+86-18822802390

DC ayarlı güç kaynağı çözümlerinin tasarımındaki sorunlar

Jun 08, 2023

DC ayarlı güç kaynağı çözümlerinin tasarımındaki sorunlar

 

DC Stabilize Güç Kaynağının Tasarımı
Üç fazlı doğrultucu transformatörün tasarımı şunları içerir: birincil ve ikincil sargıların bağlantı yöntemi, ikincil yan voltajın hesaplanması, birincil ve ikincil yan akımın hesaplanması, kapasitenin hesaplanması ve belirlenmesi ve seçimi yapısal formun. Bunlar arasında primer ve sekonder sargıların bağlantı modu ve sekonder taraf voltajının belirlenmesi anahtar analizimizin içeriğidir. Bu makale, ayrıntılı olarak tanıtmak için örnek olarak bir kademeli motor sürücüsünün üç DC güç kaynağının tasarımını alır.


İkincil yan voltajın belirlenmesi
Sekonder gerilim sadece yük gerilimi (yani tasarlanacak DC regüleli güç kaynağı gerilimi) ve doğrultucu devresi ile ilgili olmayıp, aynı zamanda gerilim dengeleyici cihaz ile de ilgilidir. Yüksek gereksinimleri olan köprü doğrultucu devresi için, voltajı stabilize etmek ve voltajı bir voltaj dengeleyici ile stabilize etmek için kapasitör filtresi kullanın. Düşük gereksinimleri olanlar için voltajı stabilize edemez veya voltajı stabilize etmek için kapasitörler kullanamazsınız. artı 7V düşük voltajlı sürücü esas olarak faz kilitleme için kullanılır, akımı küçüktür, voltajı düşüktür, voltaj dalgalanmasının sürücü güç kaynağının çalışma durumu üzerinde çok az etkisi vardır, voltaj düzenlemesine gerek yoktur; artı 110V, yüksek voltajlı sürücü için kullanılır, kesintili güç kaynağı ve yüksek frekans, büyük akım ve akım değişim oranı yüksek aşırı voltaj üretecektir, bu nedenle voltajı stabilize etmek için elektrolitik kapasitörler kullanılmalı ve dirençler kullanılmalıdır akımı sınırlamak için; artı 12V, bilgisayarların ve entegre devrelerin güç kaynakları için kullanılır. Akım küçük ve voltaj düşük, ancak voltajın kararlı olması gerekiyor. Dalga katsayısı küçüktür, bu nedenle voltajı iki aşamada stabilize etmek için bir kapasitör ve üç uçlu bir regülatör kullanılır. Farklı voltaj dengeleme yöntemleri için, ikincil voltajın farklı belirleme yöntemleri vardır. Teorik olarak, üç voltajın hesaplama formülleri aynıdır, yani U2=Ud/2.34 veya UL{{10}}Ud/1.35 ve hesaplanan üç ikincil voltaj. 5.2V, 81.5V ve 8.9V, ancak bu tür hesaplamaların sonuçları pratikte uygun değildir. Bu nedenle, bazı büyüklüklerin mühendislik tahmin formülleri ile belirlenmesi gerekir. Örneğin, üç fazlı tersinmez düzeltme sistemi genellikle UL{{20}}(0.9 ~1.0)·Ud tahmin formülünü kullanır, eğer DC tarafı ise bir elektrolitik kapasitör tarafından filtrelenirse, çıkışın ortalama değeri artacaktır, bu genellikle UL=Ud/2½ formülüyle tahmin edilir; DC tarafı bir kapasitör ve üç uçlu bir voltaj regülatörü ile stabilize edilirse, kararlılığı genişletmek için Voltaj aralığı, Ud genellikle 3 ~ 6V artırılmalı ve ardından UL=(0.9) formülü ile tahmin edilmelidir. ~ 1.0) · Ud. Bu şekilde belirlenen üç ikincil voltaj şunlardır: UL7=0.9×7=6.3V, UL110=110/2½=78V, UL12=16×0.{ {44}}.4V.


2. Birincil ve ikincil durumların cari hesabı ve kapasite tespiti
Sekonder akım, yük akımının ve doğrultucu devresinin büyüklüğüne göre belirlenmelidir. Şekil 1'de üç fazlı bir köprü doğrultucu devresi kullanılmış ve üç sekonder akımın etkin değerleri I2=(2/3)½Id: 3.26 A, 6.5A, 1.63A formülü kullanılarak elde edilmiştir. 3 sekonder gerilim ve akım elde edersiniz. Transformatörün primer ve sekonder gücünün yaklaşık olarak eşit olması prensibine göre primer akımı I1=1.45A elde edilebilir, transformatörün kapasitesi S=953VA'dır ve transformatör modeli 1.5kVA'ya göre seçilir.

 

3. Birincil ve ikincil sargıların bağlantı modunun belirlenmesi
Üç fazlı trafo sargıları isteğe göre yıldız veya üçgen şeklinde bağlanabilir. Üç fazlı doğrultma devreleri genellikle yüksek güçlü doğrultma için kullanılır (yani, yük gücü 4kW'ın üzerindedir) ve transformatörler genellikle iki tipe bağlanır: Y/Δ ve Δ/Y. Δ/Y bağlantısı, güç hattı akımının sinüs dalgasına daha yakın olan iki adıma sahip olmasını sağlayabilir ve harmonik etki küçüktür ve kontrol edilebilir düzeltme devresi daha çok kullanılır; Y/Δ bağlantısı, ikincil Sargı akımını azaltarak tek fazlı AC güç sağlayabilir, genellikle yüksek güçlü diyot doğrultucu devrelerinde kullanılır; küçük güçlü üç fazlı transformatörler için, bazen Y/Y tipine bağlanır, ancak bu bağlantı yöntemi elektrik şebekesine harmonikler getirecektir. Ama ne de olsa gücü küçük ve etkisi küçük. Kısacası seçim yaparken sadece elektrik şebekesine olan etkiyi göz önünde bulundurmamalı, aynı zamanda sargı akımını en aza indirmeli ve sargı yalıtım seviyesini de düşürmeliyiz. Şekil 1'de 7V ve 12V akımları nispeten küçüktür, voltaj düşüktür ve yıldız bağlantı yöntemi seçilir; 110V akım büyüktür ve voltaj çok yüksek değildir ve sargıdaki akımı büyük ölçüde azaltabilen, sargı telinin çapını azaltabilen ve sargının uzunluğunu uzatabilen Δ-şekilli bağlantı yöntemi seçilir. hizmet ömrü; birincil sargının hat voltajı yüksek (380V) olmasına rağmen, trafo kapasitesi sadece 2kW ve birincil akım 1.45A'dır, bu nedenle yıldız bağlantı yöntemi sargının voltajını ve sargının yalıtımını azaltabilir.

 

-5

Soruşturma göndermek