永不止步的開關電源技術
開關電源因其具有體積小,重量輕和效率高等優勢,從而迅速的被廣泛推廣使用。但傳統的開關電源一般都采用市電不控整流和大電容濾波得到較為平滑的直流電,整流二極管的非線性和濾波電容的儲能作用,使得輸人電流為一個時間很短、峰值很高的周期性尖峰電流。對這種畸變的輸人電流進行傅里葉分析可知,它除了含有基波外,還含有豐富的高次諧被分量,特別是其中的籠次諧波尤為突出,這會造成開關電源交流側功率因數偏低,不僅給公共電網帶來很多危害,而巨給用電單位增加了很多基礎投資。歸納起來有以下四點。
一、諧波嚴重污染公共電網,干擾其他用電設備。
二、諧波會增大輸入電流在傳輸線上的衰耗。
三、增加了前級設備的功率容量,如UPS,發電機組等,從而增加了基建投資。
四、當采用三相四線制供電時,三次諧波在中線中是同相位,合成后中線電流很大,有可能超過相線電流,而中線配置一般小于相線線徑,會造成中線嚴重過載,而且按安全規定,中線無保護裝置,這將造成中線過熱,嚴重時會引起火災事故。
為了使傳統開關電源的交流側功率因數提高,滿足有關部門做出的關于用電沒備波形失真的技術規定,為此人們開展了相關技術研究,其核心目標是將畸變電流校正為止弦,并使之與電壓同相位,從而使功率因數接近于1。由此,產生了功率因數佼正技術。
眾所周知,社會需求是科技發展的原動力。開關電源技術的發展過程也清楚地表明了這一點。在開關電源發展初期,只是在線性電源的基礎上改變了功率管的工作狀態,使其按開關方式上作。但隨著開關電源的逐步應用,人們逐步發現了一些制約開關電源發展的技術間題。針對這一系列技術問題,人們開展了不懈的探索與研究,取得了諸多的技術成果,推動了開關電源的發展進程.這些在近期所取得的技術成果往往被稱之為開關電源新技術。
一、諧波嚴重污染公共電網,干擾其他用電設備。
二、諧波會增大輸入電流在傳輸線上的衰耗。
三、增加了前級設備的功率容量,如UPS,發電機組等,從而增加了基建投資。
四、當采用三相四線制供電時,三次諧波在中線中是同相位,合成后中線電流很大,有可能超過相線電流,而中線配置一般小于相線線徑,會造成中線嚴重過載,而且按安全規定,中線無保護裝置,這將造成中線過熱,嚴重時會引起火災事故。
為了使傳統開關電源的交流側功率因數提高,滿足有關部門做出的關于用電沒備波形失真的技術規定,為此人們開展了相關技術研究,其核心目標是將畸變電流校正為止弦,并使之與電壓同相位,從而使功率因數接近于1。由此,產生了功率因數佼正技術。
眾所周知,社會需求是科技發展的原動力。開關電源技術的發展過程也清楚地表明了這一點。在開關電源發展初期,只是在線性電源的基礎上改變了功率管的工作狀態,使其按開關方式上作。但隨著開關電源的逐步應用,人們逐步發現了一些制約開關電源發展的技術間題。針對這一系列技術問題,人們開展了不懈的探索與研究,取得了諸多的技術成果,推動了開關電源的發展進程.這些在近期所取得的技術成果往往被稱之為開關電源新技術。
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