+86-18822802390

Menetelmä DC-virtalähteen kytkentävirran rajoittamiseksi

Mar 16, 2023

Menetelmä DC-virtalähteen kytkentävirran rajoittamiseksi

 

On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat hakkurivirtalähteen käynnistysvirtaan, kuten tulojännite, tulolinjan resistanssi, sisäinen tuloinduktanssi ja vastaava impedanssi, tulokondensaattorin vastaava sarjaresistanssi jne. Nämä parametrit vaihtelevat järjestelmän ja yksittäisten kytkimien mukaan. tasavirtajärjestelmää, mikä tekee arvioinnista vaikeaa. Nämä parametrit vaihtelevat tasavirtajärjestelmän sijoittelun mukaan. Tarkin menetelmä on pulssivirran amplitudin todellinen mittaus. Pulssivirtaa mitattaessa pulssivirran amplitudia ei voi muuttaa asettamalla sisään Hall-anturin määrittelemä anturi.


Menetelmä DC-virtalähteen kytkentävirran rajoittamiseksi


1. Sarjavastusmenetelmä


Jos vastus on suuri ja pulssivirta pieni, mutta resistanssin virrankulutus on suuri, tulee valita kompromissivastusarvo siten, että pulssivirta ja vastuksen tehonkulutus ovat hyväksyttävällä alueella.


Kun se on kytketty pulssiseen tasavirtalähteeseen, sarjapiirin vastuksen on kestettävä suuria jännitteitä ja suuria virtoja. Tässä sovelluksessa vastus, jolla on korkea teho, on järkevä. Tasavirtalähteiden valmistajat hyväksyvät yleisesti lankavastukset, mutta korkean kosteuden olosuhteissa vastuksia ei tule lankakäämittää. Johdinkäämien sähkövastuksen vuoksi korkeissa kosteissa olosuhteissa käämien hetkellinen lämpöjännitys ja laajeneminen heikentävät suojakerroksen suorituskykyä ja voivat vahingoittaa sähkövastusta kosteuden tunkeutumisen vuoksi.


2. Lämpövastusmenetelmä


Pienissä hakkuriteholähteissä hakkuriteholähteen käynnistyessä termistorilla on korkeampi NTC-resistanssiarvo, mikä voi rajoittaa huippuvirtaa. Kun NTC lämpenee, sen vastusarvo pienenee, mikä vähentää virrankulutusta käyttöolosuhteissa.


Termistorimenetelmällä on myös haittoja: Käynnistyksen aikana termistori tarvitsee aikaa saavuttaakseen resistanssiarvonsa käyttöolosuhteissa. Jos tulojännite on lähellä pientä arvoa, jolla teholähde voi toimia, tulee ensimmäisellä käynnistyksellä suuri jännitehäviö suuren termistorin takia. Virtalähde voi toimia hikkatilassa. Kun hakkurivirransyöttö katkaistaan, termistori tarvitsee jäähtymisajan, jotta sen vastus nousta normaalilämpötilaan. Jäähdytysaika on tyypillisesti 1 minuutti riippuen varusteista, asennustavasta ja ympäristön lämpötilasta. Kun kytkin on kytketty päälle sähkökatkon jälkeen, termistori ei ole jäähtynyt ja syöttövirta on menettänyt rajoittavan vaikutuksensa tällä hetkellä, joten virransyöttöä, joka ohjaa tällä tavalla syöttövirtaa, ei voi kytkeä päälle virran jälkeen. epäonnistuminen.


3. Aktiivinen syöttövirran rajoitusmenetelmä


Suuritehoisten katkaisijoiden tapauksessa käynnistysvirran rajoitin on oikosuljettava normaalin toiminnan aikana, mikä voi vähentää käynnistysvirran rajoittimen virrankulutusta.


Tässä triac-käynnistyspiirissä tyristori saa virtaa vain pääkatkaisijan muuntajan kelan kautta. SCR:n viivästetty käynnistys saadaan aikaan hakkuriteholähteen hitaalla käynnistyksellä, jolloin tulovastus R1 voi täyttää tulokapasitanssin ennen teholähteen käynnistymistä.

 

Voltage Regulator Stabilizer

Lähetä kysely