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发布时间:2020-12-01 06:55:00 作者:科亿维
直流电源柜定义电力直流
直流电源柜定义
电力直流电源系统统称为直流屏,是维持电路中形成稳压恒流的装置。如阀控式铅酸蓄电池、直流发电机等。在系统应用中有正极、负极之分,当正、负极与电路连通后,使电路两端之间维持恒定的电位差,从而形成由正到负的电流。
直流电源是一种能量转换装置系统,它把其它形式的能量转换为电能供给电路,以稳压恒流的形式持续为设备供电。
1、 采用开关电源特性的模块化设计,N+1热备份,任一个模块损坏不影响系统运行。
2、额定电压±20% 的超宽电压输入范围,电网适用性强,适用于谐波环境相对较大的场所。
3、充电模块设计可带电插拔,维护便利,方便快捷。
4、模块之间自主均流,模块输出不平衡度≤±3%。
5、系统采用IEC(国际电工)、UL等***设计,可靠性高,满足24小时长期安全运行。
6、监控模块采用大屏幕液晶汉字显示或触摸屏人机对话显示,具有系统声光告警。
7、通过监控模块进行系统各参数设置及监控,界面友好,操作方便,具有遥测、遥调、遥控、遥信等4遥功能。
8、具备稳定电压和电流输出调节,蓄电池自动温度补偿等***功能。
9、标准MODBUS开放式通讯协议,具有强大的通讯功能,方便与上位机后台监控连接,实现无人值守。
直流电源设计前EMI一般应对策略
共模电感的作用:
抑制共模杂讯,电感量越大,抑制低频杂讯效果越好。增加共模电流部分的阻抗,减小共模电流。
差模电感的作用:
抑制差模杂讯,电感量越大,抑制低频杂讯效果越好。
采用交流输入EMI滤波器
通常干扰电流在导线上传输时有两种方式:共模方式和差模方式。共模干扰是载流体与大地之间的干扰:干扰大小和方向一致,存在于电源任何一相对大地、或中线 对大地间,主要是由du/dt产生的,di/dt也产生一定的共模干扰。而差模干扰是载流体之间的干扰:干扰大小相等、方向相反,存在于电源相线与中线及 相线与相线之间。现代滤波用模拟电子电路对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择。干扰电流在导线上传输时既可以共模方式出现,也可以差模方式出现;但共模干扰电流只有变成差模干扰电流后,才能对有用信号构成干扰。
交流电源输人线上存在以上两种干扰,通常为低频段差模干扰和高频段共模干扰。在一般情况下差模干扰幅度小、频率低、造成的干扰小;共模干扰幅度大、频率高, 还可以通过导线产生辐射,造成的干扰较大。若在交流电源输人端采用适当的EMI滤波器,则可有效地抑制电磁干扰。滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。
反激直流稳压电源时遇到这个问题,一路输出稳定性非常好
很多人做反激直流稳压电源时都遇到这个问题,一路输出稳定性非常好,但多路输出时没有直接取反馈的路的电压会随其他路的负载变化而剧烈变化,这是什么原因呢?
原来,在MOS关断,次级输出时能量的分配是有规律的,它是按漏感的大小来分配,具体是按匝比的平方来分配(这个可以证明,把其他路等效到一路就可得出结果)如:5V 3匝,漏感1uH,12V 7匝,如果漏感为(7/3)(平方)*1=5.4uH,则两路输出的电流变化率是一样的,没有交叉调整率的问题,但如果漏感不匹配时,就会有很多方面影响到输出调整率:
1.次级漏感,这是明显的;
2.输入电压,如果设计不是很连续,则在高压时进入DCM状态,DCM时由于电流没有后面的平台,漏感影响更显著。
电压不平衡是由于算出的匝数不为整数造成的
有时候电压不平衡是由于算出的匝数不为整数造成的,如半匝,当然半匝是有办法绕的,但半匝的绕法也是很危险的(可参考其他资料),这时我们可以通过二极管的压降来调整,如12V用7匝,5V用3匝,如果发现12V偏高,则12V借用5V的3匝,但剩下的4匝的起点从5V输出的整流管后面连接,则12V的整流管的压降为两组输出整流管的压降和,如:0.5(5V)+0.7(12V)=1.2V,另外12V输出负载变化时,其电流必然引起5V整流管的压降变化,也就是5V输出变化,而5V的变化会通过反馈调整,这样也间接控制了12V。通信电源的可靠性是航天通信部门首要考虑的问题,是通信系统安全运行的重要保证。
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