності, малій вазі та малим розмірам. Імпульсні джерела живлення постійного струму набувають все більшого застосування. У деяких промислових умовах необхідно забезпечити джерела змінної та постійної напруги та струму з широким діапазоном регулювання та низькими пульсаціями. Якщо використовувати кілька функціональних єдиних пристроїв живлення, обсяг і вага значно збільшаться, що є неекономічним і не може відповідати вимогам роботи. Тому наша компанія провела професійні дослідження та розробила набір рішень для електропостачання.
У цій системі живлення використовується технологія перемикання живлення та цифрова схема керування, яку можна використовувати як джерело напруги змінного струму, джерело напруги постійного струму, джерело змінного струму та джерело постійного струму. Як джерело напруги, діапазон регулювання вихідного сигналу становить 1-250 В, а як джерело струму, діапазон регулювання становить 1-30 А. Робоча частота 0-400 Гц. Вихід можна вибрати.
Структура основної схеми
Основний ланцюг джерела живлення розділений на дві частини, верхня частина - джерело напруги, а нижня частина - джерело струму. Кожна частина має дво-етапну структуру. Після випрямлення та фільтрації вхідного змінного струму він спочатку проходить через перетворення DC/DC, а потім виходить через інвертор. DC/DC використовує напівмостову схему для забезпечення стабільної напруги на шині постійного струму та ізоляції вхідного та вихідного каскадів. Частина інвертора використовує звичайну повну мостову схему інвертора, яка підходить для -додатків високої потужності. На виході використовуються дво-ступеневі LC-фільтри для фільтрації високочастотних-брижів. Lc1, Lc2 і Lc3 є пригнічувачами загального режиму. Високочастотне перемикання переднього та заднього каскадів джерела напруги може легко спричинити взаємні перешкоди між двома каскадами, особливо коли напруга шини відносно висока. Таким чином, синфазний пригнічувач Lc1 підключається послідовно між двома ступенями, щоб ізолювати їх взаємні перешкоди. Lc2 і Lc3 з’єднані між вихідною клемою та навантаженням, подібні за функціями до Lc1, які використовуються для придушення високочастотних-синфазних компонентів, що проходять через навантаження. Різниця полягає в тому, що передній-кінець джерела напруги DC/DC використовує повне мостове випрямлення, тоді як джерело струму використовує повне випрямлення.
Однак вхідний струм інвертора не є справжнім постійним струмом. Окрім компонента постійного струму, він також містить компоненти змінного струму та високо-частотні компоненти, які вдвічі перевищують вихідну частоту. Коли вихідний струм джерела струму дорівнює, ці високо-частотні компоненти будуть дуже великими, що вимагатиме від шини великого високо-частотного пульсаційного струму. Тому, максимізуючи електролітичний конденсатор, слід частіше використовувати конденсатори з чудовими-високочастотними характеристиками. Він не тільки відповідає вимогам високочастотного пульсаційного струму в тиловому каскаді, але також може зменшити вплив високочастотних компонентів тилового каскаду на передній.






