Valg og forholdsregler for parametrisk regulert strømforsyning
Den parametriske regulerte strømforsyningen, det vil si den regulerte strømforsyningen av ferromagnetisk resonanstype (eller magnetisk metningstype), bruker ikke-lineariteten til magnetiske materialer og kapasitansresonansmetoden for å oppnå spenningsstabilisering. På grunn av anvendelsen av prinsippet om ferromagnetisk resonans, har den noen unike ytelsesegenskaper, for eksempel:
1. Høy pålitelighet (ingen elektroniske komponenter, enkel struktur).
2. Sterk anti-interferens evne (kan realisere input og output toveis anti-interferens).
3. Ingen utgangsoverspenningsfenomen.
4. Bredt inngangsspenningsområde (nedre grense for inngangsspenning kan overstige 50 prosent ved halv belastning).
5. Kort responstid (ca. 40ms).
Samtidig bringer det også noen iboende defekter til den regulerte strømforsyningen:
1. Dårlig lasttilpasningsevne: Endringer i lastens natur kan føre til en reduksjon i spenningsreguleringsområdet. Utgangsnøyaktigheten avtar og temperaturstigningen øker, så spesiell oppmerksomhet må vies ved tilpasning til sterke induktive, sterke kapasitive belastninger og slagbelastninger (som motorer, verktøymaskiner, likerettere, etc.).
2. Dårlige frekvensegenskaper: Den ferroresonante strømforsyningen er svært følsom for nettfrekvensen. Når nettfrekvensen endres med 1 prosent, endres utgangsspenningen med 2 prosent. Når frekvensavviket er for stort, kan det hende at det ikke er i stand til å stabilisere spenningen eller til og med produsere lavfrekvente oscillasjoner. Derfor kan den ikke brukes i små vannkraft- og generatorer i fjellområder.
3. Høy temperatur og høy støy: Siden en del av den magnetiske kretsen til transformatoren fungerer i en mettet tilstand, er designtemperaturen til hovedtransformatoren høyere enn for vanlige transformatorer; den magnetiske flukslekkasjen forårsaket av den mettede tilstanden er også relativt stor, noe som gjør støyen til hele maskinen høyere enn for vanlige spenningsregulatorer. Strømforsyningen er større.
Derfor vil jeg minne alle partnere eller direkte brukere om å ta hensyn til følgende:
1. Parametre Den regulerte strømforsyningen er svært følsom for endring av nettfrekvens på grunn av prinsippet. Når frekvensen endres med 1 prosent (0,5HZ), endres utgangsspenningen med 2 prosent (4,4V). Derfor bør den brukes med forsiktighet i områder med store frekvensavvik og når generatorer leverer strøm.
For det andre, i den faktiske bruken av parameteren regulert strømforsyning, må vi også ta hensyn til størrelsen og arten av lasten. På grunn av lastens forskjellige natur er det flere feil som vil ha en betydelig innvirkning på den. Vanlige laster kan grovt deles inn i kapasitive, induktive, resistive, slagkraftige og ikke-lineære. Deres innflytelse på den parametriske regulerte strømforsyningen er som følger:
1. Kapasitiv: Kapasitiv belastning vil øke resonanskapasiteten til den parameterstabiliserte strømforsyningen, øke stabiliteten til utgangsspenningen og utvide rekkevidden av spenningsregulering, men samtidig vil den også øke utgangsspenningsverdien og temperaturen stigning av transformatoren. For høy temperaturøkning vil skade transformatorens isolasjon.
2. Induktiv: Induktiv belastning vil redusere resonanskapasiteten til den parameterregulerte strømforsyningen, noe som resulterer i et fall i utgangsspenningen, forringet stabiliteten til utgangsspenningen og reduserer rekkevidden av spenningsregulering.
3. Resistivitet: Ytelsesindeksen til den parametrisk regulerte strømforsyningen måles under en resistiv belastning, som har liten innflytelse.
4. Impuls: De fleste av disse belastningene er motorer, hvis startstartstrøm er 5 til 7 ganger den normale driftsstrømmen, noe som vil forårsake et alvorlig fall i utgangsspenningen, og forårsake at belastningen ikke beveger seg eller svinger.
5. Ikke-linearitet: Det betyr at strømmen og spenningen til lasten ikke er i et lineært forhold. Dens øyeblikkelige pulsstrøm er stor, den gjennomsnittlige effekten er ikke stor, men den øyeblikkelige effekten er stor, noe som vil føre til at utgangsspenningen til den parameterstabiliserte strømforsyningen svinger.
For lastene ovenfor kan 1, 2, 3 og 4 bruke metoden for å øke kraften til spenningsstabilisatoren for å redusere virkningen av lasten. For ikke-lineære belastninger anbefales det å ikke bruke parameterregulerte strømforsyninger og erstatte dem med ZTY automatiske AC-stabiliserte strømforsyninger. Piezoelektrisk strømforsyning, JJW presisjonsrensing regulert strømforsyning, UPS avbruddsfri strømforsyning og andre strømforsyninger. For høy effekt, velg SBW-strømkompensasjonstype spenningsstabilisator og SJW mikrodatamaskinkompensasjonstype spenningsstabilisatorserie strømforsyning som den beste.






