高频开关电源系统中整流模块的功能设计
论高频开关电源模块并联均流之设计
55科协论坛·2009年第2期(下)工程技术与产业经济模块化是高频开关电源的发展方向之一,对于并联运行的模块,最关键的问题是单个模块根据各自的功率等级平均负担负载电流,也就是并联模块之间的均流问题。
1 高频开关电源模块并联均流方案之比较为了提高系统的稳定性和实用性,并联电源必须具有下列特性:各模块承受的电流能动平衡,实现均流;当输入电压或负载电流变化时,应保持输出电压稳定,并且均流的瞬态响应好;采用冗余供电系统保证任一电源模块故障时,负载可以获得足够的功率,并且能实现故障模块自动隔离和热更换。
笔者重点对输出阻抗法、主从设置法、平均值均流法和最大电流自动均流法的优缺点进行归纳总结:输出阻抗法是最简单实现并联均流的方法,不需要在并联模块之间建立连线,各个电源模块之间比较独立,它是通过改变模块等效内阻实现并联均流的。
在提高均流性能的同时必然会导致电压调整率的下降,难以应用在电压调整率要求较高的电源系统中。
由于等效内阻相对较小,此方法在大电压、高功率的电源系统中使用收到很大的限制,但由于其简单性,在小功率场合中有着广泛的应用。
主从设置法利用双环控制,提高均流效果,使电源系统的容量大大提高。
但是在工程实践中应用很少,它没有真正实现了冗余系统,主模块的稳定性决定了整个电源系统的性能,失去并联均流系统的大部分优势。
平均电流值自动均流法可以精确的实现均流,可靠性较高。
但当均流母线发生短路,或任何某个模块不工作时,均流母线电压下降,导致系统电压下降,造成电源无法正常工作。
在每个模块输出电流信号和均流母线间串接一个可控开关,在故障情况下及时断开该模块,保证系统正常的工作。
最大电流自动均流法的均流母线体现输出电流最大的那个模块的电流信号即主模块,当其它从模块的输出电流超过主模块的输出电流会自动变成主模块。
此方法可以实现较好的冗余,其控制方法也比较多,是比较理想的均流方法。
2 高频开关电源模块并联负载均流方案通过对不同均流方法的分析,可知不同方法各有各自的优点和缺点。
高频电源开关同步整流技术
同步整流原理同步整流(SynchronousRectification)是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET取代传统的整流二极管以降低整流损耗的技术。
它能够大大提高DC/DC变换器的效率并不存在由快速恢复二极管势垒电压造成的死区电压。
同步整流的基本原理:单端正激、隔离降压同步整流的基本原理电路中,其中,Q1、Q2为功率MOSFET。
该电路的工作原理为在次级电压的正半周期,Q1导通、Q2关断,在次级电压的负半周期,Q2导通、Q1关断。
同步整流电路的功率损耗主要包括MOSFET的导通损耗和栅极驱动损耗,在开关频率低于1MHz时,以导通损耗为主。
正激式DC/DC变换器在功率管截止期间必须有将高频变压器复位的电路,以防止变压器磁芯饱和,一般采用C、R、VD无源箝位电路。
当功率管V截止时,高频变压器初级线圈由R、VD电路构成的放电通路使变压器复位。
DPA-Switch电路的内部结构与工作原理DPA-Switch电路是6端器件,6个引脚分别为控制端C、线路检测端L、外部设定极限电流端X、开关频率选择端F、源极S和漏极D。
线路检测端可实现过压检测、欠压检测、电压反馈、远程通断和同步等功能。
将开关频率选择端与源极端连接时,开关频率为400kHz,而将其连接控制端时,开关频率为300kHz。
(1)控制电压源用于控制电压UC以向并联调整器和门驱动器级提供偏置电压。
控制电流IC用来调节占空比。
(2)带隙基准电压源用于向内部提供各种基准电压,同时产生一个具有温度补偿并可调整的电流源,以保证精确设定振荡器频率和门级驱动电流。
(3)振荡器用于产生脉宽调制器所需要的锯齿波、时钟信号及最大占空比信号(Dmax)。
(4)并联调整器和误差放大器误差放大器用于将反馈电压Uf与5.8V基准电压进行比较以输出误差电流Ir,从而在电阻Rs上形成误差电压Ur。
(5)脉宽调制器(PWM)脉宽调制器是一个电压反馈式控制电路,具有两个功能:一是改变控制端电流IC的大小,即调节占空比,实现脉宽调制;二是将误差电压Ur经由Ra和Ca组成的截止频率为7kHz的低通滤波器进行滤波,以在滤掉开关噪声电压后,加至PWM比较器的同相输入端,然后再与锯齿波电压Uj进行比较,从而产生脉宽调制信号Ub。
开关电源整流模块的工作原理
开关电源整流模块的工作原理开关电源整流模块的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 输入电压变换,开关电源整流模块首先将输入的交流电压通过变压器进行变换,将高压交流电转换为低压交流电。
2. 整流,接下来,通过整流电路将交流电转换为直流电。
整流电路通常采用二极管桥式整流电路,它能够将交流电转换为单向流动的直流电。
3. 开关电源转换,在整流后,直流电通过开关电源转换电路。
这个转换电路包括开关管、电感、电容等元件,通过不断地开关操作,将直流电转换为高频脉冲电流。
4. 输出调整,最后,将高频脉冲电流通过滤波电路进行滤波处理,去除掉高频噪声,然后再通过稳压电路进行稳压处理,保证输出的直流电压稳定。
通过这样的工作原理,开关电源整流模块能够将输入的交流电转换为稳定的直流电输出,为各种电子设备提供可靠的电源供应。
同时,由于采用了开关电源转换技术,整流效率高,体积小,因此在现代电子设备中得到了广泛的应用。
-48V高频开关电源
深圳市普顿电力设备有限公司48V直流通信电源(直流变换器-通信电源-高频开关电源)(通信机房基站移动通信专用)使用手册一:普顿整流模块简介(一)整流模块的工作原理整流模块的原理框图如图5-1所示,EMI电路有两个功能:1)防止市电电网由于负载的开关及闪电造成的尖峰对整流模块造成的危害;2)阻止整流模块内高频开关产生的干扰电压及电流反灌给电网。
图5-1 普顿-4830-2U整流模块工作原理框图整流模块变换电路为双正激拓扑结构,开关管同时导通,不存在桥式拓扑中桥臂直通的危险;变压器也不存在因偏磁而造成饱和的危险;从拓扑结构上保证了模块的可靠性。
双路互补倍频的双正激拓扑,使整流模块工作频率高达160kHz。
本模块的设计采用了高频脉宽调制技术,低差自主均流技术,以及高可靠快速保护技术。
低差自主均流控制单元确保模块并联运行时实现模块间自动均流,从轻载(5%负载)到额定负载,模块间最大电流误差<2A。
高可靠快速保护以及专门设计的短路回收特性,确保模块长期短路也不会损坏,完善的保护功能保证了系统与模块安全可靠运行。
该模块具有150V AC~300V AC的电压输入范围。
为确保模块安全可靠地工作,设计了二级限流功能,当电网电压在176V AC±5V以下时,电源模块自动进入限流工作区间,最大输出电流为15A;当电网电压在176V AC 5V 到300V AC之间时,模块额定工作电流为30A。
整流模块采用了输入、输出滤波电路及屏蔽结构,使模块具有电磁兼容性,各项杂音指标均优于部颁标准。
模块结构以及内部元器件布局,考虑了各种安全规范,使模块具有较高的安全性。
二:普顿整流模块外形结构图5-2A型机箱机械尺寸图图5-3B型机箱机械尺寸图三:普顿整流模块性能指标1.环境条件工作温度:-5 ~+40℃储存温度:-40 ~+70℃相对湿度:≤90%(40±2℃)大气压力:70~106kPa2.交流输入单相输入额定电压:220V电压变化范围:150V~300V电网频率范围:45~65Hz3.直流输出均充电压:56.4V(手动可调)浮充电压:53.5V(手动可调)额定电流:电网电压大于176VAC±5V 时,30A电网电压小于176VAC±5V 时,15A电压可调范围:42V~58V4.输出杂音电话衡重杂音:≤2mV宽频杂音:≤20mV(3.4kHz-150kHz)≤20mV(150kHz-30MHz)离散频率杂音:3.4~150kHz时小于5mV150~200kHz时小于3mV200~500kHz时小于2mV0.5~30MHz时小于1mV峰-峰值杂音:≤200mV(20MHz带宽范围内)5.稳压精度电压调整率:≤±0.1%负载调整率:≤±0.2%稳压精度:≤±0.3%6.工作效率效率≥88%7.动态负载响应:使负载电流以额定值的25%~50%之内和50%~75%之内阶跃变化时,负载效应恢复时间200μS,超调±0.6%8.安全保护功能1) 输入过压保护点为305±5VAC,可自动恢复工作。
SMPS1004H-I整流模块
第一章简介SMPS1002H-I、SMPS1004H-I整流模块(以下简称SMPS1000H-I系列整流模块),是珠江电信设备制造有限公司自主设计生产的高频开关电源模块。
该模块采用了APFC有源功率因数校正、ZVS相移谐振软开关技术、直流输出恒功率控制等先进技术。
APFC技术的应用使整流模块的功率因数可接近于1,极大的降低市电电流波形的失真,最大限度地降低电源设备的接入对电网质量的影响;相移谐振软开关技术极大地减小整流设备中大功率开关器件的开关损耗和开关应力,有效地提高产品的效率和运行的可靠性。
SMPS1000H-I系列整流模块具有很宽的交流输入电压适应范围:100V~ 310V,其性能指标更适合国内的使用环境和用户的要求。
SMPS1000H-I系列整流模块的产品规格:SMPS1002H-I:输出电压为直流21.5V~29V,输出电流标称值60ASMPS1004H-I:输出电压为直流43V~59V,输出电流标称值30ASMPS1000H-I系列整流模块可应用于中小型通信系统、中等容量的程控交换局、数字环路系统、移动通信系统、光纤传输系统、铁路中间站或通信站、微波通信系统、无人值守机站等,具有高效率、宽输入电压范围、高功率因数、结构紧凑等特点,性能价格比高。
第二章安全注意事项为了遵守已公布的安全标准规范,使用SMPS1000H-I系列整流模块时请注意以下事项:2.1 SMPS1000H-I系列整流模块是装入通信机房内的专用机架使用的嵌入式设备(IP20),为热插拔方式,工作时将通过整流模块后部专用的热插拔插头与机架的插座(配电)连接。
2.2在使用整流模块前,请仔细阅读本说明书,将有助于安装与维护。
只有通过专业培训的技术人员才可以安装与维护。
2.3 由于整流模块是装入专用的机架与其他设备配合使用的,整流模块的工作及送出功率是通过整流模块的输入输出插头与机架的插座连接来实现的,因此,安装机架电源时必须遵守IEC60950-1999;EN 60950-2000有关的安全规定,尤其是满足初级对地、初级对次级(SELV)之间的:爬电距离、电气间隙与穿透距离(固体绝缘)的绝缘要求。
开关直流电源设计(原理及结构)
并联型高频开关直流电源的系统设计关键字:开关电源 PWM 并联均流模块随着模块化电源系统的发展,开关电源并联技术的重要性日见重要。
这里介绍了一种新型并联型高频开关电源整流模块的系统设计方案。
其中,对开关电源的驱动电路、缓冲电路、控制电路及主要磁元件进行优化、设计。
控制电路以UC3525为核心,构成电流内环、电压外环的双环控制模式,实现系统稳压和限流。
并且通过小信号模型分析,对电压电流环的PI调节器进行设计。
近几年来,各式各样的开关电源以其小巧的体积、较高的功率密度和高效率越来越得到广泛的应用。
随着电力系统自动化程度的提高,特别是其保护装置的微机化,通讯装置的程控化,对电源的体积和效率的要求不断提高。
电源中磁性元件和散热器件成了提高功率密度的巨大障碍。
开关频率的提高可以使开关变换器(特别是变压器、电感等磁性元件以及电容)的体积、重量大为减小,从而提高变换器的功率密度。
另外,提高开关频率可以降低开关电源的音频噪声和改善动态响应。
但是由于开关管的通断控制与开关管上流过的电流和两端所加的电压无关,而早期的脉宽调制(PWM)开关电源工作在硬开关模式,在硬开关中功率开关管的开通或关断是在器件上的电压或电流不等于零的状态下强迫进行的,电路的开关损耗很大,开关频率越高,损耗越大,不但增加了热设计的难度而且大大降低了系统得可靠性,这使得PWM开关技术的高频化受到了许多的限制。
根据高频电力操作电源的设计要求,结合实际的经验和实验结果选择合适的开关器件,设计出稳定可靠、性能优越的控制电路、驱动电路、缓冲电路以及主要的磁性元器件。
对最大电流自动均流法的工作原理以及系统稳定性进行了较为深入的研究。
采用均流控制芯片UC3907设计了电源的均流控制电路,使模块单元具有可并联功能,可以实现多电源模块并联组成更大功率的电源系统。
1、系统原理的设计思想在设计大型的开关电源模块时,首先需要对系统有一个整体的规划,以便于设计整体结构及相应的辅助电源。
48V50A开关电源整流模块主电路设计
48V50A开关电源整流模块主电路设计一、需求分析开关电源整流模块主要用于将交流电转换为稳定的直流电,常见于多种电子设备中。
根据需求分析,主要要求如下:1.输入电压:48VAC2.输出电流:50ADC3.稳定性:输出电流应具有稳定性,能在一定范围内保持稳定4.效率:输出电流的转换效率应较高1.输入滤波器首先在输入端设计一个滤波器,用于滤除输入电源中的高频干扰和杂波。
可以采用LC滤波器或者C型滤波器。
2.整流桥在滤波器的后面设计一个整流桥,将交流电转换为脉冲电,可以采用非控整流桥,如全型桥。
3.输入电容在整流桥的输出端并联一个电容,用于平衡负载,减小输出脉动,提高稳定性。
4.控制器在输出端设计一个控制器,用于控制输出电流的稳定性和保护电路的功能。
可以采用电压反馈控制器或者电流反馈控制器。
5.输出电感在控制器的后面设计一个输出电感,用于平滑输出电流,减小输出脉动。
同时也可以起到保护负载的作用。
6.输出滤波器在输出电感的后面设计一个滤波器,用于滤除输出电流中的高频干扰和杂波。
可以采用LC滤波器或者L型滤波器。
7.输出电容在滤波器的输出端并联一个电容,用于存储电能,提高输出电流的稳定性。
8.保护电路在整个主电路中添加保护电路,用于过载保护、过压保护、过流保护等。
可以采用过载保护熔断器、过压保护二极管、过流保护电阻等。
三、其他注意事项1.选用合适的元器件:根据输入输出电流要求,选用合适的电容、电阻、电感等元器件,以及整流桥、保护二极管等。
2.散热设计:考虑整流模块在工作时会发热,需要设计合理的散热系统,如散热片或风扇等。
3.PCB布局和走线:根据电路原理图设计合理的PCB布局和走线,减小电路的电磁干扰,提高电路的可靠性。
4.EMC设计:考虑整流模块的EMC设计,采取合适的屏蔽措施,减小电磁辐射和抗干扰能力。
以上是一种基本的开关电源整流模块主电路设计思路,根据实际需求可以进行相应的修改和完善。
在设计过程中,需要根据具体的技术要求、成本预算和可行性来确定最终的设计方案。
48V-50A开关电源整流模块主电路设计
48V/50A开关电源整流模块主电路设计高频开关电源系统具有体积小,重量轻,高效节能,输出纹波小,输出杂音电压小和动态响应性能好等很多优点,现已开始逐步地取代整流式电源而成为现代通讯设备的新型基础电源系统[1]。
随着电子技术,电力电子技术,自动控制技术和计算机控制技术的发展,高频开关电源系统的性能也越来越好。
通信用开关电源系统作为开关式稳压电源的一种形式,它的设计内容和设计方法都具有自己的特殊性。
要设计一套通信用开关电源系统,首先要明白对它的全面要求,然后再设计系统的各个部分。
高频开关电源主回路和控制回路所用的电路形式,元器件,控制方式都发展很快。
它们的设计具有特殊的内容和方法。
1 设计要求和具体电路设计通信基础开关电源系统的关键部分是开关电源整流模块。
整流模块的规格很多,结合在工作中遇到的实际情况,提出该模块设计的硬指标如下:1) 电网允许的电压波动范围单相交流输入,有效值波动范围:220 V±20%,即176~264 V;频率:45~65 Hz。
2) 直流输出电压,电流输出电压:标称-48V,调节范围:浮充,43~56 5V;均充,45~58V。
输出电流:额定值:50A。
3) 保护和告警性能①当输入电压低到170 VAC或高到270 VAC,或散热器温度高到75 ℃时,自动关机。
②当模块直流输出电压高到60 V,或输出电流高到58~60 A时,自动关机。
③当输出电流高到53~55 A时,自动限流,负载继续加大时,调低输出电压。
4) 效率和功率因数模块的效率不低于88%,功率因数不低于0.99。
5) 其他指标模块的其他性能指标都要满足“YD/T731”和“入网检验实施细则”等行业标准[2]。
由于模块的输出功率不大,可采用如下的基本方案来设计主电路:1) 单相交流输入,采用高频有源功率因数校正技术,以提高功率因数;2) 采用双正激变换电路拓扑形式,工作可靠性高;3) 主开关管采用 VMOSFET,逆变开关频率取为50 kHz;4) 采用复合隔离的逆变压器,一只变压器双端工作;5) 采用倍流整流电路,便于绕制变压器。
开关电源整流模块配置方法
开关电源整流模块配置方法
开关电源整流模块的配置方法主要遵循N+1的冗余方式,即N块主用,1块备用。
这种方法确保了在某个整流模块出现故障时,系统仍能保持正常运行。
具体配置步骤如下:
1.确定负荷电流和电池的充电电流:整流模块的总容量应根据负荷电流和电池的充电电流(通常是
10小时率充电电流)之和来确定。
2.计算所需整流模块数量:使用公式M= [Iz/IR+1]+1(取整)来计算整流模块的配置数,其中Iz
是总电流(负荷电流加充电电流),IR是模块的额定电流。
计算结果会给出满足负荷和充电要求的整流模块数N,以及一个额外的备用模块。
3.配置整流模块:根据计算结果,配置N个整流模块作为主用,满足负荷和充电需求。
另外配置1
个整流模块作为备用,以确保在主用模块出现故障时,系统能够继续运行。
此外,在配置整流模块时,还需要注意以下几点:
•当主用整流模块数量n小于等于10时,配置1个备用模块;当n大于10时,每10个主用模块配置1个备用模块。
•整流模块的规格应满足电网允许的电压波动范围、直流输出电压和电流的要求,以及具有相应的保护和告警性能。
•整流模块的效率应不低于88%,功率因数应不低于0.99,以确保电源的高效运行。
以上步骤完成后,你就可以成功地配置开关电源的整流模块了。
但请注意,在操作过程中务必遵循安全规范,避免发生意外情况。
高频开关电源的设计
学校代码10126学号00812032分类号密级本科学期论文(设计)学院、系电子信息工程学院电子工程系专业名称电子信息科学与技术年级2008级学生姓名孙哲琦指导教师窦海峰2010年9 月28 日高频开关电源的设计摘要:通信电源是电信网的能源,其供电质量的好坏直接关系到整个电信网的畅通,本课题首先分析了近年来国内外高频通信开关电源的发展状况,在理论分析和电路实验的基础上,开发出了一种新型的高频通信开关电源(交流配电模块、直流配电模块、4只高频开关整流模块和监控模块置于同一机架内),该电源优化了电路的主要参数,设计了相移脉宽调制零电压开关谐振(PS-ZVS PWM)全桥变换器电路和以集成控制器UC3875芯片为核心的控制电路,实现了功率开关管的零电压开通和近似零电压关断,研制出高效率(达93%)、高稳定度(±0.5%)、高可靠性、低电磁干扰的高频开关整流模块。
同时文中还提到了以MCS-51单片机电路为核心的的电源监控模块与监控设计思路。
保证了整机能够安全可靠工作。
关键词:高频开关电源,相移脉宽调制,模块High Frequency Switching Power Supply's DesignAuthor: Sun zhe qi Tutor: Dou hai fengABSTRACT:The correspondence power switch is the telecommunication network energy, its power supply quality relates directly to the entire telecommunication network unimpededness, this topic has first analyzed the recent years domestic and foreign communications switching power supply development condition, tests in the theoretical analysis and the electric circuit in the foundation, developed one kind of new communication switching power supply (alternating-current distribution module, direct current power distribution module, 4 high frequency switches rectification module and monitoring module puts in identical rack), this power source optimized the electric circuit main parameter, has designed the phase-shift pulse-duration modulation zero potential switch resonance (PS-ZVS PWM) the entire bridge converter electric circuit and take integrates the controller UC3875 chip as the core control circuit, Realized the power switching valve zero potential to clear with the approximate zero potential shuts off, develops the high efficiency (to reach 93%), the high stability (±0.5%), redundant reliable, the low electronmagetic interference high frequency switch rectification module. At the same time in the article also proposed based on MCS-51 is the core power source monitoring module and monitoring design mentality. It has guaranteed entire machine safe reliable work.Keywords: High frequency switching power, Phase-Shifting PWM ZVS, Modules目录1 绪论 (1)1.1开关电源的发展及国外现状 (1)1.2国内通信电源的发展及现状 (2)1.3研究内容 (3)2 电路原理方案分析和选择 (5)2.1高频开关整流模块 (5)2.2直流配电模块 (8)2.3监控模块 (9)3 主要电路设计 (12)3.1高频开关整流模块主电路的设计 (12)结论 (17)致谢 (18)参考文献 (19)1 绪论1.1 开关电源的发展及国外现状开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止.将直流电变为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压的电源。
智能高频开关电源第三章
3.1.2 整流模块逆变开关电路的选择
一. 单端正激式变换电路
❖ 1. 电路简单,开关器件少,设计容易,成本 较低,工作可靠,应用非常广泛,是整流模 块逆变开关电路的优选方案之一
❖ 2. 常用于百瓦~数千瓦的变换器;
❖ 3. 对于较大功率的整流模块,采用双单端正 激式变换电路并联输出,使得功率增大1倍, 输出频率增加1倍,纹波及动态响应得到改善 。
❖ 逆变频率不太高的场合;
❖ 不要求体积和重量太小的逆变器开关电路 ;
❖ 效率要求不太高的逆变器和开关电源; ❖ 成本不宜太高的功率变换装置。
三. 谐振开关变换技术
❖ 零电流谐振开关(ZCS) 开关管在零电流时关断。
零电压谐振开关(ZVS) 开关管在零电压时关断。
❖ ZCS:利用LC谐振技术使开关管在开通时 间内谐振,流过它的电流为正弦半波,在 开通和关断过程中电流为0,实现零电流开 关。
❖ 3. VT1、VT2的发射极共地,所以无需隔离基 极驱动电路,驱动电路简化;
❖ 4. 功率输出较大; ❖ 5. VT1、VT2的耐压值应>2Vin; ❖ 6. 该电路现在已经很少应用。
四. 全桥式功率变换电路
❖ 1. VT的耐压值只要>Vin即可; ❖ 2. 使用VD1~VD4,提高了电源效率,变压器利用
❖ 2. 设置和修改模块参数; ❖ 3. 将设定的Vout、Iout 通过软件变成PWM输出,通
过相应的积分电路,产生电压电流的参考值; ❖ 4. 报警信号处理、显示,
关机故障时,功率变换电路停止工作; ❖ 5. 与系统监控模块进行数据交换; ❖ 6. 软件流程。
五. 均流的实ห้องสมุดไป่ตู้:
优点: ❖ 抗干扰能力强,而且每个模块通过光耦合
高频开关电源整流模块
高频开关电源整流模块E4830 (-48VDC ,30A)使用说明书1、概述BMJ 401 013/3整流模块采用高频开关方式设计的电源,自冷散热。
输入单相额定电压为220Vac,输出额定电压为-48V,额定电流为30A。
图 1编号功能(1) 输出空气开关(2) 显示屏(3) 绿灯=正常工作(4) 红灯=报警(5) 黄灯=充电(6) 显示电压或增加设定参数按钮(7) 显示电流或减少设定参数按钮(8) 电池充电或步进按钮(9) 编程按钮(10) 开关按钮(11) 复位按钮(12) 输入空气开关表1本整流模块输入与输出完全隔离,金属外壳与保护地相连。
模块前面板有一个液晶显示屏,可显示输出电压电流或报警代码,前面板还有三个状态指示灯和工作按钮,参照图1。
本模块电源输出电压、输出限流等的参数均可调节,采用19”标准机箱设计,可单机工作,也可并机工作;还可组成电源系统,并可以接电池工作,也可不接。
2、结构图模块采用标准19”机箱设计,可以方便上装到机架上,当模块插入机架上后,输入电压、输出电压和信号接口部自动地连接起来。
信号接口及直流连接器在模块背面的左边,交流连接在模块背面的右边。
参见图2图2信号种类报警信号控制外部继电器报警信号,参考输出负信号均流信号各模块间模拟电流信号,参考输出负信号外部关机信号参考输出负信号,与DC-连为关机,空为开机外部充电信号参考输出负信号,与DC-连为均充,空为浮充表23、操作方法模块的所有功能均由模块内部的微处理器控制。
按“ON/OFF“按钮(10)可以开关机。
模块正常工作时,绿灯(3)亮。
按“VOLTAGE↑“按钮或“CURRENT↓”按钮可显示输出电压值或输出电流值。
当显示电压值时,若没有其他按钮按下,10秒后,自动显示电流值。
如果模块出现故障,绿灯(3)灭,红灯(4)亮或黄灯(5)亮,故障代码显示在液晶屏上。
代码意义参见表3。
输出电压调节方法参见3.2。
表33.1 电压值模块可以调到均充电压,也可在正常电压(浮充电压)下工作,可通过CHARGE/STEP (8)按钮来实现。
艾默生PS48300,600_1800电源系统技术说明书
≤50mV(3.4kHz~150kHz) 参考标准:YD/T731_2002 4.4.3.2
宽频杂音
≤20mV(150kHz~30MHz) 参考标准:YD/T731_2002 4.4.3.2
杂音指标
<20mV(25Hz~20kHz) ≤5mV(3.4kHz~150kHz)
参考标准:ETS300132-2.V2.12 4.9.2 参考标准:YD/T731 4.4.3.3
离散杂音
≤3mV(150kHz~200kHz) ≤2mV(200kHz~500kHz)
参考标准:YD/T731 4.4.3.3 参考标准:YD/T731 4.4.3.3
≤1mV(0.5MHz~30MHz) 参考标准:YD/T731 4.4.3.3
窄带杂音
≤100mV(10Hz~20MHz) 参考标准:EN300132
浪涌
输入:±4kV/2Ω,±6kV/12Ω;输出:800V/2Ω 参考标准:EN61000-4-5
R4-8,R4-9,R4-24,R4-25
参考标准:GR-1089-CORE
输入和输出:4kV;信号线:1kV
参考标准:EN 61000-4-4
EFT
O2-8
参考标准:GR-1089-CORE
EMC 指标 ESD
1.3 系统结构
技术文件—产品简介
PS48300/1800-X2
单路交流输入,交流输入空开规格:1×63A/4P 无用户交流输出
电源内部结构如图1-2所示。
电池2负极接入熔断器
电池1负极接入熔断器
系统直流输出负熔断器
直流配电单元
运行指示灯 故障指示灯 系统直流输出正母排 系统直流输出负空开
直流防雷板
PS48120简介
PS48120/1800型电源系统技术简介1. 系统构成及外形图PS48120/1800型智能高频开关通信电源由交流配电单元、直流配电单元、整流模块(R48-1800A :48V/30A)、监控模块(M500D )、机柜等构成的一种柜高2.0m 电源系统。
适用于基站、小容量交换局、卫星通信、数据通信等电网波动范围很宽的场合。
电池1熔断器电池2熔断器负载熔断器运行指示灯故障指示灯负载空开直流防雷板整流模块空开交流防雷器接地汇流排交流输入空开信号转接板监控模块整流模块安装蓄电池预留空间配电单元交流输入空开PS48120/1800型智能高频开关电源系统2. 系统特点●整流模块采用有源功率因数补偿技术,功率因数值达0.99。
●交流输入电压正常工作范围宽至85V~300V。
●整流模块采用全面软开关技术,额定效率高达91%以上。
●整流模块超低辐射。
采用先进的电磁兼容设计,整流模块能够满足CE、NEBS、YD/T983等国内外标准要求。
整流模块的传导和辐射均能达到Class B的要求。
●整流模块安规设计符合UL,CE,NEBS标准。
●整流模块采用无损伤热插拔技术,即插即用,更换时间小于1min。
●整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护。
软件过压保护方式有两种选择:一次过压锁死模式、二次过压锁死模式。
●完善的电池管理。
有电池低电压保护功能和负载下电功能,能实现温度补偿、自动调压、无级限流、电池容量计算、在线电池测试等功能。
●可记录200条历史告警记录;可记录10组电池测试数据。
●网络化设计,提供一路RS232接口、Modem、干接点等多种通信接口,组网灵活,可实现远程监控,无人值守。
●完善的交、直流侧防雷设计。
●完备的故障保护、故障告警功能。
3. 电源系统技术参数3.1 PS48120/1800系统有以下2种配置方式:(1).PS48120/1800-X1:双路交流手动输入、无用户交流输出,直流输出7路;(2).PS48120/1800-X2:两路交流自动输入、有用户交流输出,直流输出7路。
整流模块说明书-SP22002
整流模块说明书1.SP22002概述当前我国电力系统使用的操作机构都为微电机储能操作机构,具有操作电流小,储能时间短特点,而小型变电所及开闭所的广泛使用,使其所使用的直流电源系统的功率变的很小,而配备常规直流电源系统,造价太高、放置空间大,针对这种情况,我公司特设计SP系列小型电力电源模块(组成壁挂直流电源系统)。
2.SP22002工作原理及特点整流模块的原理框图如下图所示。
交流输入首先经EMI滤波。
该部分电路可以有效吸收雷击残压和电网尖峰,保证模块后级电路的安全。
交流经整流后转换成高压直流电,经PWM电路后转换为高频交流,再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。
模块控制部分负责PWM信号产生及控制,保证输出稳定,同时对模块各部分进行保护,提供“四遥”接口。
采用高频软开关技术,模块转换效率大大提高,最高可达93%。
SP22002整流模块的原理框图3.SP22002主要技术指标●交流输入交流输入额定电压:220V,50HZ。
电压变化范围:176V-264V。
频率变化范围:50HZ±10%。
●直流输出输出额定值: 2A/230V(SP22002)4A/115V(SP11004)电压调节范围:180V-270V(SP22002)90V-135V(SP11004)输出限流范围:20%-110%×额定电流稳压精度:≤0.5%稳流精度:≤0.5%纹波系数:≤0.1%转换效率:≥93%(满负荷输出)动态响应:在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS,超调≤±5%可闻噪声:≤65db工作环境温度:-5℃ -- 45℃●绝缘绝缘电阻:直流部分、交流部分与地之间相互施加500V/50HZ的交流电压,绝缘电阻>2MΩ。
绝缘强度:交流部分、直流部分和机壳间施加50HZ的2KV 的交流电压,一分钟无击穿,无闪络。
●模块四遥功能:遥控:均浮充。
遥调:输出电压、输出限流均连续可调。
STC15F2K60S2单片机在高频整流模块中的应用设计
234 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering单片机技术 • SCM Technology【关键词】STC15F2K60S2单片机 整流模块智能化 PWM 当前,随着我国现代科学技术的发展以及生产水平的不断进步,各行各业的智能化程度也越来越高,需要用到的电力设备越来越复杂,对供电质量的要求也就越来越严格。
同时单片机技术的发展及广泛应用使操作电源的自动化程度大大提高,因此,智能化是电力供电模块发展的必然趋势。
而基于单片机控制的高频整流模块作为一种高品质的电力电源装置,为国民生产的供电可靠性提供了有力的保障,并可实现四遥、组网功能以满足无人值守的需要。
本文主要讨论的是STC15F2K60S2单片机在高频整流模块中的控制作用设计,通过硬件、软件设计,实现开关电源的整流模块智能化,是单片机技术在电力电源装置中的一种应用。
1 高频整流模块工作原理高频整流模块的主要作用是将三相交流电整定成为具有额定电压的直流电,向各种直流负载供电,是智能开关电源系统中最基本的组成部件。
其工作原理如图1所示,三相交流输入首先进行防雷处理和EMI 滤波,然后经整流转换成高压直流,再通过全桥PWM 电路逆变为高频交流,经高频变压器隔离降压后通过高频整流滤波成为直流电,最后经EMI 滤波和防反接保护输出。
2 STC15F2K60S2单片机在整流模块应用中的硬件设计在本设计中,根据图2结构框图,用STC15F2K60S2单片机控制系统的脉宽调制,通过采样EMI 滤波后的电压、电流值,给定整流模块的输出电压基准和输出限流基准;控制整流模块开关机;测量整流模块的输出电压和电流并利用数码管显示;并根据故障总线的信号上报故障。
该控制电路中,晶振频率为11.0592MHZ ,STC15F2K60S2单片机内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压,彻底省掉外部复位电路。
JIAN-MC系列高频开关电源模块说明书_V1.2s
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深圳市新能力科技有限公司
JIAN-MC 系列高频开关电源模块技术说明书 V1 .2
MC22005(7)/MC11010/MT4810/MT4820---247(高) 145(宽) 434(深) 4.2 冷却方式:自然冷却 开机浪涌:无 正常使用条件 海拔 2000m 环境温度 -25C T 40C 相对湿度 96%(205C) 无剧烈振动及冲击 无导电及爆炸尘埃,无腐蚀性气体 环境温度变化率 5Ch;相对湿度变化率 5%h 室内使用且通风良好 安装时保持风道畅通
模块并联保护每台模块内部均有并联保护电路保证任一模块退出系统时不影响其它模块和系统深圳市新能力科技有限公司jianmc系列高频开关电源模块技术说明书v1电流调节功能在模块的前面板有输出电流调节电位器在无监控集中控制时可调节单台模块输出电流的最大值限流点可在02imaximax连续可调
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JIAN-MC 系列高频开关电源模块技术说明书 V1 .2
1.产品概述 深圳市新能力科技有限公司是国内最早从事电力高频开关电源的研究、开发、生产的专业 生产厂家之一,并得到国家科技部、深圳市科委及福田区科委重点扶持。在引进国外的先进高 频开关电源技术的基础上,公司研制出的 JIAN 系列高频开关电源模块,完全满足现代电力系统 要求,产品已广泛应用于从 550KV 到 35KV 各类电压等级的发电厂、变电站等的直流系统及相 关配套设备中。 2.工作原理 JIAN 系列电力模块采用三相三线制(无相序要求)380VAC 输入,输入范围宽;无中线电流 损耗,具有软启动功能。 三相交流输入采用先进的尖锋抑制器及 EMI 滤波,可以有效的抑制和吸收尖锋电压,保证 模块后级电路的安全。 由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,再经无源 PFC 调整后大大提高了功率因数。经 全桥 PWM 电路转换为高频交流,再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。 整流模块中的脉宽调制电路(PWM)及软开关谐振回路,可根据电网和负载的变化,自动 调节高频开关的脉冲宽度,使输出电压、电流在任何允许的情况下都能保持稳定。 每台 JIAN 系列电力模块具有独立的输出电压调节口可调输出电压范围约 185V-305V 或 90V-150V),及输出恒流调节口,模块本身具备多重保护功能,因此该系列模块可单机或多台 并机自控独立安全运行,完成各种基本功能。 JIAN 系列模块内部的控制部分和主回路完全隔离因此模块的抗干扰能力强, 工作稳定可靠。 该系列模块具有简便的主回路接线端口、 并机端口及模拟量 0~5V 调节口, 可并联组合工作, 在监控器的监控下完成机架组合输出,并与上位机实现“四遥”功能。 模块电气原理框图(图 1)
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高频开关电源系统中整流模块的功能设计
引言
随着我国科技生产水平的不断提高,各行各业对供电质量的要求越来越高,而智能高频开关电源作为一种继电保护装置和控制回路装置,为生活和生产中的供电的可靠性提供了有力的保障。
当市电供电中断时还可以作为后备电源,所以说智能高频开关电源是对供电质量保证的重要组成部分之一。
它具有高度灵活组合、自主监控的特点,另外可靠性强、稳定性好且具有体积小、噪声低、节能高效、维护方便等也是它的一大优点。
可以说智能高频开关电源是一种集计算机技术、控制技术、通信技术于一体的高科技产品,可实现系统的自动诊断、自动测试和自动控制。
本文主要阐述的是智能高频开关电源的整流模块的设计方案。
1 系统总体结构介绍
智能高频开关电源系统的总体结构主要由主监控单元、配电模块、交流配电单元、整流模块等组成,系统总体的结构图如图1 所示。
系统中的各个监控单元受主监控单元的管理和控制,通过通信线将各个监控单元采集的信息送给主监控统一管理。
主监控显示直流系统各种信息,用户也可以触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统中。
系统除了交流监控、直流监控、开关量监控等基础单位外,还配置了绝缘监测、降压装置、电池巡检等功能单元,以达到对直流系统进行全面监控的目的。
图1 系统控制原理图
工作时两路市电(交流)经过交流切换装置输入一路交流,给各个整流模块供电。
整流模块将输入三相交流电转换为直流电,给备用电源(蓄电池)充电,同时也给合闸母线负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。
所以说本文设计的整流模块是将整流和充电两项功能结合于一体的一种新型的整流模块。
2整流模块的设计
整流模块是智能高频开关电源系统中的一个重要部分,关系到系统的直流电压输出和工作时电压输出的稳定状况。
本文的设计主要是对模块整流原理的改进和完善,利用无源PFC 和DC/ DC 变换器的原理,使得改进后的模块能够有效完成整流作用。
本文设计的整流模块的工作原理框图如图2 所示,工作时,模块首先通过过防雷处理和滤波对输入的三相交流进行处理,这样才能保证模块后级电路的安全;经过处理后的三相交流经过整流和无源PFC 后转换成高压直流时,这时转换的高压直流要经过DC/ DC 变换器再次转换成可变的直流电压输出;另外模块控制部分还有负责过压、过流以及短路保护等作用,这样才能保证输出电压的稳定,也同时能对模块各部件进行保护。
模块还在远程监控中提供了四遥(遥控、遥调、遥测、遥信)接口。
图2 整流模块的的工作原理图
即功率因数校正( Pow er Factor Correct ion, PFC)是指有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。
无源PFC 是指不使用晶体管等一些有源器件组成的校正电路,一般情况下由二极管、电阻、电容和电感等无源器材组成。
本文的PFC 主要是在整流桥堆和滤波电容之间加1 个电感,具体原理如图3 所示,利用电感上的电流不能突变的特性来平滑电容充电强脉冲的波动,改善电路中电流的畸变,并且利用电感上的电压超前于电流这一特性来补偿滤波电容电流超前电压的特性,使功率因数和电磁干扰都得以改善。
这种方式只是一种简单的补偿措施,只能做到抑制电流瞬时突变的目的,但电流畸变的校正及功率因数的补偿能力都很差。
DC/ DC 变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种控制具有加速平稳、快速响应的性能,同时可以收到节约电能的效果。
用直流斩波器代替变阻器可节约20% ~ 30%的电能。
直流斩波器不仅能起到调压作用,还能起到有效抑制电网侧谐波电流噪声的作用。
3 整流模块的功能介绍
整流模块除了能将输入的交流( 380 V、50 Hz)变换成额定的直流输出( 5 A/ 230 V)之外,还具有保护功能和设置功能,现将模块的保护功能和设置功能介绍如下:
3. 1 保护功能介绍
( 1)输出过压保护。
输出电压过高会对用电设备造成重大事故,为杜绝此类事故的发生,在模块内部设有过压保护电路,当出现过压后模块自动锁定,同时模块的故障指示灯亮,模块自动退出工作状态,从而不会影响到整个系统的正常运行。
( 2)输出限流保护。
因为每个整流模块的输出功率受到限制,输出的电流不能过大。
因此,对每个模块的输出电流最大限制为额定输出电流的1. 2 倍,如果超出负载,模块自动调低输出电压以达到保护模块的功能。
( 3)短路保护。
整流模块的输出特性如图5 所示,输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零,限制短路电流在限流点之下,此时模块输出功率很小,以达到保护模块的目的,这样模块长期可以长期工作在短路状态而不至于损坏,同时当故障排除后模块可以自动恢复工作。
图5 整流模块输出特性
( 4)模块并联保护。
每个模块内部均有并联保护电路,可以保证模块发生故障时自动退出系统,从而不影响其他正常模块的工作。
模块并联输出示意图如图6所示。
图6 模块并联输出示意图
( 5)过温保护。
模块的过温保护主要是保护大功率变流器件,这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值,正常工作的情况下,系统设计留有足够余量,但在一些特殊条件下,如环境温度过高、风机停转灯情况下,模块检测散热器温度超过一定值时,就会自动关机保护,当温度降低到能够正常工作的温度值时模块才自动启动。
( 6)过流保护。
过流保护主要是保护大功率变流器件,在变流的每一个周期,如果通过的电流超过器件承受的电流,模块就会关闭功率器件,以达到保护功率器件的目的。
3. 2 调节功能介绍
( 1)电压调节功能。
模块的电压调节主要是指输出电压的调节,在模块的输出端设有电压调节电位器,当模块和监控单元相连接时,输出电压也可以由监控系统设定,这时电位器调节无效。
( 2)测量功能。
模块的测量功能主要是测量模块的输出电压和电流以及模块的工作状态,并通过LCD 显示,可以使用户直观方便的了解模块和系统的工作状态。
( 3)遥控功能。
遥控:控制模块的开/ 关机状态,以及备用电源(蓄电池)的均/ 浮充状态;遥调:对输出电压和输出电流的调节控制;遥测:可以在模块工作时测量输出电流和输出电压的值;遥信:通过远程监控监测模块的工作状态。
4 结语
本文主要对智能高频开关电源系统中的整流模块进行的设计与研究,利用无源PFC 电路的原理,改善电路中电流的畸变,外加DC/ DC 变换器抑制电网侧谐波电流噪声,体
现了智能高频开关电源系统中整流模块的优点,适用于铁路、矿山等变电场所。
该系统虽然能够准确的进行交流变换,但是在对备用电源充电时的均匀性方面都比较弱,同时成本也比较高,同时在防雷滤波方面的改进也不是很完善,所以还要在这些方面进一步的改善和提高。
图3 无源PFC 原理图
本文的DC/ DC 变换器采用双管正激式DC/ DC 变换器,它的原理如图4 所示,变压器T 1 起隔离和变压的作用,在输出端要加一个电感器L o (续流电感)起能量的储存及传递作用,变压器初级无再有复位绕组,因为VD1 , VD2 的导通限制了两个调整管关断时所承受的电压。
输出回路需有一个整流二极管VD3 和一个续流二极管VD4 ( VD3 , VD4 最好均选用恢复时间快的整流管)。
输出滤波电容CO 应选择低、大容量的电容,这样有利于降低纹波电压。
双管正激式DC/ DC 变换器的工作特点如下:
( 1)在任何工作条件下,为使两个开关管所承受的电压不会超过UIN , Ud ( UIN 为输入电压; Ud 为VD1 ,VD2 的正向压降) , VD1 , VD2 必须是快恢复管,其在实际设计和调试中恢复时间越短越好。
( 2)与单端正激式DC/ DC 变换器相比,它无须复位电路,这有利于简化电路和变压器的设计;它的功率器件可选择较低的耐压值;它功率等级也会很大。
( 3)两个开关管的工作状态一致,会同时处于通态或断态。
所以使用在智能高频开关电源这样大功率等级电源中比较适合。
图4 双管正激式DC/ DC 变换器的电路图
平滑滤波原理:整流电路将交流电变为脉动直流电,但其中含有大量的交流成分(称为纹波电压)。
为了获得平滑的直流电压,应在整流电路的后面加接滤波电路,以滤去交流部分。
此时在桥式整流电路输出端与负载之间并联一个大电容,采用电容滤波后使二极管得到的时间缩短,由于电容CO 充电的瞬时电流较大,形成了浪涌电流,容易损坏
二极管,故在选择二极管时,必须留有足够的电流裕量,以免烧坏。