מבוא לטכנולוגיית מיתוג אספקת חשמל
1. ממיר Power Factor Correction (PFC).
מכיוון שבקצה הקלט של מעגל ההמרה AC/DC יש התקן מיישר וקבל מסנן, כאשר המתח הסינוסואידי נכנס, גורם ההספק של צד רשת החשמל (קצה כניסת AC) של הציוד האלקטרוני המופעל על ידי חד פאזי אספקת החשמל של מיישר היא רק 0.6~0.65. באמצעות ממיר תיקון גורם הספק (PFC), ניתן להגדיל את מקדם ההספק של צד הרשת ל-0.95~0.99, ואת זרם הכניסה THD<10%. It not only controls the harmonic pollution to the power grid, but also improves the overall efficiency of the power supply. This technology is called active power factor correction (APFC). Single-phase APFC was developed earlier at home and abroad, and the technology is relatively mature; although there are many types of topology and control strategies for three-phase APFC, it still needs to be further researched and developed. Generally, high power factor AC/DC switching power supply is composed of two-stage topology. For low-power AC/DC switching power supply, the overall efficiency of two-stage topology is low and the cost is high. If the requirements for the power factor of the input end are not particularly high, the PFC converter and the subsequent DC/DC converter are combined into a topology to form a single-stage high power factor AC/DC switching power supply, and only one main switch tube can be used. The power factor is corrected to more than 0.8, and the output DC voltage is adjustable. This topology is called a single-tube single-stage PFC converter.
2. שליטה דיגיטלית מלאה.
השליטה בספק הכוח עברה מבקרה אנלוגית לשליטה היברידית אנלוגית-דיגיטלית, ונכנסה לשלב של שליטה דיגיטלית מלאה. היתרון של שליטה דיגיטלית מלאה הוא שניתן לכייל את האותות הדיגיטליים יותר מאשר אותות מעורבים אנלוגיים-דיגיטליים, וגם מחיר השבב זול יותר; ניתן לבצע תיקון דיגיטלי מדויק עבור שגיאות זיהוי זרם, וזיהוי מתח גם מדויק יותר; עיצוב שליטה מהיר וגמיש. בשנתיים האחרונות פותחו שבבי בקרה דיגיטליים בעלי ביצועים גבוהים, והעלות הופחתה לרמה סבירה יחסית. חברות רבות באירופה ובארצות הברית פיתחו וייצרו שבבי בקרה דיגיטליים ותוכנות למיתוג ממירים.
3. עיצוב ובדיקה של טכנולוגיה.
מידול, סימולציה ו-CAD הם כלי חדש למחקר עיצובי. על מנת לדמות את מערכת החשמל, יש להקים תחילה את מודל הסימולציה הכולל מכשירי הספק אלקטרוניים, מעגלי ממירים, מעגלי בקרה דיגיטליים ואנלוגיים, רכיבים מגנטיים ודגמי חלוקת שדות מגנטיים ועוד, והמודל התרמי, מודל האמינות ו-EMC יש לקחת בחשבון גם את הדגם של צינור המתג. מודלים שונים מאוד שונים, וכיוון הפיתוח של מידול הוא מידול היברידי דיגיטלי-אנלוגי, מידול היררכי היברידי ושילוב מודלים שונים למודל רב-שכבתי אחיד.
CAD של מערכת החשמל, כולל תכנון מעגלים ראשיים ומעגלי בקרה, בחירת מכשיר, אופטימיזציה של פרמטרים, תכנון מגנטי, תכנון תרמי, תכנון EMI ותכנון מעגלים מודפסים, חיזוי אמינות, תכנון סינתזה ואופטימיזציה בעזרת מחשב וכו'. שימוש מבוסס סימולציה מערכת מומחה למערכת החשמל CAD יכולה לייעל את הביצועים של המערכת המתוכננת, להפחית את עלויות התכנון והייצור ולבצע ניתוח יכולת ייצור.






