+86-18901131178
Sitemap |  RSS |  XML
Sanoat yangiliklari

Yuqori chastotali kommutatsiya quvvat manbai printsipi

2022-12-05
Energiya tizimini qo'llash bilan yuqori chastotali kommutatsiya   quvvat manbai   yanada innovatsion va ishlab chiqilgan.Yuqori chastotali kommutatsiyaning rivojlanish tendentsiyasini tushunish uchun   elektr ta'minoti , keling, avvalo yuqori chastotali kommutatsiya printsipi bilan tanishamiz   quvvat manbai {2}249.
 
 

Yuqori chastotali kommutatsiya   quvvat manbai   quyidagi qismlardan iborat:

 

1. Asosiy sxema

AC tarmogʻidan kiritish va shaharni chiqarishning butun jarayoni, jumladan:
1).Kirish filtri: uning vazifasi tarmoqdagi tartibsizliklarni filtrlash, shuningdek, mashina tomonidan ishlab chiqarilgan tartibsizliklarni umumiy tarmoqqa qaytarilishining oldini olishdir.
2).Rektifikatsiya va filtrlash: Tarmoqning o'zgaruvchan tok kuchi keyingi darajadagi transformatsiya uchun to'g'ridan-to'g'ri tekisroq shahar kuchiga to'g'rilanadi.
3).Inverter: to'g'rilangan to'g'ridan-to'g'ri oqimni yuqori chastotali o'zgaruvchan tokga aylantiring, bu yuqori chastotali kommutatsiya   quvvat manbaining asosiy qismidir.   Chastota qanchalik baland boʻlsa, hajm, vazn va chiqish quvvati nisbati shunchalik kichik boʻladi.
4).Chiqishni to'g'rilash va filtrlash: Yukning ehtiyojlariga muvofiq barqaror va ishonchli shahar quvvatini ta'minlang.
 
2. Boshqarish sxemasi
 
Bir tomondan, chiqish uchidan namunalar oling, uni belgilangan standart bilan solishtiring va keyin barqaror chiqishga erishish uchun chastotasini yoki impuls kengligini oʻzgartirish uchun inverterni boshqaring.Tekshirish sxemasi butun mashina uchun turli xil himoya choralarini amalga oshiradi.
 
3. Aniqlash sxemasi
 
Himoya pallasida ishlayotgan turli parametrlarni ta'minlashdan tashqari, turli xil displey asboblari ma'lumotlari ham taqdim etiladi.
 
4. Yordamchi   quvvat manbai {49095017} {49095017
Barcha bitta zanjirning turli talablari uchun quvvat beradi.
Kalitni boshqarish kuchlanishini tartibga solish printsipining ikkinchi bo'limi
K kaliti vaqt oralig‘ida qayta-qayta yoqiladi va o‘chiriladi, K kaliti yoqilganda kirish quvvati E K kaliti va filtr zanjiri orqali yuk RL ga beriladi.Butun yoqish davrida   quvvat manbai   E yukni energiya bilan ta'minlaydi.K kaliti o'chirilganda, kirish   quvvat manbai   E energiya ta'minotini to'xtatadi.Ko'rinib turibdiki, kirish   quvvat manbai   vaqti-vaqti bilan yukni energiya bilan ta'minlaydi.Yukning uzluksiz energiya ta'minotini olishini ta'minlash uchun kommutatsiya bilan tartibga solinadigan   quvvat manbai   energiya saqlash qurilmalari to'plamiga ega bo'lishi kerak.Kalit yoqilganda energiyaning bir qismi saqlanadi va kalit o'chirilganda yukga chiqariladi.
 
AB orasidagi oʻrtacha kuchlanish EAB quyidagicha ifodalanishi mumkin:
EAB=TON/T*E
Formulada TON - kalit har safar yoqilgan vaqt va T - kalitni yoqish va o'chirishning ish aylanishi (ya'ni, TON yoqish va o'chirish vaqtining yig'indisi)TOFF).
 
Formuladan ko'rinib turibdiki, AB orasidagi kuchlanishning o'rtacha qiymati ham kalitni yoqish vaqti va ish aylanishi nisbatini o'zgartirish orqali o'zgaradi.Shuning uchun, yukning o'zgarishi va kirish   quvvat manbai   kuchlanishi bilan TON va T nisbati V0 chiqish kuchlanishi bir xil bo'lib qolishi uchun avtomatik ravishda sozlanishi mumkin.Vaqtinchalik TON va ish aylanishi nisbatini o'zgartirish pulsning ish aylanishini o'zgartirishdir.Ushbu usul "vaqt nisbati nazorati" (TimeRatioControl, TRC deb qisqartirilgan) deb ataladi.
 
TRC boshqaruv printsipiga ko'ra, uchta usul mavjud:
 
1).Impuls kengligi modulyatsiyasi (Puls kengligi modulyatsiyasi, PWM sifatida qisqartirilgan)
Kommutatsiya davri doimiy, ish sikli esa impuls kengligini oʻzgartirish orqali oʻzgartiriladi.
 
2).Impuls chastotasi modulyatsiyasi (Puls chastotasi modulyatsiyasi, PFM sifatida qisqartirilgan)
Yoqish impulsining kengligi doimiy va ish aylanishi almashtirish chastotasini oʻzgartirish orqali oʻzgartiriladi.Ma'lumot: Transmissiya va tarqatish uskunalari tarmog'i
 
3).Gibrid modulyatsiya
Impulsning kengligi va almashtirish chastotasi sobit emas va ular bir-biri bilan oʻzgartirilishi mumkin.Bu yuqoridagi ikki usulning aralashmasi.
III bo'lim Rivojlanish va kommutatsiya tendentsiyasi   Elektr ta'minoti
1955-yilda amerikalik Rojer (GH. Rojer) tomonidan ixtiro qilingan oʻz-oʻzidan qoʻzgʻaluvchan tebranishli surish-pull tranzistorli yagona transformatorli shahar konvertori yuqori chastotali konversiyani boshqarish sxemalarini amalga oshirishning boshlanishi boʻldi.Transformator, 1964 yilda amerikalik olimlar quvvat chastotasi transformatorining quvvat manbai   quvvat manbai   ketma-ket o'zgarishini bekor qilish g'oyasini taklif qildilar, bu esa p {{}} hajmi va og'irligini kamaytirishning asosiy usulini oldi.3948737} quvvat manbai.   1969 yilda yuqori quvvatli kremniy tranzistorlarning chidamlilik kuchlanishini yaxshilash va diodning teskari tiklanish vaqtining qisqarishi tufayli nihoyat 25 kHz kommutatsiya quvvat manbai amalga oshirildi.

 

Hozirgi vaqtda kommutatsiya quvvat manbalari deyarli barcha elektron qurilmalarda keng qoʻllaniladi, masalan, kichik oʻlchamlari, engilligi va yuqori samaradorligi tufayli elektron kompyuterlar ustunlik qiladigan turli terminal uskunalari va aloqa uskunalari.quvvat rejimi.Hozirgi vaqtda bozorda mavjud bo'lgan kommutatsiya quvvat manbalari orasida 100 kHz   quvvat manbai   bipolyar tranzistorlardan va 500 kHz   quvvat manbai M33 dan {82} {82} ishlab chiqarilgan.-FET amaliy foydalanishga topshirildi, ammo ularning chastotasini yanada yaxshilash kerak.Kommutatsiya chastotasini oshirish uchun kommutatsiya yo'qotishlarini kamaytirish kerak va kommutatsiya yo'qotishlarini kamaytirish uchun yuqori tezlikda kommutatsiya komponentlari talab qilinadi.Shu bilan birga, kommutatsiya tezligi oshgani sayin, zanjirdagi taqsimlangan indüktans va kondansatörler yoki diodlarda saqlangan zaryad tufayli kuchlanish yoki shovqin paydo bo'lishi mumkin.Shu tarzda, u nafaqat atrofdagi elektron jihozlarga ta'sir qiladi, balki   quvvat manbai   ishonchliligini ham sezilarli darajada kamaytiradi.Ular orasida kalitning ochilishi va yopilishi bilan yuzaga keladigan kuchlanishning ko'tarilishining oldini olish uchun R-C yoki L-C buferlari va diodning saqlangan zaryadidan kelib chiqadigan oqim kuchlanishi uchun amorfdan yasalgan magnit bufer ishlatilishi mumkin.magnit yadrodan foydalanish mumkin.Shu bilan birga, 1 MGts dan yuqori chastotalar uchun rezonansli kontaktlarning zanglashiga olib kelishi kerak, shuning uchun kalitdagi kuchlanish yoki kalit orqali oqim sinus to'lqin bo'lib, u nafaqat kommutatsiya yo'qotishlarini kamaytirishi, balki kuchlanishning paydo bo'lishini ham nazorat qilishi mumkin.Ushbu almashtirish usuli rezonansli almashtirish deb ataladi.Hozirgi vaqtda ushbu turdagi kommutatsiyalar bo'yicha tadqiqotlar   quvvat manbai   juda faol, chunki bu usul kommutatsiya tezligini sezilarli darajada oshirmasdan kommutatsiya yo'qotilishini nazariy jihatdan nolga kamaytirishi mumkin va shovqin.ham kichik, bu kommutatsiyaning yuqori chastotalaridan biriga aylanishi kutilmoqda   quvvat manbai .asosiy yo'l.Hozirgi vaqtda dunyoning ko'pgina mamlakatlarida ko'p teragertsli konvertorlarni amaliy tadqiq qilish ustida ish olib borilmoqda.