Причина, чому імпульсне джерело живлення створює імпульсний струм
Серед різноманітних часто використовуваних джерел живлення в минулому та теперішньому, імпульсні джерела живлення дуже популярні та можуть загалом задовольнити будь-які вимоги до дизайну. Це джерело живлення дуже економічне, але також є деякі проблеми в промисловому дизайні. Ось чому багато імпульсні джерела живлення (особливо потужні імпульсні джерела живлення) мають властивий недолік: їм потрібно споживати великий струм у момент увімкнення. Цей стрибок струму може досягати від 10 до 100 разів більшого статичного робочого струму джерела живлення. Таким чином, можуть виникнути принаймні дві проблеми. Якщо джерело живлення постійного струму не може забезпечити достатній пусковий струм, імпульсний блок живлення може перейти в заблокований стан і не може запуститися; Цей стрибок струму може спричинити зниження напруги вхідного джерела живлення, що є достатнім для того, щоб інше силове обладнання, яке використовує той самий джерело живлення, миттєво втрачало живлення.
Традиційним методом обмеження вхідного імпульсного струму є послідовне підключення струмообмежувальних резисторів (NTC) терморезистора з негативним температурним коефіцієнтом. Однак цей простий метод має багато недоліків, наприклад, ефект обмеження струму від резисторів NTC сильно залежить від температури навколишнього середовища, ефект обмеження струму досягається лише частково під час короткочасних перерв вхідної основної мережі (порядку кількох сотень мілісекунд), і втрата потужності резисторів NTC знижує ефективність перетворення імпульсних джерел живлення. Насправді дві проблеми, згадані вище, можна вирішити за допомогою «схеми плавного пуску», яка буде детально описана нижче.
Причини генерації стрибків струму в імпульсному джерелі живлення
Вхідний ланцюг імпульсних блоків живлення в основному використовує схему випрямляча конденсаторної фільтрації. У момент відключення вхідного живлення, через нуль початкової напруги на конденсаторі, під час зарядки конденсатора буде утворюватися великий імпульсний струм. Особливо для потужних джерел живлення з імпульсним режимом використовуються фільтруючі конденсатори більшої ємності, щоб стрибок струму досягав 100 А або більше. Такий великий стрибок струму в момент увімкнення живлення часто може призвести до перегоряння вхідного запобіжника або перегоряння контактів замикача, що призводить до пошкодження випрямного моста від надструму; Легкі випадки також можуть призвести до того, що повітряний перемикач не закриється. Вищезазначені явища можуть спричинити несправність імпульсного джерела живлення. Тому майже всі імпульсні джерела живлення оснащені схемами плавного пуску для запобігання стрибків струму, забезпечуючи нормальну та надійну роботу джерела живлення б/у роботів.
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 традиційних методів обмеження стрибків струму, згаданих вище. Управління запуском імпульсного джерела живлення за допомогою «плавного пуску» для усунення імпульсних струмів передбачає два принципи конструкції: зняття навантаження в момент увімкнення живлення з одночасним обмеженням корисного струму. Якщо навантаження не керується, струм під час запуску імпульсного джерела живлення, як правило, дуже малий. У багатьох випадках пусковий струм може бути фактично меншим, ніж стабільний робочий струм, який підтримується за допомогою цього методу.






