יישום של ספקי כוח מיתוג חדשים
אל תוך המאה ה-21, עם הפיתוח המתמשך של טכנולוגיית האלקטרוניקה הכוח, ספק כוח מיתוג בתדר גבוה עם היעילות הגבוהה, הביצועים הגבוהים, המשקל הנמוך, הגודל הקטן שלו, בהזדמנויות מתרחבות יותר ויותר זכה גם למגוון רחב יותר ויותר של יישומים, אספקת חשמל מווסתת מיתוג DC נמצא בשימוש נרחב יותר ויותר. בחלק מהיישומים התעשייתיים צריך לספק מתח AC ו-DC מקורות זרם, ודורש מגוון רחב של ויסות, האדוות היא קטנה. אם אתה משתמש ביותר מציוד אספקת כוח אחד עם פונקציה אחת, הנפח והמשקל יגדלו מאוד, לא כלכליים, ולא יכולים לעמוד בדרישות העבודה. לכן, חברתנו מתמחה במחקר ופיתוח מערך פתרונות אספקת חשמל.
מערכת אספקת כוח זו מאמצת טכנולוגיית אספקת חשמל מיתוג ותוכנית בקרה דיגיטלית, היא יכולה לשמש כמקור מתח AC, מקור מתח DC, מקור זרם AC ומקור זרם DC, טווח התאמת הפלט הוא 1~250V כמו מקור מתח, טווח ההתאמה הוא 1~30A כמקור זרם, תדר העבודה הוא 0~400Hz, ניתן לבחור את הפלט.
מבנה מעגל ראשי
המעגל הראשי של ספק הכוח מחולק לשני חלקים, החלק העליון הוא חלק מקור המתח, החלק התחתון הוא חלק המקור הנוכחי, כל חלק מאמץ מבנה דו-שלבי, כניסת ה-AC מתוקנת ומסוננת, ולאחר מכן מומרת ל-DC/DC תחילה, ולאחר מכן פלט דרך המהפך. ה-DC/DC מאמץ מעגל של חצי גשר כדי לספק מתח אוטובוס DC יציב ולבודד את שלבי הקלט והיציאה. מדור המהפך משתמש במעגל מהפך גשר מלא, המתאים ליישומי חשמל גדולים יותר. הפלט מסונן על ידי מסנן LC דו-שלבי כדי להסיר אדוות בתדר גבוה. Lc1, Lc2 ו-Lc3 הם מדכאי מצב נפוץ. פעולת המיתוג בתדר גבוה של השלבים הקדמיים והאחוריים של מקור המתח עלולה לגרום בקלות להפרעה הדדית בין שני השלבים, דבר בולט במיוחד כאשר מתח האוטובוס גבוה יחסית. לכן, מדכא המצב המשותף Lc1 מחובר בסדרה בין שני השלבים כדי לבודד את ההפרעות ההדדיות, ו-Lc2 ו-Lc3 מחוברים בין מסוף המוצא לעומס, הדומים ל-Lc1, ומשמשים לבלימת התדר הגבוה רכיב מצב משותף דרך העומס. ההבדל הוא שמקור המתח מאמץ תיקון גשר מלא עבור הבמה הקדמית DC/DC, ומקור הזרם מאמץ תיקון גל מלא.
עם זאת, זרם הכניסה של המהפך אינו זרם DC אמיתי, בנוסף לרכיב DC, אלא מכיל גם תדר יציאה כפול של רכיב AC ורכיב בתדר גבוה. מכיוון שמקור הזרם בזרם המוצא הוא המקסימום, רכיבים בתדר גבוה אלו יהיו גדולים מאוד, יש צורך באוטובוס כדי לספק זרם אדווה גדול בתדר גבוה, כך שבזמן ניסיון להגדיל את הקיבול האלקטרוליטי, יש להשתמש בהם יותר ביצועי תדר של קיבול מעולה. לא רק שיכול לעמוד בדרישות של זרם האדוות האחורי בתדר גבוה, אלא גם להפחית את ההשפעה של רכיבי התדר האחורי על הבמה הקדמית.






