高频开关电源的应用与发展

最新更新时间:2015-01-25来源: 互联网关键字:开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1高频电源系统方框图

  高频开关整流器一般是先将交流电直接经二极管整流、滤波成直流电,再经过开关电源变换成高频交流电,通过高频变压器变压隔离后,由快速恢复二极管高频整流、电感电容滤波后输出,见图1。

高频开关电源的应用与发展

图1

2采用高频化有较高技术经济指标

  理论分析和实践经验表明,电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50Hz提高到20kHz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10)%。这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。逆变或整流焊机、通讯电源用浮充电源的开关式整流器,都是基于这一原理。

  那么,以同样的原理对传统的电镀、电解、电加工、浮充、电力合闸等各种直流电源加以类似的改造,使之更新换代为“开关变换类电源”,其主要材料可以节约90%或更高,还可节电30%或更多。由于功率电子器件工作频率上限的逐步提高,促使许多原来采用电子管的传统高频设备固态化,既可带来显著节能、节材的经济效益,更可体现技术含量的价值。

3设计模块化——自由组合扩容互为备用

提高安全系数

  模块化有两方面的含义,其一是指功率器件的模块化,其二是指电源单元的模块化。实际上,由于频率的不断提高,致使引线寄生电感、寄生电容的影响愈加严重,对器件造成更大的应力(表现为过电压、过电流毛刺)。为了提高系统的可靠性,而把相关的部分做成模块。

  把开关器件的驱动、保护电路也装到功率模块中去,构成了“智能化”功率模块(IPM),这既缩小了整机的体积,又方便了整机设计和制造。

  多个独立的模块单元并联工作,采用均流技术,所有模块共同分担负载电流,一旦其中某个模块失效,其它模块再平均分担负载电流。这样,不但提高了功率容量,在器件容量有限的情况下满足了大电流输出的要求,而且通过增加相对整个系统来说功率很小的冗余电源模块,便极大地提高了系统可靠性,即使万一出现单模块故障,也不会影响系统的正常工作,而且为修复提供了充分的时间。

4高频开关电源产品规格

  (见表1、表2)

表1功率500W~3000W

型号 SZ-500 SZ-1000 SZ-2000 SZ-3000
输出 电压 5~100V 10~100V 25~100V 24~36V
电流 5~100A 10~100A 8~80A 85~125A
稳定度(%) 1 1 1 1
输入电压(V) AC220 AC220 AC220 AC220
模块重量(kg) 1.5 2 4.5 8

表2功率5000W~20000W

型号 SZ-5000 SZ-10000 SZ-20000
输出 电压 24~36V 24~48V 24~48V
电流 140~210A 208~360A 420~850A
稳定度(%) 1 1 1
输入电压(V) AC380 AC380 AC380
模块重量(kg) 14 20 40

  以上产品重量仅为传统产品重量的1/5~1/8。

5国内外IGBT逆变焊机的发展情况

  IGBT逆变焊机具有动态特性好、体积小、重量轻、高效节能、节材、有利于焊接自动化等优点。从70年代起,就受到国内外焊机界的高度重视。当今,许多工业国家,如美国、西欧等把“绝缘栅双极型晶体管”(IGBT)运用到焊机上,其各项指标均优于其他类型焊机,已形成规模,并占领了市场,成为焊机的发展方向。目前,我国进口的焊机,大多是这种焊机。

  根据有关统计,近年来我国每年的焊机销量以大约40%的速度递增,同时有关部门已决定淘汰老式焊机,IGBT逆变焊机以其优点,成为用户更新换代的首选产品。

5.1原理框图

  见图2

高频开关电源的应用与发展

图2

5.2原理说明

  380(220)V交流电,经全桥整流成直流电源;通过IGBT逆变器,形成20kHz的高频矩形波;再由高频变压器降压到几十伏通过快速恢复二极管整流、滤波成为直流焊接电源。

5.3IGBT焊机主要优点:

  ·动态特性好,焊接质量高

  ·体积小,重量轻

  ·噪音低

  ·效率高,节能

  近几年来,我国也有许多厂家从事IGBT焊机的开发和生产。国产焊机与进口产品相比有价格较低的优势。但由于多方面的原因,目前国产的IGBT逆变焊机,在设计技术、制造工艺、元器件可靠性等方面都有不同程度的问题,使得故障率较高。到目前为止,还没有一个厂家的产品在广大用户心目中建立可靠的产品形象。可以这样说,“谁能有突破,掌握高品质的产品,解决了国产IGBT焊机的可靠性问题,谁就可以占领这个市场”。

  ZX7-400逆变弧焊整流器 AT7-400直流弧焊发电机 ZXG1-40硅整流弧焊机 ZXG-400磁整流器 ZX5-400晶闸管整流器
额定输出电流(A) 400 400 400 400 400
额定负载持续率 60% 60% 60% 60% 60%
输出空载电压(V) 70~80 60~90 71.5 80 63
输入电压(V) 3×380 3×380 3×380 3×380 3×380
效率(%) 85 53 76.5 75 74
COS? ≥0.98(λ=0.79) 0.9 0.68 0.55 0.75
重量(kg) 44 370 238 310 220
外型尺寸 长(mm) 560 950 685 690 594
宽(mm) 254 590 570 490 495
高(mm) 415 890 1075 952 1000

6电力智能高频开关整流器

  目前我国各地的发电厂、水电站及500kV、220kV、110kV、35kV等各类变电站所使用的直流电源设备(包括供给断路器分合闸用,后备电池充电以及二次回路的仪器仪表,继电保护,控制应急灯照明等各类低压设备用电),大部分采用的是相控电源或磁饱和式电源,由于受工艺水平和器件特性的限制,上述电源长期以来处于低技术指标、维护保养难的状况。由于受变压器或晶闸管自身参数的限制,上述电源存在很多不足之处,诸如:初充电流、浮充电流不稳,系统纹波电压过高,控制特性不佳,不便于同计算机系统配接实现监控等。同时,目前充电设备与蓄电池并联运行,当电源纹波系数较大,浮充电压波动或偏低时,会出现蓄电池脉动充电、放电现象,造成蓄电池组或单体的过早损坏。除了很多技术指标方面的缺陷外,上述电源还存在体积庞大,效率不高,1+1冗余投资大等不足之处,应该说已远远不能满足飞速发展的电力工程的需要,而以体积小、重量轻、效率高、输出纹波低、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等为特点的高频开关电源逐步取代相控电源或磁饱和式电源已是大势所趋,特别是近十年来电力电子技术的迅猛发展以及功率器件制造技术的提高,更使高频开关电源的可靠性及适用面大大优于相控电源和磁饱和式电源,所以90年代以后,美国、德国等西方发达国家新建电厂和变电站的相关设备已全部采用高频开关电源,并完成了对旧有电源设备的改造。模块采用三相三线制380V平衡输入,无

表4高频电力模块特点及技术参数

项目 指标 测试条件
最小 标称值 最大
输入电压范围(VAC) 260 380 456 输出240VDC,满载
输出可调范围(VDC) 180 230 300 输入380VAC,满载
稳压精度   0.01% 0.5% 输出198~296VDC,(20~100)%负载,输入260~456VAC
稳流精度   0.08% 0.5% 输出198~286VDC,(20~100)%负载,输入260~456VAC
动态响应 100μs 150μs 400μs 额定输出20%~75%负载跃变
充电机效率 88% 90% 91% 输出300V,5A
最大可闻噪声(dB)   50 60 满载,环境噪音40dB

表5高频开关电源直流系统与常规电源直流系统的比较

技术指标内容 开关电源直流系统 SCR直流系统 常规直流系统
稳压稳流精度 ≤0.1% ≤0.5% ≤2%
纹波系数 0.1% 0.5% ≤2%
源效应 0.05% 0.6% ≤2%
负载效应 0.1% 0.5% ≤3%
效率 ≥90% ≥85% ≤75%
功率因数 ≥75%,可校正 0.7 ≤0.6
开机浪涌 电子控制,无 感性负载,有
可靠性 高,N+1冗余 较高,1+1冗余 低,1+1冗余
系统结构 模块化并联结构 柜屏 柜(屏)式结构
监控功能 完善 较完善 备有系统操作管理功能
体积重量 小,轻 中等 大,重
电池管理功能 完善 较好 一般

电力高频开关整流领域又添新力军——深圳新能力科技有限公司

国家电力事业经过几十年的发展,取得了举世瞩目的成就。其中直流操作电源也经历了从磁饱和电源至晶闸管电源,到目前的高频开关电源,在发展过程中每一次的进步都是电力应用领域的一次革命。

高频开关整流技术是国家颁布优先发展的高科技项目。新能力科技公司始终走在高频开关技术前沿,与国情相结合,开发高频开关整流系列产品,最大限度地满足市场的需要,被列为国家科技部重点扶持企业。

新能力公司提供的不仅仅是性能可靠和品种、规格丰富的产品,而且其中蕴含着卓越的服务理念,并以实现民族产业为已任,成为电力高频开关整流领域的新力军,体现了中国人的新能力!

中线电流损耗,在交流输入端,采用先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路,由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,再由DC/DC高频变换电路(300kHz)把所得的直流电逆变成稳定可调的直流电输出。脉宽调制电路(PWM)及软开关谐振电路根据电网和负载的变化,自动调节高频开关的脉冲宽度和移相角,使输出电压电流在任何允许的情况下都能保持稳定。

7开关电源的发展趋势

  在功率电子技术的应用及基本电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。传统的相控型电源非常庞大而笨重,例如逆变焊机、通讯电源、高频加热电源、激光器电源、电力操作电源。如果采用高频开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,而且可较大地提高电能利用率、节省材料、降低成本。在电动汽车和交流传动中,更是离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到近乎理想的负载匹配和驱动控制。

  现在,开关电源技术方兴未艾,而近年来又被大的市场需求所推动,必将带来开关电源技术的大发展。这几年,随着通信行业的发展,以开关电源技术为核心的通信电源,国内将有较大的市场需求。开关电源代替线性电源和相控电源是大势所趋,因此同样具有几十亿产值需求的电力操作电源系统的国内市场正在起动,并将很快发展起来。还有其他许多以开关电源技术为核心的专用电源、工业电源,也将得到迅速发展。

关键字:开关电源 编辑:探路者 引用地址:高频开关电源的应用与发展

上一篇:单片机加PWM芯片的开关电源设计方法
下一篇:开关电源总体技术指标和性能

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52

高效低功耗的开关电源设计攻略
如何能够让大家更认同你的设计?如何能够在节省成本下提高效率、降低功耗?本文中为大家分享了如何考虑这些问题并给出了实践中的经验。 首先我们来聊一下关于节省成本的问题,以下几个实际例子就可以说明我们在选用各项元器件或IC时候应该考虑的问题。关于拉高/拉低的电阻用多大的阻值?市场最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,却不能带来任何好处。针对于面板上的指示灯的颜色问题,红绿
[电源管理]
详解开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)   上面
[电源管理]
几种基本类型的开关电源工作原理
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。
[电源管理]
几种基本类型的<font color='red'>开关电源</font>工作原理
开关电源的测试项目
良好的 开关 电源 必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。 开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源) ·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源 ·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源 开关电源的设计、制造
[电源管理]
基于TopswitchⅡ芯片开关电源理论设计与仿真
   引言   直流稳压电源是现代电力电子系统中的重要组成部分,好的直流电源系统是高质量现代电子系统的重要保证。开关电源本身种类繁多,设计方法也复杂多样,因此研究一种简洁的方法去快速设计出所需要的通用型高效率,低廉价格的开关电源是很有必要的。    1 开关电源工作原理   开关直流稳压电源是基于方波电压的平均值与其占空比成正比以及电感、电容电路的积分特性而形成的。其基本工作原理是,先对输入交流电压整流,从而形成脉动直流电压,经过DC-DC 变换电路变压,再通过斩波电路形成了不同脉冲宽度的高频交流电,然后对其整流滤波输出需要电压电流波形。如果输出电压波形偏离所需值,便有电流或电压采样电路进行取样反馈,经过与比较电路的电
[电源管理]
基于TopswitchⅡ芯片<font color='red'>开关电源</font>理论设计与仿真
开关电源原理与设计(连载71)
      这里续接连载70介绍集中典型线圈的电感计算方法供大家参考。       5、矩型线圈的电感       矩形线圈如图2-36所示,其电感为:       6、螺旋线圈的电感       其中:       L:螺旋线圈的电感       l :螺旋线圈的长度       N:线圈的匝数       S:螺旋线圈的截面积       μ:螺旋线圈内部磁芯的导磁率       k:长冈系数(由2R/l 决定,表2-1)       【说明】 上式用来计算空心线圈的电感,μ=μ0 ,计算结果比较准确。当线圈内部有磁芯时,磁芯的导磁率最好选用相对导磁率μr
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载71)
一网打尽开关电源拓扑结构的优缺点
看电压或电流波形的好坏,工程师通常会用其幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较,其中幅值和平均值最为直观,因此,电压或电流的幅值与其平均值之比被称为脉动系数S;,也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,则称为波形系数K。小编在本文中就将盘点 开关电源 拓扑结构的优缺点,让它们尽在你的掌握之中。 首先先列出电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki的表示: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (2) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (3) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (4) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表示:电压和电流的脉动
[电源管理]
Densei-Lambda推出第5代产品,拥抱开关电源技术和市场巨变
电源厂商电盛兰达(Densei-Lambda)日前在北京宣布推出第五代开关电源产品,以满足业界对环保(符合欧盟ROHS指令)、小型化、高效化开关电源产品的需求。会上,Densei-Lambda推出了4个系列电源新产品、新机型。包括两款第五代新产品——AC-DC标准开关电源HWS系列和CC-E系列DC-DC转换器;业界首次以1U尺寸实现1500W功率的小型大容量CVCC可变电源Genesys系列;以及强调性价比的AC-DC封装型电源SWS系列。 其中,HWS系列是一种输出容量15W-1500W,输出电压3.3V-48V的高效小型产品。与旧型产品相比,在确保同等输出功率的同时减小了50%的体积。该系列阵容丰富,有封装型、无封装型
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved