[實用新型]一種基于高頻開關技術設計的電子開關電源有效
| 申請號: | 201820175883.3 | 申請日: | 2018-02-01 |
| 公開(公告)號: | CN207896884U | 公開(公告)日: | 2018-09-21 |
| 發明(設計)人: | 程常清 | 申請(專利權)人: | 珠海新金珠電力設備有限公司 |
| 主分類號: | H02M7/217 | 分類號: | H02M7/217;H02M3/335 |
| 代理公司: | 廣州天河萬研知識產權代理事務所(普通合伙) 44418 | 代理人: | 劉強;陳軒 |
| 地址: | 519080 廣東省珠海市*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 分路 合閘 整流電路 交流配電系統 蓄電池組 電子開關電源 高頻開關技術 后續電路 監控系統 高頻開關電源 交流電源轉換 本實用新型 直流電 安全穩定 電源處理 技術保障 監控處理 開關性能 輸出電路 輸出直流 運行狀態 直流供電 直流用電 | ||
本實用新型公開了一種基于高頻開關技術設計的電子開關電源,設置有合閘分路、控制分路、蓄電池組、交流配電系統、監控系統及至少一路整流電路,所述交流配電系統連接整流電路,整流電路通過輸出電路與合閘分路相連接,合閘分路與控制分路相連接,監控系統分別與整流電路、合閘分路、控制分路及交流配電系統相連接,所述整流電路與蓄電池組相連接,蓄電池組還與合閘分路相連接,能夠將380V交流電源轉換呈直流電,并為后續電路進行直流供電,基于高頻開關電源技術而設計,既有開關性能良好、輸出直流穩定可靠等特點;并且能夠實現多種監控處理,使得整個電源處理安全穩定的運行狀態,為后續電路提供安全可靠的直流用電提供技術保障。
技術領域
本實用新型涉及電子技術、電子電源技術、高頻開關電源技術等領域,具體的說,是一種基于高頻開關技術設計的電子開關電源。
背景技術
電子技術是根據電子學的原理,運用電子元器件設計和制造某種特定功能的電路以解決實際問題的科學,包括信息電子技術和電力電子技術兩大分支。信息電子技術包括Analog (模擬) 電子技術和 Digital (數字) 電子技術。電子技術是對電子信號進行處理的技術,處理的方式主要有:信號的發生、放大、濾波、轉換。
電子技術是十九世紀初到二十世紀初開始發展起來的新興技術,二十世紀發展最迅速,應用最廣泛,成為近代科學技術發展的一個重要標志。在十八世紀末和十九世紀初的這個時期,由于生產發展的需要,在電磁現象方面的研究工作發展得很快,1785年法國科學家庫倫由實驗得出電流的庫侖定律。1895 年,荷蘭物理學家亨得里克·安頓·洛倫茲假定了電子存在。1897年,英國物理學家湯姆遜(J.J.Thompson)用試驗找出了電子。1904年,英國人J.A.Fleming 發明了最簡單的二極管(diode或 valve),用于檢測微弱的無線電信號。1906 年,L.D.Forest 在二極管中安上了第三個電極(柵極,grid)發明了具有放大作用的三極管,這是電子學早期歷史中最重要的里程碑。1948 年美國貝爾實驗室的幾位研究人員發明晶體管。1958 年集成電路的第一個樣品見諸于世。集成電路的出現和應用,標志著電子技術發展到了一個新的階段。
電子技術研究的是電子器件及其電子器件構成的電路的應用。半導體器件是構成各種分立、集成電子電路最基本的元器件。隨著電子技術的飛速發展,各種新型半導體器件層出不窮。現代電力電子技術的發展方向,是從以低頻技術處理問題為主的傳統電力電子學,向以高頻技術處理問題為主的現代電力電子學方向轉變。電力電子技術起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其發展先后經歷了整流器時代、逆變器時代和變頻器時代,并促進了電力電子技術在許多新領域的應用。八十年代末期和九十年代初期發展起來的、以功率MOSFET和IGBT為代表的、集高頻、高壓和大電流于一身的功率半導體復合器件,表明傳統電力電子技術已經進入現代電力電子時代。
現有變配電系統中用的操作電源為DC220V ,原由裝設補償電容器的硅整流器提供。當電力系統發生故障時, 會引起整流器電壓波動甚至斷電。在實際應用中, 由于電容器質量等原因, 利用電容器儲能來補償直流電壓具有不可靠性, 不能保證繼電器與跳閘線圈可靠動作, 容易構成事故隱患。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種基于高頻開關技術設計的電子開關電源,替換現有變配電系統的操作電源,能夠將380V交流電源轉換成直流電,并為后續電路進行直流供電,基于高頻開關電源技術而設計,既有開關性能良好、輸出直流穩定可靠等特點;并且能夠實現多種監控處理,使得整個電源處理安全穩定的運行狀態,為后續電路提供安全可靠的直流用電提供技術保障;在進行DC-DC保護電路設置時,利用場效應管、二極管、變壓器及濾波電路實現DC-DC變換,在實現直流變換的同時,還能夠保障系統工作的穩定性。
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