+86-18822802390

Introduksjon til skiftende strømforsyningsteknologi

Apr 17, 2023

Introduksjon til skiftende strømforsyningsteknologi

 

1. Power Factor Correction (PFC)-omformer.


Siden inngangsenden til AC/DC-konverteringskretsen har en likeretterenhet og en filterkondensator, når den sinusformede spenningen er inngang, vil effektfaktoren til strømnettsiden (AC-inngangsenden) til det elektroniske utstyret drives av en enfaset likeretterens strømforsyning er bare 0.6~0.65. Ved å bruke en PFC-omformer (power factor correction) kan strømfaktoren til nettsiden økes til 0.95~0.99, og inngangsstrømmen THD<10%. It not only controls the harmonic pollution to the power grid, but also improves the overall efficiency of the power supply. This technology is called active power factor correction (APFC). Single-phase APFC was developed earlier at home and abroad, and the technology is relatively mature; although there are many types of topology and control strategies for three-phase APFC, it still needs to be further researched and developed. Generally, high power factor AC/DC switching power supply is composed of two-stage topology. For low-power AC/DC switching power supply, the overall efficiency of two-stage topology is low and the cost is high. If the requirements for the power factor of the input end are not particularly high, the PFC converter and the subsequent DC/DC converter are combined into a topology to form a single-stage high power factor AC/DC switching power supply, and only one main switch tube can be used. The power factor is corrected to more than 0.8, and the output DC voltage is adjustable. This topology is called a single-tube single-stage PFC converter.


2. Full digital kontroll.


Styringen av strømforsyningen har endret seg fra analog styring til analog-digital hybridstyring, og har gått inn i stadiet med full digital styring. Fordelen med full digital kontroll er at digitale signaler kan kalibreres mindre enn blandede analog-digitale signaler, og brikkeprisen er også billigere; nøyaktig digital korreksjon kan gjøres for strømdeteksjonsfeil, og spenningsdeteksjon er også mer nøyaktig; rask og fleksibel kontrolldesign. I løpet av de siste to årene har høyytelses heldigitale kontrollbrikker blitt utviklet, og kostnadene er redusert til et relativt rimelig nivå. Mange selskaper i Europa og USA har utviklet og produsert digitale kontrollbrikker og programvare for å bytte omformere.


3. Design og test teknologi.


Modellering, simulering og CAD er et nytt designforskningsverktøy. For å simulere kraftsystemet må simuleringsmodellen først etableres, inkludert kraftelektroniske enheter, omformerkretser, digitale og analoge styrekretser, magnetiske komponenter og magnetfeltfordelingsmodeller osv., og termisk modell, pålitelighetsmodell og EMC modell av bryterrøret bør også vurderes. Ulike modeller er svært forskjellige, og utviklingsretningen for modellering er digital-analog hybridmodellering, hybrid hierarkisk modellering og å kombinere ulike modeller til en enhetlig flernivåmodell.


CAD av kraftsystem, inkludert hovedkrets- og kontrollkretsdesign, enhetsvalg, parameteroptimalisering, magnetisk design, termisk design, EMI-design og printkortdesign, pålitelighetsprediksjon, datastøttet syntese og optimaliseringsdesign, etc. Bruk av simuleringsbasert ekspertsystem for kraftsystem CAD kan optimere ytelsen til det utformede systemet, redusere design- og produksjonskostnader, og gjøre tilverkbarhetsanalyser.

Voltage Regulator Switch

 

Sende bookingforespørsel