Ознайомлення з методами обмеження струму імпульсних джерел живлення постійного струму
Існує кілька факторів, що впливають на пусковий струм імпульсних джерел живлення постійного струму, наприклад вхідна напруга, опір вхідної лінії, внутрішня вхідна індуктивність та еквівалентний імпеданс, еквівалентний послідовний опір вхідних конденсаторів тощо. Ці параметри змінюються залежно від схеми джерела живлення постійного струму та зміни кожного перемикача, що ускладнює оцінку. Ці параметри змінюються залежно від різних планів системи живлення постійного струму. Найбільш точним методом є власне вимірювання амплітуди імпульсного струму. Під час вимірювання імпульсного струму амплітуду імпульсного струму не можна змінити, вставивши датчик, заданий датчиком Холла.
Метод послідовного опору
Якщо опір великий, імпульсний струм малий, але споживана потужність на опорі велика. Необхідно вибрати компромісне значення опору, щоб підтримувати імпульсний струм і споживану потужність опору в прийнятному діапазоні.
При підключенні імпульсного джерела постійного струму опір послідовного ланцюга повинен витримувати високу напругу і великий струм. У таких додатках доцільніше використовувати резистор з високим номінальним струмом. Виробники блоків живлення постійного струму зазвичай приймають резистори, намотані дротами, але в умовах високої - вологості резистори не слід змотувати дротами. Через опір дротяної обмотки в умовах високої - вологості миттєва термічна напруга та розширення обмотки зменшать ефективність захисного шару та можуть пошкодити резистор через проникнення вологи.
Метод термічного опору
У імпульсних джерелах живлення-з низькою потужністю під час запуску імпульсного джерела живлення термістор має відносно високе значення опору NTC, що може обмежити піковий струм. У міру нагрівання NTC значення його опору зменшується, що зменшує споживання електроенергії в робочих умовах.
Термісторний метод також має недоліки: протягом періоду запуску термістору потрібен час, щоб досягти свого значення опору в робочих умовах. Якщо вхідна напруга близька до мінімального значення, при якому може працювати джерело живлення, через ефект великого термістора падіння напруги буде великим під час першого запуску, і джерело живлення може працювати в режимі гикання. Коли імпульсне джерело живлення вимкнено, термістору потрібен час для охолодження, щоб збільшити його стійкість до нормальної температури. Час охолодження зазвичай становить 1 хвилину, залежно від обладнання, способу встановлення та температури навколишнього середовища. Після відключення електроенергії, коли вимикач знову включається, термістор ще не охолов, і в цей час пусковий струм втрачає свою обмежувальну дію. Тому після відключення електроенергії блок живлення, який таким чином контролює пусковий струм, не може бути включений відразу.






