在這種安裝方式下,濾波器的殼體和機殼接觸良好,堵住電源線在機箱上的開口,提高了機箱的屏蔽性能;另外,濾波器的輸入輸出線之間有機箱屏蔽相隔離,消除了輸入輸出線之間的干擾耦合,保證濾波器的濾波性能
對于Class I(有的設備)而言,單相電源的二個Y電容會造成流經接地導體電流的增加提高。醫療設備要求接地漏電流不得超過0.5mA,其他保護等級Class I的設備接地漏電流不得超過3.5mA。也因此Y電容的大小會受到限制
若上有多臺設備使用電源濾波器,其漏電流可能會累積到30 mA,使得跳脫,因此需使用有延時機能的,漏電斷路器的額定電流可能需加大。
AC/DC變換是將交流變換為直流,其功率流向可以是雙向的,功率流由電源流向負載的稱為“”,功率流由負載返回電源的稱為“有源逆變”。AC/DC變換器輸入為50/60Hz的,因必須經整流、濾波,因此體積相對較大的是必可少的,同時因遇到安全標準(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流輸入側必須加EMC濾波及使用符合安全標準的,這樣就限制AC/DC電源體積的小型化,另外,由于內部的高頻、高壓、大電流開關動作,使得解決EMC電磁兼容問題難度加大,也就對內部高密度安裝電路設計提出了很高的要求,由于同樣的原因,高電壓、大電流開關使得電源工作損耗增大,限制了AC/DC變換器模塊化的進程,因此必須采用優化設計方法才能使其工作效率達到一定的滿意程度。
AC/DC變換按電路的接線方式可分為,半波電路、全波電路。按電源相數可分為,單相、三相、多相。按電路工作象限又可分為一象限、二象限、三象限、四象限。
開關電源的選用
99283-4-7320 |
Art.-Nr. 0046320-00015;Hohlbolzenkette Tlg. 63 mm |
A0449 |
Part no.: 24560-351 |
110.050.080.3 |
TH 593560 000(red) |
TH 593560 000(green) |
TH 593560 000(yellow) |
04250-122 |
XES-B1011 |
764367 |
SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR - 1669738 |
MLR25L 4040 3063/A 4UF |
514100-250 |
9990000052 |
7000-12321-6130300 |
1521588 |
1521575 |
SACC-M12MS-4QO-0,34-M - 1641691 |
開關電源在輸入抗干擾性能上,由于其自身電路結構的特點(多級串聯),一般的輸入干擾如很難通過,在輸出電壓穩定度這一技術指標上與相比具有較大的優勢,其輸出電壓穩定度可達(0.5~1)%。作為一種電力電子集成,在選用中應注意以下幾點:
因開關電源工作效率高,一般可達到80%以上,故在其輸出電流的選擇上,應準確測量或計算用電設備的吸收電流,以使被選用的開關電源具有高的,通常輸出計算公式為:
Is=KIf
式中:Is—開關電源的額定輸出電流;
If—用電設備的吸收電流;
K—裕量系數,一般取1.5~1.8;
開關電源在設計中必須具有過流、過熱、短路等保護功能,故在設計時應選保護功能齊備的開關電源模塊,并且其保護電路的技術參數應與用電設備的工作特性相匹配,以避免損壞用電設備或開關電源。
功率 P=UI,是輸出電壓和輸出電流的乘積。
輸入電壓分交流輸入和直流輸入2種。
輸出電壓一般是直流輸出,但也有交流輸出的。
工作溫度
隔離電壓:隔離就是將輸出與輸入進行電路上的分離。有以下幾個作用:
一,電流變換;
二,為了防止輸入輸出相互干擾;
三,輸入輸出電路的信號特性相差太大,比如用弱信號控制的設備
封裝尺寸有插針,貼片的,和螺旋。
輸出有輸出,雙路輸出及多路輸出。電源模塊是可以直接貼裝在上的,其特點是可為(ASIC)、(DSP)、、存儲器、 (FPGA) 及其他數字或模擬負載提供供電。一般來說,這類模塊稱為負載點(POL) 電源供應系統或使用點電源供應系統(PUPS)。由于模塊式結構的優點甚多, 因此模塊電源廣泛用于交換設備、接入設備、移動通訊、 微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領域和汽車電子、航空航天等。
按現代電力電子的應用領域,我們把電源模塊劃分如下:
綠色電源模塊
高速發展的計算機技術帶領人類進入了信息社會,同時也促進了電源模塊技術的迅速發展。八十年代,計算機全面采用了開關電源,*完成換代。接著開關電源技術相繼進入了電子、電器設備領域。
06290-225 |
ZC2JY13 |
065.200.16.00.00.2 |
611 124 105 923 000 |
NS 32 |
93.01.7.024 |
612572 |
165051 |
99118-1410k(blue) |
99118-1410k(white) |
23611306020/00 Gewindedorn M6 EPK,P2001,P2007 |
Y30775401 |
ARS48.0,gray,NO:500137 |
2N100P40PP |
9300061540 |
10001255 |
0.1*12.7*5000mm |
WH10 485 008 |
9759287 |
9759286 |
計算機技術的發展,提出綠色電腦和綠色電源模塊。綠色電腦泛指對環境無害的個人電腦和相關產品,綠色電源系指與綠色電腦相關的高效省電電源,根據l992年6月17日“能源之星"計劃規定,桌上型個人電腦或相關的外圍設備,在睡眠狀態下的耗電量若小于30瓦,就符合綠色電腦的要求,提高電源效率是降低電源消耗的根本途徑。就目 前效率為75%的200瓦開關電源而言,電源自身要消耗50瓦的能源。
(4張)
因通信設備中所用集成電路的種類繁多,其電源電壓也各不相同,在通信供電系統中采用高功率密度的高頻DC-DC隔離電源模塊,從中間母線電壓(一般為48V直流)變換成所需的各種直流電壓,這樣可大大減小損耗、方便維護,且安裝、增加非常方便。一般都可直接裝在標準控制板上,對二次電源的要求是高功率密度。因通信容量的不斷增加,通信電源容量也將不斷增加。
變換器
DC/DC變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術被廣泛應用于無軌電車、地鐵列車、電動車的無級變速和控制,同時使上述控制獲得加速平穩、快速響應的性能,并同時收到節約電能的效果。用直流斬波器代替變阻器可節約電能(20~30)%。直流斬波器不僅能起調壓的作用(開關電源), 同時還能起到有效地抑制電網側諧波電流噪聲的作用。
通信電源的二次電源DC/DC變換器已商品化,模塊采用高頻PWM技術,開關頻率在500kHz左右,功率密度為5W~20W/in3。
SP-006-6-74-KU |
87100000028100 NR.144198 |
Z396 10A |
581320 |
223.3.0150.080 |
EKVM20/06 NO.077683 |
0E750-1155500M |
0C1225-0852500M |
11BGX77.048,12-48V |
103205062 |
STL3002-K1 |
STL3002-K3(1000mm) |
40.688 |
24017MH1703 |
SAV 240.17 -MH 17 - 03 |
3304 08 06 -T Mehrfachanschl 2×8+3×6 |
18.8025 |
D22730 |
MOLLA COMPR. D13010 ACCIAIO DIM |
隨著的發展,要求電源模塊實現小型化,因此就要不斷提高開關頻率和采用新的電路拓撲結構,當前已有一些公司研制生產了采用零電流開關和零電壓開關技術的二次電源模塊,功率密度有較大幅度的提高。
(UPS)是計算機、通信系統以及要求提供不能中斷場合所必須的一種高可靠、高性能的電源。交流市電輸入經整流器變成直流,一部分能量給蓄電池組充電,另一部分能量經逆變器變成交流,經轉換開關送到負載。為了在逆變器故障時仍能向負載提供能量,另一路備用電源通過電源轉換開關來實現。
現代UPS普遍了采用和功率M0SFET、IGBT等現代電力電子器件,電源的噪聲得以降低,而效率和可靠性得以提高。微處理器軟硬件技術的引入,可以實現對UPS的智能化管理,進行遠程維護和遠程診斷。
在線式UPS的容量已可作到600kVA。超小型UPS發展也很迅速,已經有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多種規格的產品。
變頻器電源主要用于的變頻調速,其在電氣傳動系統中占據的地位日趨重要,已獲得巨大的節能效果。變頻器電源主電路均采用交流-直流-交流方案。工頻電源通過整流器變成固定的直流電壓,然后由大功率晶體管或IGBT組成的PWM高頻變換器, 將直流電壓逆變成電壓、頻率可變的交流輸出,電源輸出波形近似于正弦波,用于驅動交流異步電動機實現無級調速。
國際上400kVA以下的變頻器電源系列產品已經問世。八十年代初期,日本東芝公司最先將交流變頻調速技術應用于空調器中。至1
8017.98 |
14.5187-20 |
Zahnkranz GS 28/98 |
792748 |
SZS 0,6X3,5 VDE - 1212602 |
62390000 |
BDI26000 |
7.9820.56.03 |
300-92-M12-SW |
LB265F |
LS186 Nr.71018858 |
TW-R50-B128 |
AH10 |
LZ30 |
N°272 M12 |
04250-14 |
04435-04 |
122154000 |
SP-006-5-74-KU |
997年,其占有率已達到日本家用空調的70%以上。變頻空調具有舒適、節能等優點。國內于90年代初期開始研究變頻空調,96年引進生產線生產變頻空調器,逐漸形成變頻空調開發生產熱點。預計到2000年左右將形成高潮。變頻空調除了變頻電源外,還要求有適合于變頻調速的壓縮機電機。優化控制策略,精選功能組件,是空調變頻電源研制的進一步發展方向。