一、开关电源变压器线径怎么选?
单根线径考虑高频的趋肤效应,频率越高线越细。股数由线的截面积和流通的电流有效值,允许的电流密度决定。电流密度由散热条件(面积,风速),允许温升决定。
二、交流变压器有没有开关式的?(开关电源)
实际上是有的,名字叫做固态变压器(Solid State Transformer, 简称SST),早期的文章一般叫作电力电子变压器(Power Electronic Transformer)。其原理为先将电网的交流电通过AC/DC模块整成交流电。由于传统变压器的能量可以双向流动,原理上原副边除了电压等级不一样之外没有什么区别,所以SST的关键技术就是双向电力电子变换器技术,其时用的AC/DC模块和DC/DC模块均需要实现能量的双向流动。所以从这个意义上来说,UPS不能算是一个“开关式”的“变压器”,因为它不需要实现能量的双向流动。
上图是一个典型的SST拓扑,注意到图中的开关管均使用全控器件,DAB也是目前关注度比较高的一种双向DC/DC变换器,这都是为了实现能量的双向流动。
上图是一个三相的SST拓扑。
由于SST使用的开关管比较多,控制复杂,成本高,所以主要应用在高压大功率场合,例如替代传统的电力变压器,在小功率场合基本没什么应用。
这个似乎是GE还是西门子做的SST,记不太清楚了-,-
这个是ABB公司做的SST。
再列几个SST的应用场合吧。
应用1:基于SST的电力牵引系统
应用2:基于SST的风能并网接口
应用3:基于SST的直流快速充电系统
应用4:智能电网中SST的应用
应用5:UPQC(Unified Power Quality Conditioner, 统一电能质量调节器)的高频链结构
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由于自身认识的浅薄和能力的不足,本答案仅仅是对SST做了一个粗浅的介绍,没什么干货,希望能起到抛砖引玉的效果。
三、开关电源怎么选?
如何选择开关电源
1、选择合适的开关电源输入电压规模,以沟通输入为例,常用的输入电压规格为110V和220V,因此对于110V,220V通信开关和通用输入电压(AC:85V-264V)有三种规格,输入电压规格应根据应用领域进行选择。
2、选择正确的电源。开关电源工作时会消耗一部分电源,并以热量的形式释放。为了延长电源的寿命,建议选择额定输出功率增加30%的型号。
3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源在50%-80%的负载下工作,即假设使用的功率为20W,则开关电源的输出功率为25W-40W应该选择。
4、如果负载是电动机,灯泡或电容性负载,并且启动时电流较大,则应选择合适的电源以避免过载。如果负载是电动机,请在停机期间考虑反向电压。
5、此外,有必要考虑电源的工作环境温度,是否有附加的辅助散热设备,并且环境温度电源的输出必须降低。请参考环境温度与输出功率的降额曲线。
6、根据使用需要选择各种功能:维护功能:过电压维护(OVP),温度维护(OTP),过载维护(OLP)等。使用功能:信号功能(正常电源,电源故障)),遥控功能,遥测功能,并行功能等。特殊功能:功率因数校正(PFC),不断电(UPS)。
7、选择所需的安全法规和电磁兼容性(EMC)认证。根据应用情况,确定所需的输出电压和电流;电源的大小,器件方法和器件孔的位置;有多个输出,每个输出是否需要电气隔离;输入电压刻度;根据环境温度,确定开关电源的减少量,即电源的功率,即电源的功率。是否需要认证和安全规定;电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;电磁兼容性规格。
8、尝试使用开关电源制造商的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样,交货时间相对较快;相反,特殊的尺寸和输出电压会延长交货时间并增加成本。
9、选择一个知名品牌,开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行至关重要。
10、我们如果要选用合适的输入电压范围的话,应该根据使用地区来选定输入电压规格。
11、开关电源要选择合适的功率。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。
12、考虑负载的特性。为了提高系统的可靠性,开关电源工作的时候在50%-80%负载为佳。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,开机瞬间时电流较大,则应选用合适电源以免过载。
13、此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有没有额外的辅助散热设备,过高a的环温里电源需减额输出。需要参考环温对于输出功率的减额曲线。
四、可调开关电源怎么选?
可调开关电源选择方法:
1.估算大功率可调电源的功率
根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是大功率可调开关电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
2.国产和进口大功率可调电源的选择
在国产和进口大功率可调电源的选择冲,一般建议选用国产大功率可调开关电源。
五、开关电源中开关管怎么选?
开关管一般选择开关频率高,耐反向冲击的,一般是金封大功率的,三极管有pnp npn两种极性,不可以混用
开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通,由于它具有完成断路和接通的作用。
被广泛应用于各种开关电路中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。
六、开关电源选多大合适?
选择开关电源合适的功率大小为了提高系统的可靠性,建议开关电源实际工作在50%-80%负载为佳,即选用大概多30%输出功率的开关电源。例如要功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。如果负载是马达或电容性负载,这些负载开机瞬间会对电源造成一定影响,在这种负载情况下,选择时功率要更大或者是支持负载是感性的特定开关电源。
七、开关电源整流后怎么通过变压器?
开关电源整流滤波后,300V直流电压直接通过脉冲变压器的初级线圈加在开关管的集电极上。由一定振荡频率的脉冲信号控制开关管的导通和截止,在变压器的初级就会产生脉动电流。耦合到次级,在次级,就会得到有一定变压比的交流脉冲电压,通过整流稳压电路,就得到我们需要的直流电压了。
八、选择变压器还是开关电源?
当然是开关电源。下面是两种电源的比较:
1,开关电源的优点:体积小,重量轻,效率高,功耗小,成本低。 缺点:过载性差。
2,变压器电源的优点:相对抗过载,结构简单。缺点:体积较大,功耗高,效率低。重量大。
九、开关电源变压器如何检测?
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
5、空载电流的检测。a、直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。b、间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
6、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
7、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
8、电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
十、开关电源变压器无输出?
是短路把原件烧坏了。
在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成火灾。
电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地之间发生非正常连接时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。短路就是不同 电位的导电部分之间的低阻性 短接,相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。
短路容量是反映电力系统某一供电点电气性能的一个特征量。短路容量是对电力系统的某一供电点而言的,反映了该点的某些重要性能,如该点带负荷的能力和电压稳定性、该点与电力系统电源之间联系的强弱、该点发生短路时、短路电流的水平等。