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【原创】上海大功率电源_杭州电源适配器、重庆电源适配器

来源:http://www.yingjiao.net/news/1950.html

发布时间 : 2021-11-24


在重庆大功率电源所讲介绍中,让大家了解了一些不为人知的问题或知识,但对"宁海县鹰峤电气有限公司"所在的这个行业大家还是比较陌生的,今天我们就来了解一下:

、功率变换电路

1、MOS管的工作原理:

目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。

2、常见的原理图:

3、工作原理:

R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断。R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量,同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小电源,重庆大功率电源从而稳定了整机的输出电流和电压。C4和R6为尖峰电压吸收回路。

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主要包含了“新建、共享改造的配置以及容量算法”三部分内容。

1.新建时配置原则

(1)机柜满配容量按远期用电需求考虑,预警门限值为≤80%。即(负载电流 充电电流)/ 额定电流≤80%。

(2)电源系统位置应尽可能靠近负荷中心,合理选择线路路由,降低线路损耗

(3)整流模块数量按本期负荷考虑,本期负荷应按负荷实际电流来确定(不考虑电池充电电流)。数量宜按N 1配置,N≤8时,备用1只;N≥9时,备用2只。

a.精准配置模块:只考虑负载电流的N 1冗余配置(不考虑充电电流),优先满足负载供电,拉长电池充电时长;

b.适配高效模块:实际工作中应按照N块配置高效模块, 1块配置普通模块。日常工作中高效模块工作, 1备份模块休眠,当负载电流增大到N块整理模块容量之上或高效模块故障时,启动普通模块应急;

c.采用休眠技术:开关电源柜具备模块休眠功能。部分模块休眠提升其余模块负载率。平时供电时,采用高效模块工作,标准模块休眠;在电池均充时启动标准模块工作,电池浮充时标准模块休眠.

(4)系统选型时应考虑技术先进、安全可靠的高效节能产品,或混合使用。

(5)3适配器个杭州电源适配器、天津电源适配器月内为本期规划,1年内为近期规划,2年内为远期规划。

2.共享改造时配置原则

(1)新增设备后,整流模块的配置,只考虑设备负载电流的满足,且 1冗余,不考虑电池的充电电流。

(2)新增设备后,直流输出端子数量不够时,是通过创新改造或增加直流配电箱来满足需求。

(3)开关电源端子改造:分为一次下电端子和二次下电端子,采取创新改造或新增直流配电箱、新增DCDU等改造方式来满足需求:

一次/二次下电端子都满足:直接利旧。

一次下电端子不满足:新增DCDU。

一次/二次下电端子都不满足:新增直流配电箱。

3.容量算法

根据当地区域实际供电质量,以及站点供电保障能力综合考虑。

(1)机架容量算法:

A.负载总电流=设备总电流 电池均充总电流。(设备总电流=额定功率的60%/53V;电池均充电流=0.1C(C为电池总容量))

B.结合配置原则综合考虑得出容量大小

(2)整流模块算法

A.模块数N=负载总电流/50(向上取整)

通过本文的介绍,相信大家对于“重庆大功率电源”有了一定的了解,如果想了解、、宁海县鹰峤电气有限公司等其他相关的知识,请跟我们联系!

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