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能使电路中形成恒定电流的装置,如干电池、蓄电池、直流发电机等,称为直流电源。 直流电源有正负两个电极,正极的电势高,负极的电势低;当两个电极与电路连通后,直流电源能维持两个电极之间的恒定电势差,从而在外电路中形成由正极到负极的恒定电流。 要使直流电源两极间的电势差保持恒定必须使在外电路中由正极流到负极的正电荷,在电源内部逆着电场力的方向,由负极返回到正极去。这个过程不能靠静电力,只能靠某种与静电力方向相反的"非静电力"来实现。
1、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)
2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离)
3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统
短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护
升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)
交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电
有源滤波
因此,电源就是一种提供非静电力的装置,通过非静电力做功,把非电能转化 为正负电极之间的电势能。
表征电源特征的重要物理量有两个:
一个是电源电动势E
直流电源的类型很多,不同类型的直流电源,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。例如,在化学电池中,非静电力来自与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和电路中的内能。在直流发电机中,非静电力来自电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能和电路中的内能。 直流电源的分类: 直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型: 化学电源: 我们平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制人员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间长,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。
一、隔离:1、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离)3、接地环路消除:远程信号...
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工程师教你开发电源如何进行DC-DC电源模块选型
工程师教你开发电源如何进行 DC-DC 电源模块选型 DCDC 的意思是直流变 (到)直流 (不同直流电源值的转换 ),只要符合这个定 义都可以叫 DCDC 转换器。具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为 交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流 电路将交流电转换为高压直流电输出。 DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特点,在通信、 网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。怎样正确合理地选用 DC/DC 模块电源呢? 1 电源模块选择需要考虑的几个方面: a.额定功率 b.封装形式 c.温度范围与降额使用 d.隔离电压 e.功耗和效率 2 额定功率 一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的 30~80%为宜 (具体比例大小还 与其他因素有关,后面将会提到。 ),这个功率范围内模块电源各方面性能发挥 都比较充分而且稳定可靠。所有
一、电源模块的定义
电源模块是指在建设工程领域中,用于提供稳定、可靠电力供应的设备。它通常由多个组件组成,包括变压器、开关装置、保护装置和控制装置等。
二、电源模块的作用
电源模块在建设工程中具有重要作用。它能够为各种设备和系统提供所需的电力,确保其正常运行。同时,电源模块还能对电力进行稳定和可靠的调节,以满足建筑物不同部分和不同设备的功率需求。
三、电源模块的种类
1. 主干配电系统:主要用于建筑物整体供电,并将电力分配到各个分支回路。
2. 楼层配电系统:将主干配电系统的电力分配到各楼层,并通过楼层开关箱将其进一步分配到各个房间或区域。
3. 照明配电系统:专门为照明设备提供电力,并通过照明开关箱进行控制。
4. 保安配电系统:用于保安设备的供电,如监控摄像头、报警器等。
5. 特殊设备配电系统:为特殊设备(如电梯、空调等)提供电力,并根据其特殊需求进行相应的调节和控制。
四、电源模块的选择要点
在选择电源模块时,需要考虑以下几个要点:
1. 电源容量:根据建设工程的需求和负载情况,选择合适的电源容量。过小的容量可能无法满足设备的需求,而过大的容量则会造成资源浪费。
2. 稳定性:电源模块应具备稳定的输出电压和频率,以确保设备正常运行。稳定性可以通过选用高品质的组件和采用稳压技术来实现。
3. 可靠性:建设工程通常需要长时间运行,因此电源模块的可靠性至关重要。选择具有良好信誉和经验的供应商,并关注其产品的质量认证和售后服务。
4. 安全性:电源模块应具备过载保护、短路保护等安全功能,以防止意外事故发生。此外,还应考虑其对电磁干扰和防雷能力等方面的安全性能。
5. 可扩展性:根据建设工程可能存在的扩展需求,选择支持模块化设计和可扩展性的电源模块。这样可以方便后续对系统进行升级和扩展。
五、电源模块的使用注意事项
在使用电源模块时,需要注意以下几个方面:
1. 安装位置:电源模块应安装在通风良好、干燥且防尘的地方,以确保其正常散热和运行。
2. 维护保养:定期检查电源模块的工作状态,及时清理灰尘和杂物,并保持其清洁。同时,定期检查电源模块的连接线路和接触件,确保其正常运行。
3. 防止过载:避免将电源模块超负荷使用,以免损坏设备或引发安全问题。在设计和使用过程中,应合理评估负载需求,并确保电源模块的容量足够。
4. 防止短路:在安装和维护电源模块时,应注意避免导线短路或设备接触不良。同时,选择具有短路保护功能的电源模块,以增加安全性。
5. 防雷防电涌:建设工程通常需要考虑雷击和电涌等因素对电源模块的影响。选择具有防雷和防电涌功能的设备,并合理设置接地保护装置。
6. 注意接线顺序:在连接电源模块时,应按照正确的接线顺序进行操作。错误的接线可能导致设备损坏或人身安全风险。
7. 周期性测试:定期进行电源模块的测试和检测,以确保其正常工作。可以通过测量输出电压和频率、检查保护装置等方式进行测试。
8. 建立备份系统:对于关键设备和系统,建议建立备份电源模块或备用电源系统,以应对突发情况和电力中断。
AC-DC模块电源 :昂鼎的交流转直流模块电源,可以取代传统变压器、适配器,是一种小型化的开关电源,可以免除因为使用外挂电源适配器,配件又多又烦的困绕。
按现代电力电子的应用领域,我们把电源模块划分如下:
高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源模块技术的迅速发展。八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进入了电子、电器设备领域。
计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色电源模块。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日"能源之星"计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。就目 前效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。
通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。高频小型化的开关电源及其技术已成为现代通信供电系统的主流。在通信领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为48V的直流电源。当前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代,高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。近几年,开关整流器的功率容量不断扩大,单机容量己从48V/12.5A、48V/20A扩大到48V/200A、48V/400A。
因通信设备中所用集成电路的种类繁多,其电源电压也各不相同,在通信供电系统中采用高功率密度的高频DC-DC隔离电源模块,从中间母线电压(一般为48V直流)变换成所需的各种直流电压,这样可大大减小损耗、方便维护,且安装、增加非常方便。一般都可直接装在标准控制板上,对二次电源的要求是高功率密度。因通信容量的不断增加,通信电源容量也将不断增加。
DC/DC变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电车、地铁列车、电动车的无级变速和控制,同时使上述控制获得加速平稳、快速响应的性能,并同时收到节约电能的效果。用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。
通信电源的二次电源DC/DC变换器已商品化,模块采用高频PWM技术,开关频率在500kHz左右,功率密度为5W~20W/in3。随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因此就要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,当前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电压开关技术的二次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。
不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高性能的电源。交流市电输入经整流器变成直流,一部分能量给蓄电池组充电,另一部分能量经逆变器变成交流,经转换开关送到负载。为了在逆变器故障时仍能向负载提供能量,另一路备用电源通过电源转换开关来实现。
现代UPS普遍了采用脉宽调制技术和功率M0SFET、IGBT等现代电力电子器件,电源的噪声得以降低,而效率和可靠性得以提高。微处理器软硬件技术的引入,可以实现对UPS的智能化管理,进行远程维护和远程诊断。
目前在线式UPS的最大容量已可作到600kVA。超小型UPS发展也很迅速,已经有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多种规格的产品。
变频器电源主要用于交流电机的变频调速,其在电气传动系统中占据的地位日趋重要,已获得巨大的节能效果。变频器电源主电路均采用交流-直流-交流方案。工频电源通过整流器变成固定的直流电压,然后由大功率晶体管或IGBT组成的PWM高频变换器, 将直流电压逆变成电压、频率可变的交流输出,电源输出波形近似于正弦波,用于驱动交流异步电动机实现无级调速。
国际上400kVA以下的变频器电源系列产品已经问世。八十年代初期,日本东芝公司最先将交流变频调速技术应用于空调器中。至1997年,其占有率已达到日本家用空调的70%以上。变频空调具有舒适、节能等优点。国内于90年代初期开始研究变频空调,96年引进生产线生产变频空调器,逐渐形成变频空调开发生产热点。预计到2000年左右将形成高潮。变频空调除了变频电源外,还要求有适合于变频调速的压缩机电机。优化控制策略,精选功能组件,是空调变频电源研制的进一步发展方向。
高频逆变式整流焊机电源是一种高性能、高效、省材的新型焊机电源,代表了当今焊机电源的发展方向。由于IGBT大容量模块的商用化,这种电源更有着广阔的应用前景。
逆变焊机电源大都采用交流-直流-交流-直流(AC-DC-AC-DC)变换的方法。50Hz交流电经全桥整流变成直流,IGBT组成的PWM高频变换部分将直流电逆变成20kHz的高频矩形波,经高频变压器耦合, 整流滤波后成为稳定的直流,供电弧使用。
由于焊机电源的工作条件恶劣,频繁的处于短路、燃弧、开路交替变化之中,因此高频逆变式整流焊机电源的工作可靠性问题成为最关键的问题,也是用户最关心的问题。采用微处理器做为脉冲宽度调制(PWM)的相关控制器,通过对多参数、多信息的提取与分析,达到预知系统各种工作状态的目的,进而提前对系统做出调整和处理,解决了当前大功率IGBT逆变电源可靠性。
国外逆变焊机已可做到额定焊接电流300A,负载持续率60%,全载电压60~75V,电流调节范围5~300A,重量29kg。
大功率开关型高压直流电源广泛应用于静电除尘、水质改良、医用X光机和CT机等大型设备。电压高达50~l59kV,电流达到0.5A以上,功率可达100kW。
自从70年代开始,日本的一些公司开始采用逆变技术,将市电整流后逆变为3kHz左右的中频,然后升压。进入80年代,高频开关电源技术迅速发展。德国西门子公司采用功率晶体管做主开关元件,将电源的开关频率提高到20kHz以上。并将干式变压器技术成功的应用于高频高压电源,取消了高压变压器油箱,使变压器系统的体积进一步减小。
国内对静电除尘高压直流电源进行了研制,市电经整流变为直流,采用全桥零电流开关串联谐振逆变电路将直流电压逆变为高频电压,然后由高频变压器升压,最后整流为直流高压。在电阻负载条件下,输出直流电压达到55kV,电流达到15mA,工作频率为25.6kHz。
传统的交流-直流(AC-DC)变换器在投运时,将向电网注入大量的谐波电流,引起谐波损耗和干扰,同时还出现装置网侧功率因数恶化的现象,即所谓"电力公害",例如,不可控整流加电容滤波时,网侧三次谐波含量可达(70~80)%,网侧功率因数仅有0.5~0.6。
电力有源滤波器是一种能够动态抑制谐波的新型电力电子装置,能克服传统LC滤波器的不足,是一种很有发展前途的谐波抑制手段。滤波器由桥式开关功率变换器和具体控制电路构成。与传统开关电源的区别是:(l)不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流; (2)电流环基准信号为电压环误差信号与全波整流电压取样信号之乘积。
分布式电源供电系统采用小功率模块和大规模控制集成电路作基本部件,利用最新理论和技术成果,组成积木式、智能化的大功率供电电源,从而使强电与弱电紧密结合,降低大功率元器件、大功率装置(集中式)的研制压力,提高生产效率。
八十年代初期,对分布式高频开关电源系统的研究基本集中在变换器并联技术的研究上。八十年代中后期,随着高频功率变换技术的迅述发展,各种变换器拓扑结构相继出现,结合大规模集成电路和功率元器件技术,使中小功率装置的集成成为可能,从而迅速地推动了分布式高频开关电源系统研究的展开。自八十年代后期开始,这一方向已成为国际电力电子学界的研究热点,论文数量逐年增加,应用领域不断扩大。
分布供电方式具有节能、可靠、高效、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是超高速型集成电路的低电压电源(3.3V)的最为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。