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[供應]電源、萬瑞達電氣、直流穩壓電源

更新時間:2017/1/6 19:35:23
電源、萬瑞達電氣、直流穩壓電源

	LED電源按電路設計結構分為六大類:


	


	1、電阻、電容降壓方式:通過電容降壓,在閃動使用時,由于充放電的作用,通過LED的瞬間電流極大,容易損壞芯片.易受電網電壓波動的影響,電源效率低、可靠性低.


	2、電阻降壓方式:通過電阻降壓,受電網電壓變化的干擾較大,不容易做成穩壓電源,大功率非標電源,降壓電阻要消耗很大部分的能量,所以這種供電方式電源效率很低,而且系統的可靠也較低.


	3、常規變壓器降壓方式:電源體積小、重量偏重、電源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高.


	4、電子變壓器降壓方式:電源效率較低,電壓范圍也不寬,一般180~240V,波紋干擾大。


	 


	5、RCC降壓方式開關電源:穩壓范圍比較寬、電源效率比較高,一般可以做到70%~80%,應用也較廣.由于這種控制方式的振蕩頻率是不連續,電源,開關頻率不容易控制,負載電壓波紋系數也比較大,異常負載適應性差。


	6、PWM控制方式開關電源:主要由四部分組成,輸入整流濾波部分、輸出整流濾波部分、PWM穩壓控制部分、開關能量轉換部分.PWM開關穩壓的基本工作原理就是在輸入電壓、內部參數及外接負載變化的情況下,控制電路通過被控制信號與基準信號的差值進行閉環反饋,調節主電路開關器件導通的脈沖寬度,使得開關電源的輸出電壓或電流穩定(即相應穩壓電源或恒流電源).電源效率極高,一般可以做到80%~90%,輸出電壓、電流穩定.一般這種電路都有完善的保護措施,屬高可靠性電源。


	 


	


	



	未來電池面臨的五大挑戰 


	 


	?成本。材料僅僅是關系到產品終價格的其中一個因素。液態電解質的危險性對保存和包裝的要求都非常高,運輸成本因此會增加。安全和穩定的電池將可以降低電動汽車的成本,對電網中可再生能源的工作也是一種補充。 


	?安全性。雖然30多年來電池的效率和可靠性都有很大提高,但它依然是一種危險的設備,如果在充電和放電過程中沒有適當的保護措施,直流穩壓電源,電池仍然極易燃燒。 


	?數量。電池制造的產能每年大約為35千兆瓦時。這一數字仍無法滿足電子消費品和電動汽車制造商的需求。如果想實現汽車工業園的轉型,以及讓鋰電池在電網中占有更大份額,就需要讓產量翻番。 


	可回收。鋰電池在經過成百上千次充電和放電過程后,性能上就會下降。鋰電池可以回收,但這是一個昂貴的過程,而且需要的勞動力。如果想減少鋰電池對環境的危害,未來的鋰電池開發就必須更多地關注回收這個環節。 


	性能。鋰電池的能量密度很低,接近于每千克150-250瓦時。為了能真正取代燃料汽車,鋰電池在存儲能力上就必須提高。 


	
 



	



	自動負載、電流自動均流在電源系統中的應用


	


	? ?大功率電源系統采用多臺開關電源并聯運行實現,是目前電源技術的發展方向之一。可并聯運行的模塊化電源具有很多優點,一是小功率的電源模塊可以方便地組合成大功率的電源系統,其容量可以任意擴展;二是實現電源系統的冗余設計,提高其可靠性;三是使用場合不受限制,根據需要組合,方便靈活。圖1所示為多臺開關電源并聯均流實現大功率電源系統的示意圖。本文就自動均流技術及其應用做簡要討論。


	  自動均流技術是常用的硬件電流均流技術之一。該方法是通過均流總線和相并聯各電源間電流信號的比較獲得相應修正量,來實現各單元電源間電流均勻分配的。在這里主要討論平均電流的自動負載均流法和較大電流自動均流法。


	 


	  平均電流的自動負載均流


	  1 工作原理


	  這種均流方式采用了一個窄帶電流放大器,輸出端通過阻值為R的電阻連到均流母線上,交流轉直流電源,N個單元電源采用N個這種結構(見圖2)。


	  當輸出達到均流時,電流放大器輸出電流為零,這時電源系統處于均流工作狀態。當輸出達不到均流時,在電阻R上產生一個Vab,由這個電壓控制A1,由A1再控制單元功率的輸出電流,終使它達到均流。


	  2 特點


	  ① 均流效果好,易實現準確均流;


	  ② 在具體使用中,如出現均流母線短路或接在母線上的一個單元電源不工作時,母線電壓下降,將使每個電源輸出電壓下調,甚至達到下限,以致造成故障。并且,當某一模塊的電流上升到I0MAX時,電流放大器輸出電流也達到極限值,同時致使其他單元電源輸出電壓自動下降。


	  3 具體應用電路


	  ① 用運放和功率開關實現負載均流電路;


	  如圖3所示,實現了兩個模塊均流電流的連接,實現了當負載變化時,每臺電源的輸出電壓變化相同,母線電流IO=(IO1+IO2…+IOM)/n,從而實現均流。這個電路的優點就是,當其中一個模塊不能正常工作時,通過開關QC1和QC2截斷此模塊的工作,以避免過大的電流通過。


	  圖3? 雙模塊的均流連接


	  采用運放產生電流誤差信號,電路的靈敏度很高,特別是對噪聲的干擾,因此系統的穩定性較差。為提高穩定性,給出圖3所示的電路,用低通濾波器加上比較器,代替運放來產生誤差信號。


	  ② 用低通濾波器和比較器實現負載均流電路。


	  圖4中的電路表示應用均流電路的兩個模塊的連接。這種均流技術不采用運放來產生電流誤差信號,因而電路十分穩定且容錯性強,電路簡單易行。R2、R3、C1組成低通濾波器,電流源Is表示與輸出電流以成比例的取樣電流。為實現和維持所需的均流,電流均分母線將各模塊的均流電路連接在一起,電流均分母線上的電壓確定了模塊所需的輸出電流。


	


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