Przyczyna prądu udarowego w zasilaczu impulsowym

Sep 23, 2023

Zostaw wiadomość

Przyczyna prądu udarowego w zasilaczu impulsowym

 

Spośród wszystkich rodzajów zasilaczy stosowanych w przeszłości i obecnie, zasilacze impulsowe są bardzo popularne i generalnie mogą spełniać wszelkie wymagania projektowe. Ten rodzaj zasilania jest ekonomiczny, ale występują również pewne problemy we wzornictwie przemysłowym. Dzieje się tak dlatego, że wiele zasilaczy impulsowych (zwłaszcza zasilaczy impulsowych dużej mocy) ma nieodłączną wadę: pobierają duży prąd w momencie włączenia. Ten prąd udarowy może osiągnąć wartość od 1O do 100-krotności statycznego prądu roboczego zasilacza. W rezultacie mogą pojawić się co najmniej dwa problemy. Jeśli zasilacz prądu stałego nie jest w stanie zapewnić wystarczającego prądu rozruchowego, zasilacz impulsowy może przejść w stan zablokowany i nie można go uruchomić. Ten prąd udarowy może spowodować spadek napięcia wejściowego zasilacza, co wystarczy, aby spowodować natychmiastową utratę zasilania innych urządzeń zasilających korzystających z tego samego zasilacza wejściowego.


Tradycyjną metodą ograniczania wejściowego prądu udarowego jest szeregowy termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC). Jednakże ta prosta metoda ma wiele wad, takich jak na przykład wpływ ograniczający prąd przez rezystor NTC w dużym stopniu zależy od temperatury otoczenia, efekt ograniczający prąd można osiągnąć tylko częściowo, gdy wejściowa sieć elektroenergetyczna zostanie przerwana na krótki czas (około kilkuset milisekund), a utrata mocy rezystora NTC zmniejsza wydajność konwersji zasilacza impulsowego. W rzeczywistości dwa wyżej wymienione problemy można rozwiązać za pomocą „obwodu miękkiego startu”, który opisano szczegółowo poniżej.


1 przyczyny przepięć w zasilaczu impulsowym
Obwód wejściowy zasilacza impulsowego wykorzystuje głównie obwód prostownika z filtrem kondensatorowym. W momencie, gdy dopływ zasilania zostanie zamknięty, ponieważ początkowe napięcie na kondensatorze wynosi zero, w momencie ładowania kondensatora powstanie duży prąd udarowy. Szczególnie w przypadku zasilaczy impulsowych dużej mocy stosuje się kondensator filtrujący o dużej pojemności, dzięki któremu prąd udarowy osiąga wartość ponad 100 A. Tak duży prąd udarowy w momencie załączenia zasilacza często prowadzi do spalenia uszkodzony zostanie bezpiecznik wejściowy lub styk wyłącznika zamykającego, a zabezpieczenie nadprądowe mostka prostowniczego zostanie uszkodzone; Lżejszy sprawi również, że włącznik powietrza nie zamknie hamulca. Wszystkie powyższe zjawiska spowodują, że zasilacz impulsowy nie będzie działał normalnie, dlatego prawie wszystkie zasilacze impulsowe są wyposażone w obwody łagodnego rozruchu, które zapobiegają prądowi rozruchowemu, aby zapewnić normalne i niezawodne działanie używanego zasilania robota dostarczać.


2 elektryczna zasada działania obwodu miękkiego startu
Jeśli zastosuje się „obwód miękkiego startu” w celu wyeliminowania prądu udarowego po uruchomieniu zasilacza impulsowego, można z łatwością uniknąć wad powyższej tradycyjnej metody ograniczania prądu udarowego. Sterowanie startem zasilacza impulsowego poprzez „miękki start” w celu wyeliminowania prądu udarowego obejmuje dwie zasady konstrukcyjne: odłączenie obciążenia w momencie załączenia zasilania i jednoczesne ograniczenie prądu użytecznego. Jeżeli obciążenie nie jest napędzane, zasilacz impulsowy zwykle po uruchomieniu generuje niewielki prąd. W wielu przypadkach prąd rozruchowy może w rzeczywistości być mniejszy niż prąd roboczy w stanie ustalonym utrzymywany tą metodą.

 

4 Power source 30V 10A

 

Wyślij zapytanie