大功率直流电源
大功率直流电源有两个正极和负极。正极的电位高而负极的电位低。当两个电极连接到电路时,可以在电路的两端之间保持恒定的电位差,从而在外部。电流从电路中的正电极流向负电极。
仅靠水位差不能维持稳定的水流,但是借助于将水从低处连续输送到高处的泵,可以保持一定的水位差以形成稳定的水流。类似地,仅由电荷产生的静电场就不能保持稳定的电流,并且借助于大功率直流电源,可以使用非静电效应(称为“非静电力”)来产生正电荷。来自较低电位的电荷。负极通过电源以较高的电位返回到正极,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳定的电流。因此,大功率DC电源是一种能量转换装置,其将其他形式的能量转换成电能供给电路以维持稳定的电流流动。
大功率直流电源中的非静态力从负极指向正极。当大功率直流电源连接到外部电路时,由于电场力,从正极到负极的电流形成在电源(外部电路)的外部。在电源(内部电路)内部,非静电力的作用导致电流从负极流向正极,牵引整流柜厂家,因此电荷流形成一个闭合循环。
矿用微机型整流柜
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只要把控制软件写入该模块中的微处理器芯片,再把整个模块固定在相应的散热器上,就构成一台新型的开关电源装置。由此可见,模块化的目的不仅在于使用方便,缩小整机体积,牵引整流柜原理,更重要的是取消传统连线,把寄生参数降到i小,从而把器件承受的电应力降至i低,牵引整流柜电路图,提高系统的可靠性。另外,大功率的开关电源,由于器件容量的限制和增加冗余提高可靠性方面的考虑,一般采用多个***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, 在有限的器件容量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,牵引整流柜,极大的提高系统可靠性,即使万一出现单模块故障,也不会影响系统的正常工作,而且为修复提供充分的时间。
常用的交流稳压电源有:
①铁磁谐振式交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成,具有恒压伏安特性。
②磁放大器式交流稳压器。将磁放大器和自耦变压器串联而成,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压。
③滑动式交流稳压器。通过改变变压器滑动接点位置稳定输出电压。
④感应式交流稳压器。靠改变变压器次、初级电压的相位差,使输出交流电压稳定。
⑤晶闸管交流稳压器。用晶闸管作功率调整元件。稳定度高、反应快且无噪声。但对通信设备和电子设备造成干扰。20世纪80年代以后,又出现3种新型交流稳压电源:补偿式交流稳压器。数控式和步进式交流稳压器。净化式交流稳压器。具有良好隔离作用,可消除来自电网的尖峰干扰。
直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直接输出电压都能保持稳定。稳压器的参数有电压稳定度、纹波系数和响应速度等。前者表示输入电压的变化对输出电压的影响。纹波系数表示在额定工作情况下,输出电压中交流分量的大小;后者表示输入电压或负载急剧变化时,电压回到正常值所需时间。直流稳压电源分连续导电式与开关式两类。前者由变压器把单相或三相交流电压变到适当值,然后经整流、滤波,获得不稳定的直流电源,再经稳压电路得到稳定电压(或电流)。这种电源线路简单、纹波小、相互干扰小,但体积大、耗材多,效率低(常低于40%~60%)。后者以改变调整元件(或开关)的通断时间比来调节输出电压,从而达到稳压。这类电源功耗小,效率可达85%左右。
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