微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 硬件设计 > 模拟电路设计 > 高频开关电源的应用与发展

高频开关电源的应用与发展

时间:05-19 来源:互联网 点击:

国各地的发电厂、水电站及500kV、220kV、110kV、35kV等各类变电站所使用的直流电源设备(包括供给断路器分合闸用,后备电池充电以及二次回路的仪器仪表,继电保护,控制应急灯照明等各类低压设备用电),大部分采用的是相控电源或磁饱和式电源,由于受工艺水平和器件特性的限制,上述电源长期以来处于低技术指标、维护保养难的状况。由于受变压器或晶闸管自身参数的限制,上述电源存在很多不足之处,诸如:初充电流、浮充电流不稳,系统纹波电压过高,控制特性不佳,不便于同计算机系统配接实现监控等。同时,目前充电设备与蓄电池并联运行,当电源纹波系数较大,浮充电压波动或偏低时,会出现蓄电池脉动充电、放电现象,造成蓄电池组或单体的过早损坏。除了很多技术指标方面的缺陷外,上述电源还存在体积庞大,效率不高,1+1冗余投资大等不足之处,应该说已远远不能满足飞速发展的电力工程的需要,而以体积孝重量轻、效率高、输出纹波低、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等为特点的高频开关电源逐步取代相控电源或磁饱和式电源已是大势所趋,特别是近十年来电力电子技术的迅猛发展以及功率器件制造技术的提高,更使高频开关电源的可靠性及适用面大大优于相控电源和磁饱和式电源,所以90年代以后,美国、德国等西方发达国家新建电厂和变电站的相关设备已全部采用高频开关电源,并完成了对旧有电源设备的改造。模块采用三相三线制380V平衡输入,无

表4高频电力模块特点及技术参数

项目指标测试条件
最小标称值最大
输入电压范围(VAC)260380456输出240VDC,满载
输出可调范围(VDC)180230300输入380VAC,满载
稳压精度 0.01%0.5%输出198~296VDC,(20~100)%负载,输入260~456VAC
稳流精度 0.08%0.5%输出198~286VDC,(20~100)%负载,输入260~456VAC
动态响应100μs150μs400μs额定输出20%~75%负载跃变
充电机效率88%90%91%输出300V,5A
最大可闻噪声(dB) 5060满载,环境噪音40dB

表5高频开关电源直流系统与常规电源直流系统的比较

技术指标内容开关电源直流系统SCR直流系统常规直流系统
稳压稳流精度≤0.1%≤0.5%≤2%
纹波系数0.1%0.5%≤2%
源效应0.05%0.6%≤2%
负载效应0.1%0.5%≤3%
效率≥90%≥85%≤75%
功率因数≥75%,可校正0.7≤0.6
开机浪涌电子控制,无感性负载,有
可靠性高,N+1冗余较高,1+1冗余低,1+1冗余
系统结构模块化并联结构柜屏柜(屏)式结构
监控功能完善较完善备有系统操作管理功能
体积重量小,轻中等大,重
电池管理功能完善较好一般

电力高频开关整流领域又添新力军——深圳新能力科技有限公司

国家电力事业经过几十年的发展,取得了举世瞩目的成就。其中直流操作电源也经历了从磁饱和电源至晶闸管电源,到目前的高频开关电源,在发展过程中每一次的进步都是电力应用领域的一次革命。

高频开关整流技术是国家颁布优先发展的高科技项目。新能力科技公司始终走在高频开关技术前沿,与国情相结合,开发高频开关整流系列产品,最大限度地满足市场的需要,被列为国家科技部重点扶持企业。

新能力公司提供的不仅仅是性能可靠和品种、规格丰富的产品,而且其中蕴含着卓越的服务理念,并以实现民族产业为已任,成为电力高频开关整流领域的新力军,体现了中国人的新能力!

中线电流损耗,在交流输入端,采用先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路,由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,再由DC/DC高频变换电路(300kHz)把所得的直流电逆变成稳定可调的直流电输出。脉宽调制电路(PWM)及软开关谐振电路根据电网和负载的变化,自动调节高频开关的脉冲宽度和移相角,使输出电压电流在任何允许的情况下都能保持稳定。

7开关电源的发展趋势

  在功率电子技术的应用及基本电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。传统的相控型电源非常庞大而笨重,例如逆变焊机、通讯电源、高频加热电源、激光器电源、电力操作电源。如果采用高频开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,而且可较大地提高电能利用率、节省材料、降低成本。在电动汽车和交流传动中,更是离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到近乎理想的负载匹配和驱动控制。

现在,开关电源技术方兴未艾,而近年来又被大的市场需求所推动,必将带来开关电源技术的大发展。这几年,随着通信行业的发展,以开关电源技术为核心的通信电源,国内将有较大的市场需求。开关电源代替线性电源和相控电源是大势所趋,因此同样具有几十亿产值需求的电力操作电源系统的

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top