Причини стрибків струму, створюваних імпульсним джерелом живлення
Серед різноманітних часто використовуваних джерел живлення в минулому та сьогоденні імпульсні джерела живлення є дуже популярними і, як правило, можуть задовольнити будь-які вимоги до конструкції. Такий тип джерела живлення дуже економічний, але є і деякі проблеми в промисловому дизайні. Ось чому багато імпульсних джерел живлення (особливо потужних імпульсних джерел живлення) мають властивий недолік: їм потрібно споживати великий струм у момент увімкнення. Цей імпульсний струм може досягати від 10 до 100 разів більшого статичного робочого струму джерела живлення. У результаті можуть виникнути принаймні дві проблеми. По-перше, якщо джерело живлення постійного струму не може забезпечити достатній пусковий струм, імпульсний джерело живлення може перейти в заблокований стан і не може бути запущений; По-друге, цей стрибок струму може спричинити зниження вхідної напруги джерела живлення, що є достатнім для миттєвого збою живлення іншого енергетичного обладнання, що використовує той самий джерело живлення.
Традиційним методом обмеження вхідного імпульсного струму є послідовне з’єднання струмообмежувального резистора (NTC) терморезистора з негативним температурним коефіцієнтом. Однак цей простий метод має багато недоліків: наприклад, ефект обмеження струму резистора NTC сильно залежить від температури навколишнього середовища, ефект обмеження струму може бути досягнутий лише частково, коли вхідна основна електромережа переривається на короткий час (приблизно кілька сотень мілісекунд), а втрата потужності резистора NTC знижує ефективність перетворення імпульсного джерела живлення. Насправді дві проблеми, згадані вище, можна вирішити за допомогою «схеми плавного пуску», яка буде детально пояснена нижче.
Причини генерації імпульсного струму в 1 комутаторі живлення
У вхідних ланцюгах імпульсних джерел живлення здебільшого використовуються схеми конденсаторного фільтруючого випрямляча. У момент відключення вхідного джерела живлення, через нуль початкової напруги на конденсаторі, буде утворюватися великий імпульсний струм в момент зарядки конденсатора. Особливо для потужних імпульсних джерел живлення використовуються більші фільтруючі конденсатори для досягнення імпульсного струму понад 100 А. У момент підключення живлення такий великий стрибок струму часто може призвести до перегоряння вхідного запобіжника або перегоряння контакту замикача, що призводить до пошкодження випрямного моста від надструму; Навіть легкі можуть призвести до того, що повітряний перемикач не закриється. Усі перераховані вище явища призведуть до того, що імпульсне джерело живлення не працюватиме нормально. З цієї причини майже всі імпульсні джерела живлення оснащені схемами плавного пуску для запобігання стрибкам струму, щоб забезпечити нормальну та надійну роботу джерела живлення вживаного робота.
2. Електричний принцип роботи схеми плавного пуску
Якщо для усунення стрибків струму під час запуску імпульсного джерела живлення використовується «ланцюг плавного пуску», це може ефективно уникнути недоліків традиційного методу обмеження стрибків струму, згаданого вище. Управління запуском імпульсного джерела живлення за допомогою «плавного пуску» для усунення стрибків струму включає два принципи конструкції: зняття навантаження в момент включення живлення та обмеження корисного струму. Якщо навантаження не керується, струм під час запуску імпульсного джерела живлення, як правило, дуже малий. У багатьох випадках пусковий струм насправді може бути меншим, ніж стабільний робочий струм, який підтримується за допомогою цього методу






