用途场景
Specifications
产品描述
◉功率600W-2000KW;◉电压规格:5V-3000VDC可选;◉采用PWM技术、精度高、 模块化设计,可并串联使用;◉支持R232、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议。
产品介绍
产品概述 PRODUCT OVERVIEW
DS1000系列大功率高压可调直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、研究单位、实验室对高精度直流电源的需求。
产品特点 PRODUCT FEATURES
◉采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◉控制电路采用高速CPU,稳压精度高,纹波小;
◉采用16bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;
◉输出电压、电流、功率可以从零到全范围可设定;
◉恒定电压、 恒定电流、恒定功率之使用, 可自动交叉变换, 维持控制与保护兼顾特性;
◉LED显示,5位数字电压、电流显示;
◉并机功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉通讯接口:RS232、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议,标配0-5V模拟量信号接口;
◉具有过压、 过流、 过温、 短路保护功能;
◉输入输出隔离。
产品应用 PRODUCT APPLICATION


产品规格 PRODUCT SPECIFICATION
| DS 1000系列开关式可调直流电源 | ||
| 型号Mode | 见后附选型规格表 | |
| 容量Power | 600 W- 2000 KW | |
| 制作方式Working | SPWM | |
| 输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 或者3φ4W+PE 三相四线+地线 |
| 电压Voltage | 220 V±10 % 或者 380V±15% | |
| 频率Frequency | 47 Hz - 63 Hz | |
| 输出OUTPUT | 电压 Voltage | 0 - 100 %满量程电压可设定 |
| 电流 Current | 0 - 100 %满量程电流可设定 | |
| 功率 Wattage | 0 - 100 %满量程功率可设定 | |
| LED显示Display | 五位数字表显示:电压Vrms、电流Arms | |
| 电压纹波rms Voltage Ripple | 0 . 2 % FS(满量程) | |
| 电流纹波rms Current Ripple | 0 . 3 % FS(满量程) | |
| 稳压精度Voltage Regulation | ≤±0 . 1 % FS( FS Resistor Load ) | |
| 稳流精度Current Regulation | ≤±0 . 1 % FS( FS Resistor Load ) | |
| 电源调整率 Linear Regulation | ±0 . 1 % FS | |
| 负载调整率Load Regulation | ± ≤0 . 5 % | |
| 最高效率 Efficiency | ≥93 % | |
| 电压解析度Voltage Resolution | V0<100V:0.001V; V0<1000V:0.01V; V0≥1000V:0.1V | |
| 电流解析度Current Resolution | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 .0 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率0.1 A; | |
| 测量精确度 | 电压Voltage | 0.05%+0 . 1 % FS |
| 电流Current | 0.05%+0 . 1 % FS | |
| 功率 Wattage | 0.05%+0 . 1 % FS | |
| 电磁兼容 EMC | 输入EMI滤波器 | |
| 通讯接口Interface | RS232/RS485 标配0-5V模拟量信号接口 | |
| 绝缘电阻 Insulation | 输入对机壳20 M 500 VDC, 输出对机壳20 M 500 VDC | |
| 耐压 Pressure resistance | 输入对机壳1500 VAC 1分钟, 输入对输出1500 VAC 1分钟 | |
| 保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |
| 输入方式 Input mode | 接线排 | |
| 输出方式 Output mode | 接线柱/铜排 | |
| 冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |
| 运行环境Environment | -10 ~ 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制) 10-90%RH | |
规格选型 MODEL SELECTION
| 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | ||||
| 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 |
| DS 1000 (600 W) |
10 V | 60 A | DS 1002 (1 . 5 KW) |
10 V | 150 A | DS 1003 (3 KW) |
10 V | 300 A | DS1005 (5 KW) |
10 V | 500 A |
| 30 V | 20 A | 30 V | 50 A | 30 V | 100 A | 30 V | 167 A | ||||
| 60 V | 10 A | 60 V | 25 A | 60 V | 50 A | 60 V | 84 A | ||||
| 100 V | 6 A | 100 V | 15 A | 100 V | 30 A | 100 V | 50 A | ||||
| 150 V | 4 A | 150 V | 10 A | 150 V | 20 A | 150 V | 34 A | ||||
| 300 V | 2 A | 300 V | 5 A | 300 V | 10 A | 300 V | 17 A | ||||
| 600 V | 1 A | 600 V | 2 . 5 A | 600 V | 5 A | 600 V | 8 . 5 A | ||||
| 1000 V | 0 . 6 A | 1000 V | 1 . 5 A | 1000 V | 3 A | 1000 V | 5 A | ||||
| 1500 V | 1 A | 1500 V | 2 A | 1500 V | 3 . 4 A | ||||||
| DS 1010 (10 KW) |
10 V | 1000 A | DS 1015 (15 KW) |
10 V | 1500 A | DS 1020 (20 KW) |
10 V | 2000 A | DS 1030 (30 KW) |
10 V | 3000 A |
| 30 V | 334 A | 30 V | 500 A | 30 V | 667 A | 30 V | 1000 A | ||||
| 60 V | 167 A | 60 V | 250 A | 60 V | 334 A | 60 V | 500 A | ||||
| 100 V | 100 A | 100 V | 150 A | 100 V | 200 A | 100 V | 300 A | ||||
| 150 V | 67 A | 150 V | 100 A | 150 V | 134 A | 150 V | 200 A | ||||
| 300 V | 34 A | 300 V | 50 A | 300 V | 67 A | 300 V | 100 A | ||||
| 600 V | 17 A | 600 V | 25 A | 600 V | 34 A | 600 V | 50 A | ||||
| 1000 V | 10 A | 1000 V | 15 A | 1000 V | 20 A | 1000 V | 30 A | ||||
| 1500 V | 7 A | 1500 V | 10 A | 1500 V | 13 . 5 A | 1500 V | 20 A | ||||
| DS 1060 (60 KW) |
10 V | 6000 A | DS 1080 (80 KW) |
10 V | 8000 A | DS 1100 (100 KW) |
10 V | 10000 A | DS 1120 (120 KW) |
10 V | 12000 A |
| 30 V | 2000 A | 30 V | 2667 A | 30 V | 3334 A | 30 V | 4000 A | ||||
| 60 V | 1000 A | 60 V | 1334 A | 60 V | 1667 A | 60 V | 2000 A | ||||
| 100 V | 600 A | 100 V | 800 A | 100 V | 1000 A | 100 V | 1200 A | ||||
| 150 V | 400 A | 150 V | 534 A | 150 V | 667 A | 150 V | 800 A | ||||
| 300 V | 200 A | 300 V | 267 A | 300 V | 334 A | 300 V | 400 A | ||||
| 600 V | 100A | 600 V | 134 A | 600 V | 167 A | 600 V | 200 A | ||||
| 1000 V | 60 A | 1000 V | 80 A | 1000 V | 100 A | 1000 V | 120 A | ||||
| 1500 V | 40 A | 1500 V | 54 A | 1500 V | 67 A | 1500 V | 80 A | ||||
| DS 1150 (150 KW) |
30 V | 5000 A | DS 1180 (180 KW) |
30 V | 6000 A | DS 1200 (200 KW) |
30 V | 6667 A | DS 1240 (240 KW) |
100 V | 2400 A |
| 60 V | 2500 A | 60 V | 3000 A | 60 V | 3334 A | 150 V | 1600 A | ||||
| 100 V | 1500 A | 100 V | 1800 A | 100 V | 2000 A | 300 V | 800 A | ||||
| 150 V | 1000 A | 150 V | 1200 A | 150 V | 1334 A | 600 V | 400 A | ||||
| 300 V | 500 A | 300 V | 600 A | 300 V | 667 A | 800 V | 300 A | ||||
| 600 V | 250 A | 600 V | 300 A | 600 V | 334 A | 1000 V | 240 A | ||||
| 1000 V | 150 A | 1000 V | 180 A | 1000 V | 200 A | 1200 V | 200 A | ||||
| 1500 V | 100 A | 1500 V | 120 A | 1500 V | 134 A | 1500 V | 160 A | ||||
| 2000 V | 75 A | 2000 V | 90A | 2000V | 100A | 2000 V | 120 A | ||||
| DS 1300 (300 KW) |
100 V | 3000 A | DS 1360 (360 KW) |
100 V | 3600 A | DS 1400 (400 KW) |
100 V | 4000 A | DS 1500 (500 KW) |
100 V | 5000 A |
| 150 V | 2000 A | 150 V | 2400A | 150 V | 2667 A | 150 V | 3334 A | ||||
| 300 V | 1000 A | 300 V | 1200 A | 300 V | 1334 A | 300 V | 1667 A | ||||
| 600 V | 500 A | 600 V | 600 A | 600 V | 667 A | 600 V | 834 A | ||||
| 800 V | 375 A | 800 V | 450 A | 800 V | 500 A | 800 V | 625 A | ||||
| 1000 V | 300 A | 1000 V | 360A | 1000 V | 400 A | 1000 V | 500 A | ||||
| 1200 V | 250 A | 1200 V | 300 A | 1200 V | 334 A | 1200 V | 417 A | ||||
| 1500 V | 200 A | 1500 V | 240 A | 1500 V | 267 A | 1500 V | 334 A | ||||
| 2000 V | 150 A | 2000 V | 180A | 2000 V | 200 A | 2000 V | 250 A | ||||
| DS 1600 (600 KW) |
100 V | 6000 A | DS 1800 (800 KW) |
300 V | 2667 A | DS 11000 (1000 KW) |
300 V | 3334 A | DS 11200 (1200 KW) |
300 V | 4000 A |
| 150 V | 4000 A | 600 V | 1334 A | 600 V | 1667 A | 600 V | 2000 A | ||||
| 300 V | 2000 A | 800 V | 1000 A | 800 V | 1250 A | 800 V | 1500 A | ||||
| 600 V | 1000 A | 1000 V | 800 A | 1000 V | 1000 A | 1000 V | 1200 A | ||||
| 800 V | 750 A | 1200 V | 667 A | 1200 V | 834 A | 1200 V | 1000 A | ||||
| 1000 V | 600 A | 1500 V | 534 A | 1500 V | 667 A | 1500 V | 800 A | ||||
| 1200 V | 500 A | 2000 V | 400 A | 2000 V | 500 A | 2000 V | 600 A | ||||
| 1500 V | 400 A | ||||||||||
| 2000 V | 300 A | ||||||||||
| DS 11500 (1500 KW) |
300 V | 5000 A | DS 11800 (1800 KW) |
300 V | 6000 A | DS 12000 (2000 KW) |
300 V | 6667 A | |||
| 600 V | 2500 A | 600 V | 3000 A | 600 V | 3334 A | ||||||
| 800 V | 1875 A | 800 V | 2250 A | 800 V | 2500 A | ||||||
| 1000 V | 1500 A | 1000 V | 1800 A | 1000 V | 2000 A | ||||||
| 1200 V | 1250 A | 1200 V | 1500 A | 1200 V | 1667 A | ||||||
| 1500 V | 1000 A | 1500 V | 1200 A | 1500 V | 1334A | ||||||
| 2000 V | 750 A | 2000 V | 900A | 2000 V | 1000 A | ||||||
| 功率 | 产品型号MODEL | 输出OUTPUT | 尺寸mm(W*H*D) | |
| 电压 | 电流 | |||
| 3KW | DS1003-10-300 | 0-10VDC | 0-300A | 482*178*540 |
| DS1003-30-100 | 0-30VDC | 0-100A | 482*89*540 | |
| DS1003-60-560 | 0-60VDC | 0-60A | 482*89*540 | |
| DS1003-150-30 | 0-150VDC | 0-30A | 482*89*540 | |
| DS1003-300-20 | 0-300VDC | 0-20A | 482*89*540 | |
| DS1003-600-10 | 0-600VDC | 0-10A | 482*89*540 | |
| DS1003-1000-3 | 0-1000VDC | 0-3A | 482*89*540 | |
| DS1003-1500-2 | 0-1500VDC | 0-2A | 482*89*540 | |
| DS1003-2000-2 | 0-2000VDC | 0-2A | 482*89*540 | |
| DS1003-3000-2 | 0-3000VDC | 0-2A | 482*89*540 | |
| 5KW | DS1005-10-500 | 0-10VDC | 0-500A | 482*178*540 |
| DS1005-30-200 | 0-30VDC | 0-200A | 482*89*540 | |
| DS1005-60-100 | 0-60VDC | 0-100A | 482*89*540 | |
| DS1005-150-60 | 0-150VDC | 0-60A | 482*89*540 | |
| DS1005-300-30 | 0-300VDC | 0-30A | 482*89*540 | |
| DS1005-600-15 | 0-600VDC | 0-15A | 482*89*540 | |
| DS1005-1000-8 | 0-1000VDC | 0-8A | 482*89*540 | |
| DS1005-1500-5 | 0-1500VDC | 0-5A | 482*89*540 | |
| DS1005-2000-3 | 0-2000VDC | 0-3A | 482*89*540 | |
| DS1005-3000-2 | 0-3000VDC | 0-2A | 482*89*540 | |
| 10KW | DS1010-10-1000 | 0-10VDC | 0-1000A | 482*265*650 |
| DS1010-30-350 | 0-30VDC | 0-350A | 482*178*540 | |
| DS1010-60-200 | 0-60VDC | 0-200A | 482*89*540 | |
| DS1010-150-100 | 0-150VDC | 0-100A | 482*89*540 | |
| DS1010-200-60 | 0-200VDC | 0-60A | 482*89*540 | |
| DS1010-300-40 | 0-300VDC | 0-40A | 482*89*540 | |
| DS1010-600-25 | 0-600VDC | 0-25A | 482*89*540 | |
| DS1010-1000-15 | 0-1000VDC | 0-15A | 482*89*540 | |
| DS1010-1500-8 | 0-1500VDC | 0-8A | 482*178*540 | |
| DS1010-2000-5 | 0-2000VDC | 0-5A | 482*178*540 | |
| DS1010-3000-4 | 0-3000VDC | 0-4A | 482*178*540 | |
| 15KW | DS1015-10-1500 | 0-10VDC | 0-1500A | 482*399*650 |
| DS1015-30-500 | 0-30VDC | 0-500A | 482*265*540 | |
| DS1015-60-300 | 0-60VDC | 0-300A | 482*178*540 | |
| DS1015-150-150 | 0-150VDC | 0-150A | 482*178*540 | |
| DS1015-200-100 | 0-200VDC | 0-100A | 482*178*540 | |
| DS1015-300-50 | 0-300VDC | 0-50A | 482*178*540 | |
| DS1015-600-30 | 0-600VDC | 0-30A | 482*178*540 | |
| DS1015-1000-20 | 0-1000VDC | 0-20A | 482*178*540 | |
| DS1015-1500-15 | 0-1500VDC | 0-15A | 482*178*540 | |
| DS1015-2000-8 | 0-2000VDC | 0-8A | 482*178*540 | |
| DS1015-3000-5 | 0-3000VDC | 0-5A | 482*178*540 | |
| 20KW | DS1020-10-2000 | 0-10VDC | 0-2000A | 482*399*650 |
| DS1020-30-800 | 0-30VDC | 0-800A | 482*265*540 | |
| DS1020-60-400 | 0-60VDC | 0-400A | 482*178*540 | |
| DS1020-150-150 | 0-150VDC | 0-150A | 482*178*540 | |
| DS1020-200-100 | 0-200VDC | 0-100A | 482*178*540 | |
| DS1020-300-80 | 0-300VDC | 0-80A | 482*178*540 | |
| DS1020-600-50 | 0-600VDC | 0-50A | 482*178*540 | |
| DS1020-1000-25 | 0-1000VDC | 0-25A | 482*178*540 | |
| DS1020-1500-20 | 0-1500VDC | 0-20A | 482*265*540 | |
| DS1020-2000-10 | 0-2000VDC | 0-10A | 482*265*540 | |
| DS1020-3000-7 | 0-3000VDC | 0-7A | 482*265*540 | |
| 30KW | DS1030-10-3000 | 0-10VDC | 0-3000A | 600*1320*850 |
| DS1030-15-2000 | 0-15VDC | 0-2000A | 482*399*540 | |
| DS1030-30-1000 | 0-30VDC | 0-1000A | 482*399*540 | |
| DS1030-60-600 | 0-60VDC | 0-600A | 482*399*540 | |
| DS1030-150-240 | 0-150VDC | 0-240A | 482*399*540 | |
| DS1030-200-160 | 0-200VDC | 0-160A | 482*399*540 | |
| DS1030-300-120 | 0-300VDC | 0-120A | 482*399*540 | |
| DS1030-600-60 | 0-600VDC | 0-60A | 482*399*540 | |
| DS1030-1000-30 | 0-1000VDC | 0-30A | 482*399*540 | |
| DS1030-1500-20 | 0-1500VDC | 0-20A | 482*399*540 | |
| DS1030-2000-15 | 0-2000VDC | 0-10A | 482*399*540 | |
| DS1030-3000-10 | 0-3000VDC | 0-7A | 482*399*540 | |
| 功率 | 产品型号MODEL | 输出OUTPUT | 尺寸mm(W*H*D) | |
| 电压 | 电流 | |||
| 3KW | DS1003-10-300 | 0-10VDC | 0-300A | 482*178*540 |
| DS1003-30-100 | 0-30VDC | 0-100A | 482*89*540 | |
| DS1003-60-560 | 0-60VDC | 0-60A | 482*89*540 | |
| DS1003-150-30 | 0-150VDC | 0-30A | 482*89*540 | |
| DS1003-300-20 | 0-300VDC | 0-20A | 482*89*540 | |
| DS1003-600-10 | 0-600VDC | 0-10A | 482*89*540 | |
| DS1003-1000-3 | 0-1000VDC | 0-3A | 482*89*540 | |
| DS1003-1500-2 | 0-1500VDC | 0-2A | 482*89*540 | |
| DS1003-2000-2 | 0-2000VDC | 0-2A | 482*89*540 | |
| DS1003-3000-2 | 0-3000VDC | 0-2A | 482*89*540 | |
| 5KW | DS1005-10-500 | 0-10VDC | 0-500A | 482*178*540 |
| DS1005-30-200 | 0-30VDC | 0-200A | 482*89*540 | |
| DS1005-60-100 | 0-60VDC | 0-100A | 482*89*540 | |
| DS1005-150-60 | 0-150VDC | 0-60A | 482*89*540 | |
| DS1005-300-30 | 0-300VDC | 0-30A | 482*89*540 | |
| DS1005-600-15 | 0-600VDC | 0-15A | 482*89*540 | |
| DS1005-1000-8 | 0-1000VDC | 0-8A | 482*89*540 | |
| DS1005-1500-5 | 0-1500VDC | 0-5A | 482*89*540 | |
| DS1005-2000-3 | 0-2000VDC | 0-3A | 482*89*540 | |
| DS1005-3000-2 | 0-3000VDC | 0-2A | 482*89*540 | |
| 10KW | DS1010-10-1000 | 0-10VDC | 0-1000A | 482*265*650 |
| DS1010-30-350 | 0-30VDC | 0-350A | 482*178*540 | |
| DS1010-60-200 | 0-60VDC | 0-200A | 482*89*540 | |
| DS1010-150-100 | 0-150VDC | 0-100A | 482*89*540 | |
| DS1010-200-60 | 0-200VDC | 0-60A | 482*89*540 | |
| DS1010-300-40 | 0-300VDC | 0-40A | 482*89*540 | |
| DS1010-600-25 | 0-600VDC | 0-25A | 482*89*540 | |
| DS1010-1000-15 | 0-1000VDC | 0-15A | 482*89*540 | |
| DS1010-1500-8 | 0-1500VDC | 0-8A | 482*178*540 | |
| DS1010-2000-5 | 0-2000VDC | 0-5A | 482*178*540 | |
| DS1010-3000-4 | 0-3000VDC | 0-4A | 482*178*540 | |
| 15KW | DS1015-10-1500 | 0-10VDC | 0-1500A | 482*399*650 |
| DS1015-30-500 | 0-30VDC | 0-500A | 482*265*540 | |
| DS1015-60-300 | 0-60VDC | 0-300A | 482*178*540 | |
| DS1015-150-150 | 0-150VDC | 0-150A | 482*178*540 | |
| DS1015-200-100 | 0-200VDC | 0-100A | 482*178*540 | |
| DS1015-300-50 | 0-300VDC | 0-50A | 482*178*540 | |
| DS1015-600-30 | 0-600VDC | 0-30A | 482*178*540 | |
| DS1015-1000-20 | 0-1000VDC | 0-20A | 482*178*540 | |
| DS1015-1500-15 | 0-1500VDC | 0-15A | 482*178*540 | |
| DS1015-2000-8 | 0-2000VDC | 0-8A | 482*178*540 | |
| DS1015-3000-5 | 0-3000VDC | 0-5A | 482*178*540 | |
| 20KW | DS1020-10-2000 | 0-10VDC | 0-2000A | 482*399*650 |
| DS1020-30-800 | 0-30VDC | 0-800A | 482*265*540 | |
| DS1020-60-400 | 0-60VDC | 0-400A | 482*178*540 | |
| DS1020-150-150 | 0-150VDC | 0-150A | 482*178*540 | |
| DS1020-200-100 | 0-200VDC | 0-100A | 482*178*540 | |
| DS1020-300-80 | 0-300VDC | 0-80A | 482*178*540 | |
| DS1020-600-50 | 0-600VDC | 0-50A | 482*178*540 | |
| DS1020-1000-25 | 0-1000VDC | 0-25A | 482*178*540 | |
| DS1020-1500-20 | 0-1500VDC | 0-20A | 482*265*540 | |
| DS1020-2000-10 | 0-2000VDC | 0-10A | 482*265*540 | |
| DS1020-3000-7 | 0-3000VDC | 0-7A | 482*265*540 | |
| 30KW | DS1030-10-3000 | 0-10VDC | 0-3000A | 600*1320*850 |
| DS1030-15-2000 | 0-15VDC | 0-2000A | 482*399*540 | |
| DS1030-30-1000 | 0-30VDC | 0-1000A | 482*399*540 | |
| DS1030-60-600 | 0-60VDC | 0-600A | 482*399*540 | |
| DS1030-150-240 | 0-150VDC | 0-240A | 482*399*540 | |
| DS1030-200-160 | 0-200VDC | 0-160A | 482*399*540 | |
| DS1030-300-120 | 0-300VDC | 0-120A | 482*399*540 | |
| DS1030-600-60 | 0-600VDC | 0-60A | 482*399*540 | |
| DS1030-1000-30 | 0-1000VDC | 0-30A | 482*399*540 | |
| DS1030-1500-20 | 0-1500VDC | 0-20A | 482*399*540 | |
| DS1030-2000-15 | 0-2000VDC | 0-10A | 482*399*540 | |
| DS1030-3000-10 | 0-3000VDC | 0-7A | 482*399*540 | |
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问:为什么直流电源会选择采用数控技术?
答: 为什么直流电源会选择数控技术?数字控制的直流电源是一种能够向负载提供直流电的电子设备。这种电压调节电源的来源通常是交流电源。无论交流电源电压或负载的电阻如何变化,直流调节电源的输出电压都保持稳定。随着电子设备向高精度、高可靠性和高稳定性发展,对直流调节电源的功率要求将发生变化。
在工业仪表、测量和控制领域,低振幅和高精度的电压调节器是非常重要的。本文的设计要求电压调节电源的输出范围为0至18 V,额定工作电流为0.5 A,步长为0.05 V,纹理波形不超过10 mV,具有+和-电压步长控制功能。此外,LCD显示屏还可以用来显示输出电压。

为什么直流电源应用数控技术?主要是因为以下六大优势。
1)易于应用先进的控制方法和智能控制策略,使功率模块更加智能和高效。
2)控制灵活,系统升级方便,甚至无需改变在线硬件电路。
3)增加可靠性并促进控制系统的标准化。不同的系统(或不Same Type的产品)可以使用独立的控制面板,但只有控制软件可以改变。
4)易于系统维护。在发生故障时,你可以通过RS232或RS485接口或USB接口轻松地进行调试,查看错误,检查历史记录,诊断故障,修复软件,甚至可以在线管理修改和调试设置;你还可以通过调制解调器进行远程管理。
5)该系统很好,便宜,容易制造。控制软件与模拟器的软件不同,所以它的协调性很好。软件控制的引入大大缩小了控制面板的尺寸,降低了生产成本。
6)多模块逆变电源,可靠性高,系统并联运行。为了实现逆变电源系统在并联运行中的高性能,每个逆变电源模块采用全数字控制,更好的实际控制,在模块之间进行更好的功率共享通信,或在模块中实施复杂的功率共享算法(无通信),以确保高可靠性和高功率冗余的并联运行系统。
问:直流稳压电源工作中安全性能不可小觑
答: 直流稳压电源安全性历来被确定为较重要的性能,不安全的产品不但不能完成规定的功能,而且还有可能发生严重事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为保证产品具有相当高的安全性,必须进行安全性设计。电源产品安全性设计的内容包括防止电危险、过热危险。

对于商用设备市场,直流稳压电源具有代表性的安全标准有UL、CSA、VDE等,内容因用途而异,容许泄漏电流在0.5~5mA之间,我国用军标准GJB1412规定的泄漏电流小于5 mA。直流稳压电源设备对地泄漏电流的大小取决于EMI滤波器的Y电容的容量。从EMI滤波器角度出发Y电容的容量越大越好,但从安全性角度出发Y电容的容量越小越好,Y电容的容量根据安全标准来决定。
直流稳压电源根据GJB151A,50 Hz设备小于0.1 μF,400Hz设备小于0.02 μF。若X电容器的安全性能欠佳,电网瞬态尖峰出现时可能被击穿,它的击穿不危及人身安全,但会使滤波器丧失滤波功能。三防设计是指防潮设计、防盐雾设计和防霉菌设计,凡应用我国长江以南、沿海地区以及电源均应进行三防设计。直流稳压电源的表面在潮湿的海洋大气中会吸附一层很薄的湿水层,即水膜,但水膜达到20~30分子层厚时,就形成化学腐蚀所必须的电解质膜,这种富含盐分的电解质对裸露的金属表面具有很强的腐蚀活性。
在工程上,可以选用耐蚀材料,再通过镀、涂或化学处理即通过对直流稳压电源及零部件的表现覆盖一屋金属或非金属保护膜,使之与周围介质隔离,从而达到防护的目的。在结构上采用密封或半密封形式来隔绝外部不利环境。对印制板及组件表现涂覆三防清漆可以有效避免导线之间的电晕、击穿,提高电源的可靠性,变压器应进行浸漆,端封,以防潮气进入引发短路事故。
直流稳压电源三防设计与电磁屏蔽往往是矛盾的。如果三防设计优异就具有良好的电气绝缘性,而电气绝缘的外壳就没有好的屏蔽效果,这两方面需综合考虑,在整机设计中,应充分考虑屏蔽与接地要求,采取合理的工艺,保证有电接触的表面长期导通。
直流稳压电源振动也是造成电源故障的一个重要原因。在振动试验中常发生钽电容和铝电解电容器引线被振断情况,这些就要求加固设计。直流稳压电源一般可以用硅胶固定钽电容,给高度超过25cm和直径超过12cm的铝电解电容器加装固定夹,给印制板加装肋条。
问:可调直流电源关于滤波原理介绍
答: 可调直流电源是一款比较畅销的电源,今天我们主要是做其在滤波电路中的分析,我们知道,整流电路的输出电压是无法直接在电路中使用,是因为其是一种单向脉动电压。对于世界各地的各种电源,用户不仅可以模拟电压和频率(47-63Hz)进行测试,而且随着绿色能源的发展,双向直流电源也将上市。稳压电源按电气功能可分为四个主要部分:输入部分、AC-DC切换部分、INV部分和输出部分。在核心技术INV的四个部分中,控制算法和控制电路较为复杂。因此,我们认为 SPWM 控制技术是一块大板。因此,需要对输出电压进行滤波,去除电压的可变成分,为电路提供可调、恒定的电源。滤波电路利用电容、电感等交流元件的特殊阻抗特性。
一、滤波器类型
主滤波电路如下图所示。电容器的主滤波电路; π RC滤波器 π LC滤波器;电子滤波器。

二、滤波原理
1、单向可调恒压脉冲电源的特点
恒压电源管理提供了一种可以实现稳定直流电流管理的电工负载驱动。在稳压器中,直流输入和输出信号的电压通常用于维持社会稳定。随着我国电子信息设备向高精度、高稳定性、高可靠性的方向发展,恒压电源对电子产品和设备的供电提出了很高的要求。从图中可以看出,所有情况下应力方向基本相同,但实际应力幅值不同。也就是说,它是一种脉动力,因为在时间轴上会发生周期性的应力变化。
但是,根据数据波形划分的工作原理,这种电压技术可以有效地划分可调直流来控制电源并调整频率来选择另一个交流电压平台来转换此时所需要的稳定干净的正弦波频率能量.理想的交流电源具有相对稳定的频率、相对稳定的电压、零内阻和纯正弦电压信号。为了分析直流电路,电子信息滤波器具有基极和集电极电流。发射极电流流过白炽灯发射极的负载电流。改变公司的主电流调整白炽灯的集电极和发射极之间的电压降。这改变了中国电子滤波器中直流电流的大小。
电子滤波器虽然本身不具备稳压功能,但在加入稳压二极管后提供了相对稳定的恒压稳压电源输出。
问:直流稳压电源短路会怎样?直流恒流源开路呢?
答: 直流稳压电源短路会怎样?直流恒流源开路呢?
什么是开路和短路?
开路:又称断路,电路状态是当电路中两点之间没有电流或导体连接有很高的阻抗值(或电阻值)时。

短路:当电不通过电器直接接通时,称为短路。当发生短路时,过大的电流往往会导致机器损坏或起火。
直流稳压电源短路会怎样?
对于直流稳压电源,理想情况下,其内阻接近于0。直流稳压电源输出端短路,使输出电流过高,烧毁直流稳压电源。
直流恒流源开路会怎样?
对于直流恒流源,其内阻在理想情况下几乎是无穷大。如果交流电源电压或负载电阻发生变化,稳压器的直流输出电压将保持稳定。如果存在开路,则不会向外部电路提供电流,这会在电源内部中产生高电压并损坏电源零件。如果有短路,也不会损坏电源。随着高精度、高稳定性、高可靠性电子设备的发展,直流稳压电源对电子设备的供电提出了更高的要求。

扩展资料:
1、对于输出电压和电流值精确的直流稳压电源,通常采用多圈电位器和电压电流调谐电位器或直接数字输入。
2、应该有完善的保护电路。直流稳压电源在输出端出现短路和异常工作情况时不得损坏,并在异常情况排除后可以立即正常工作。
3、它代表了直流稳压电源在输入电压不变的情况下抑制负载电流(输出电流)变化引起的抑制输出电压波动的能力,在负载电流发生规定变化的情况下,直流稳压电源的电流调整率通常表示为输出电压低于机组电压变化值的百分比。
问:直流电源高压与低压相互转换的方法详解
答: 随着科学技术的进步,高压直流电源在越来越多的领域得到应用。术语“高压直流电源”是根据其输出电压定义的,不知道多少电压才能叫高压直流电源。个人认为当输出电压超过1000V时,可以认为是高压直流电源。事实上,高压直流电源涉及的领域非常广泛,从直流高压输电和电力系统变换系统到家用电蚊拍。在这里,我想主要谈谈高压直流电源,它是电子电源领域的一部分。高压直流电源在该领域的主要用途有:用于医疗安全控制和无损检测领域的X射线系统、一些粒子加速器系统、工业废气去除、电压等级测试仪、静电装置、气体激光器等等。

高压直流电源最重要的技术特点是输出电压很高。高输出电压对许多方面提出了特殊要求——对元器件的耐压要求、对结构的要求、对绝缘材料的要求等。同时,电路结构也不同于通常的结构。一般来说,10kV以下输出的电源可以直接采用各种传统的拓扑结构。但是,对于更高电压的电源,需要改变电路结构以对应更高的电压输出。由于变压器初级部分功率器件的稳定电压限制,一般驱动部分仍然是传统的开关网络拓扑。电路结构的修改主要集中在变压器和后续的整流器上,其特点是次级与初级的各个绕组的升压比不是很高。优点是:适用于高性能输出。变压器数量少,只需要一对磁芯,缺点是:高压区绕组与磁芯之间的电压差很大,绝缘不易管理。
与高压交流电源相比,高压直流电源有一个最重要的优点,那就是可以大大增加在电线或其他设备上转化为焦耳热和电磁辐射的电能量,特别是在电感量大的电路中要降低。由于高压直流的输出电流是直流电,流量变化不大,就向一个方向流动,那么对于电感来说,几乎不会引起感应反应的产生,这会造成电能的损失 可以大大减少辐射或热量的产生。相反,如果遇到电感量大的电路--高压交流电源,通过大的电感反应传输电能将非常困难,电能辐射和发热的损失对电线和设备极为不利。
低压直流电源转换为高压直流电源的方法有很多:
1、加低压直流,用开关斩成脉动直流,在变压器上升压,再经过整流为高压直流。
2、开关加电感,直流加在电感上,然后开关瞬间断开,在电感上得到高压直流电流。
3. 电容。给n个电容充电,串联可以得到n倍的直流电。
这些方法现在可以使用电子电路来实现。从技术上讲,它称为DC-DC转换。充电宝属于第二种方式。
将高压直流电源转换为低压直流电源有以下几种方式:
1、如果负载功率很低,电流为毫安,可以直接从电阻分电获得低压直流电;
2、如果负载功率较小,如果只需要几安培的电流,则采用振荡器先将高压直流电源变成高压交流电源,在经过整流获得低压直流电;
3、若负载功率较大且为供电电路,就得用电机变换方法获得低压直流电,即高压直流电通过直流电动机拖动低压直流发电机得到低压直流电。
问:怎么算是大功率直流电源?大功率电源类型
答: 怎么算是大功率直流电源?
大功率直流电源是有高正电位,低负电位之分的。因此,如果将两个电极连接到电路中,就可以保持电路两端的电位差恒定,电流从外电路的正极流向外部电路的负极。

仅靠水位差是不可能保持稳定的水流的,而通过用泵不断地将水从低到高输送,可以保持恒定的水位差,形成稳定的水流。同样,仅由电荷产生的静电场无法维持稳定的电流,而采用大功率直流电源,可利用非静电效应(称为“非静电力”)从低电位产生正电荷.负极穿过电源内部,返回电位较高的正极,从而保持两电极之间的电位差,从而形成稳定的电流。因此,大功率直流电源是一种能量转换装置,将其他形式的能量转换成电能供应电路,以保持稳定的电流。
大功率直流电源有哪些类型?
随着电源技术的发展和产品应用要求的提高,电源功率也越来越大。目前测试用的大功率直流电源主要有两种,一种是线性直流稳压电源,一种是高频直流稳压电源。
线性直流稳压稳压电源采用线性串联和可控硅调节方式。具有超高精度、高稳定性、低纹波系数、高抗干扰等特点,主要用于科研机构、实验室、电子生产线等高精度直流稳压稳压电源的测试。
高频直流稳压稳流电源内部采用IGBT模块调节方式,具有高效、高精度、高稳定性的特点,主要用于科研机构、实验室、电子生产线等需要高效电源测试的场合。
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问:如何进行直流电源的负载调节?
答: 吉事励电源厂家:直流电源最重要的规格之一是负载调节。负载调节是衡量输出电流变化时电源保持其输出电压的能力,良好的负载调节将有助于确保电源提供电路或系统所需的电压。
指定或购买直流电源时,您可能不仅需要阅读正在考虑的特定电源的数据表,还需要运行一些测试以确保它们符合规范。

通常,这种影响应该非常小。
有几种方法可以测量直流电源的负载调节。也许最简单的方法是选择负载电阻器,以向电源提供最小负载、最大电流和标称负载(最大电流的一半),将它们一次连接到电源的输出端子上,并测量输出电压。
测量电压时,将电压表连接到感测端子而不是输出端子,如图1所示。这一点非常重要,因为它将消除电源输出端子和负载之间的电压降可能导致的误差。当负载电流达到最大值时,该电压降可能非常显著。
将电压表连接到感测端子将防止测量误差,导致输出引线中的电压下降。
完成这些测量后,就可以计算负载调节:
负载调节(%)=V(满载)-V(最小负载)/V(标称负载)X 100%。
为该测试提供负载的另一种方法是使用可编程电力电子负载。使用电子负载可以很容易地检查整个电源输出范围内的负载调节,无论使用哪种方法提供负载,请确保负载能够处理电源的全部输出功率。
问:直流高压测试电源是如何进行接线的?
答: 一、获得直流高压
(一) 半波整流电路
半波整流电路及其测量接线如图1-1所示。通常用于测量大容量变压器、电缆等的泄漏电流,并进行直流耐压试验。

图1-1半波整流电路原理接线图
半波整流电路分为以下几个部分。
1、交流高压电源
该部分包括测试变压器T2、自动电压调节器T1和控制和保护装置。理想情况下,输出直流高压Ud=√2U1=√2KU2,其中K为试验变压器T2的变比;U1和U2是一次侧和二次侧电压。当需要高精度的直流高压时,例如测量避雷器的泄漏电流,必须直接从高压侧测量直流高压。如果使用转换后的值,错误可能会更大。
2、整流部分
整流部分包括高压硅堆和稳压电容器(滤波电容器),用于整流和滤波以获得更理想的直流波形。通常,高压硅堆的额定反向峰值电压应大于2√施加的最高交流电压有效值的2倍,额定电流也应满足试验电流的要求。
当多个硅堆串联时,为了使每个硅堆的电压分布均匀,需要并联均压电阻器R,其值一般为硅堆反向电阻的1/3到1/4倍。
稳压电容器C的选择:试验电压为3~10kV时,C>0、06μF;试验电压为3~10kV时,C>0、015μF;当试验电压高于30kV时,C>0、01μF。
由于大容量设备,如大型发电机、变压器、电缆和其他测试产品具有大电容,因此在测量其泄漏电流或进行直流耐压测试时,无需添加稳定电容器。
3、保护电阻器R1
保护电阻器R1的功能是在测试产品发生故障时限制短路电流,并保护测试变压器、硅堆和微安表。通常,耐水性用作保护电阻。选择原则是:当试验产品发生故障时,不仅能将短路电流限制在硅堆的最大允许电流范围内,还能使控制保护装置的过流保护可靠动作。正常运行时,水电阻上的压降不应太大(应小于试验电压的1%),一般为10Ω/V。试验中,有机玻璃管和透明硬塑料管通常用水冲洗制成,其表面爬电距离一般按3~4kV/cm考虑。
4、微安计
微安计用于测量泄漏电流。可根据测试产品的类型适当选择仪表的范围。测量中微安计有三种接线方式:
(1) 将微安表连接到测试产品的高压端,如图1-1中PA1的位置所示。
这种接线的优点是测量泄漏电流准确,排除了部分杂散电流的影响,接线简单。缺点是微安计处于高电位,必须有良好的绝缘屏蔽;微安计的位置远离实验者,读数不方便,量程不易改变。此外,一些微安表头在高压磁场下容易极化,造成较大的测量误差。当测试产品的接地端子无法断开时,通常使用这种接线。
(2) 将微安计连接到高压试验变压器T2初级(高压)绕组的尾部,在图1-1中PA2的位置。
这种接线的微安表电位低,读数安全,量程切换方便。成套直流高压装置中的微安表一般采用这种接线方式。这种接线的缺点是高压线和其他部分对地杂散电流通过微安计,测量结果误差较大,如图1-2所示。

图1-2通过微安计PA2的杂散电流路径示意图
I1电晕电流;I2泄漏电流;I-通过PA2的杂散电流
(3)微安表接在试品低压端,如图1-1中PA3位置。
当被试品的接地端能与地断开并有绝缘时(如避雷器),可采用这种接线方法。这种接线的微安表处于低电位,高压引线等部分杂散电流不经过微安表,读数、切换量程方便,屏蔽容易。推荐尽可能采用这种接线。

图1-3 微安表保护回路示意图
一般专用的微安表保护回路,如图1-3所示。图中C1是滤波电容,滤掉测量回路中的交流分量并保证放电管稳定放电,减少指针摆动,便于读数。其数值可为0.5~5μF/150V。当回路中出现超过微安表量程的泄漏电流时,放电管迅速放电,将微安表两端短路。以保护微安表。放电管放电电压一般约50~100V。
R1为增压电阻、微安表流过较大电流时,增压电阻R1增加放电管两端压降,使放电管放电。R1的数值可按下式计算
R1=U/I×106,Ω
式中 U——放电管实际放电电压,V;
I——微安表满量程电流,μA。
电感线圈L一般取1H左右。其作用是防止突然短路时放电管来不及动作,冲击电流损坏微安表。通常电感线圈可用电能表电压线圈或小变压器绕组代替。
(二)倍压整流电路和多级串联整流电阻
当需要更高的直流高压时,如35kV电缆的直流耐压试验,110kV及以上的吹磁和氧化锌避雷器的泄漏电压试验,应使用倍压和三级串联整流。接线如图1-4所示。

图1-4倍压整流器和三级串联整流器接线图
(A) 倍压整流;(b) 三级串联整流
倍压整流器[见图1-4(a)]可向地面输出2Umax的直流高压。其原理是:当电源电压为正半波(变压器接地端为负)时,变压器通过硅堆V1导通,并将C1充电至Umax;在负半波中,变压器和电容器C1的电压被叠加,并且变压器和电容器C1的电压通过硅堆V2对电容器C2充电而被叠加。如果C1≥C2,C2在一个循环后充电至2Umax;通常C1=C2,因此C2在几次循环后充电至2Umax,这是变压器输出电压峰值的两倍。串联整流器也是根据上述原理制造的,其接线如图1-4(b)所示。在理想情况下(即不考虑效率和损耗),电压值图中1、2和3的最大值可分别达到2Umax、4Umax和8Umax。
(三)成套直流高压试验设备
近年来,随着电子技术的广泛应用,晶体管直流高压测试仪器和通过倍压整流或通过可控硅逆变器倍压整流产生高压的直流高压发生器得到了发展。例如,直流高压发生器得到了发展和应用Pilot Holdings生产的电压等级在60-400kV之间,设备体积小、重量轻,广泛用于试验现场,其使用和操作可参考我公司直流高压发电机手册。
二、直流高压测量
直流高压的测量是漏电电压试验的重要组成部分,试验过程中施加直流电压的准确性对试验结果有很大影响,如FCZ3-110J型避雷器在110kV加压时,泄漏电流为370μa,试验合格,在110kV加压时,泄漏电流为460μae压力114kV,试验不合格。
直流高压测量方法通常有以下几种:
1、在试验变压器低压侧测量
在半波整流电路中,通过测试变压器的变比和测量变压器低压侧的电压,可以近似转换直流高压值,即:
UDC=√2KU2
式中UDC——施加在被测产品上的直流电压,V;
K——变比;
U2——变压器低压侧电压的有效值,V。
由于该测量方法忽略了被测产品的泄漏电压和保护电阻的压降,因此精度不高,可在直流高压精度不高时使用。
2、用高压静电电压表测量
对于不同范围的直流高压,选用无量程的高压静电电压表,可直接测量输出电压,这种测量虽然精度高,但由于现场使用不便,一般只用于室内测试。
3、用高压电阻系列微安表测量
图1-1所示的高压测量是一种使用高压电阻器R与微安计PA串联的测量方法。该方法的优点是直接测量高压,测量范围非常宽。高电阻经过严格校准后,测量精度也能得到保证。测量原理基于欧姆定律。
电阻器R可采用金属膜电阻器和碳膜电阻器,要求电阻值稳定,电阻随温度变化规律变化或不变化。电阻容量和表面爬电距离也符合测量电压的要求。一般情况下,电阻器应安装在密封的绝缘筒内,并应采取良好的均压措施,如防电晕帽和防电晕环。绝缘筒表面应绝缘良好,以减少电阻体表面和绝缘表面的泄漏电流。必要时,应屏蔽微安计。
4、用分压器测量
如图1-5所示,使用高值电阻器R1与等效电阻器R2串联,测量R2上的电压U2,然后根据分压比K=(R1+R2)/R2 U1=KU2=(R1+R2)/R2×U2计算测量的高电压。为了安全起见,在R2电阻器的两端并联一个低压放电管。

图1-5使用分压器测量直流高压接线图
5、用球间隙测量
用球隙测量直流高压的方法与交流电压测量的方法基本相同。这种测量方法通常在直流电压较高时使用。
问:直流电源与交流电源等传统电能质量传递的弊端
答:当今的电子设备大多运行在高度精确且经过调节的直流电上。但是,它们首先依赖交流电,主要来自公共电网或其他来源,然后将其转换为直流电。公共电网通常被称为主电源。这些来源通常会引入错误和中断,给设备电源带来挑战,本文将着眼于传统电源技术的弊端。
传统技术在防止可能引入或由设备本身的设计引起的错误方面存在不足。在本文中,我们还将考虑使用固态电源的更准确、更可靠的新方法。检测和诊断电网引入错误方面的更高准确性和可靠性使被测设备能够符合设备自身的设计规范以及行业标准。
使用可编程电源 (PPS) 可以可靠、准确地提供所需形式(电压、电流、频率)的电源。同样,PPS 可以引入、检测、测量和记录可能影响性能的错误。开发中的设备 (EUD)。需要不同形式的交流和/或直流电源,包括电压、频率和电流。然而,在使用中,它主要依赖于公共电网,用于开发的工具也是如此。
整改问题
机械电动发电机传统上用于转换电压和频率,但这样做会经常引入影响正在开发的设备 (EUD) 性能的错误。此外,军用设备往往有定制的电压和频率需求,这反过来也意味着对开发中使用的电源有特殊要求。使用传统方法来提供此类定制需求将更加困难。
机械电动发电机也有尺寸、重量和功率 (SWaP) 的缺点,现在大部分被固态设备取代。除了可编程以满足各种要求外,PPS 还可以配备内置仪器。这使得他们可以在监控输入和输出的同时从提供给 EUD 的交流电源引入已知错误。
今天对 PPS 的期望首先是稳定且可调的电压和频率转换,其形式为干净的输出,可防止任何电网引入的错误。其次,他们必须能够准确测量(并可能记录)来自电网和 EUD 电源的输入和输出。第三,它们必须能够引入电压和频率的变化以及诸如下降和下降之类的误差。当然也需要测量效果的能力。
最后,实际上整个过程的目的,他们必须能够帮助开发人员找到此类错误的来源并纠正它们。成功的开发取决于干净的交流电源以及引入已知错误和观察结果的能力。而要实现这一点,设计精良、功能强大且可靠的可编程电源是必不可少的。为支持此类测试和验证,国际电工委员会 (IEC) 发布了一套可纳入 PPS 的交流故障检测、测试和合规性标准。这些标准描述如下。
交流故障保护的 IEC 测试标准
IEC 61000-4-11 是测试对电压变化(如骤降、跌落、骤降和中断)的抗扰度(或敏感性)的标准。这些是主电源中最常见的干扰形式。此类故障被认为是主电源质量不佳的最常见原因,IEC 61000-4-11 提供了一套全面的测试(见图 1)。

IEC 61000-4-14 旨在检测主电源电压中的干扰影响,通常被称为“基本测试标准”。随机变化的重负载,如电弧炉、轧机或负载变化的大型电机,通常会导致电压波动。波动会导致电压下降,直到电源可以补偿为止。一个常见的症状是照明系统中的瞬态闪烁。
IEC 61000-4-28 解决了设备对其交流电源频率变化的抗扰度。它也被认为是“基本测试标准”,并指定了为帮助满足通用标准而指定的基本测试。由于交流电源的频率通常为 50Hz 至 60Hz,因此计算它们对设备的影响相当简单。但是,不应低估它们可能导致的问题。
PPS 需要涵盖的第四个标准是飞机电力特性标准,MIL-STF-704 修订版 F。虽然它是美国的军用标准,但 MIL-STF-704 已被周围许多国家采用世界包括中国。目前吉事励解决了所有这些问题。
提供清洁能源
如上所述,传统上使用电动发电机来转换频率和可变变压器以改变电压。接下来,如果需要,整流器用于产生直流电。但固态设计正在获得动力。一些可编程电源是基于变压器的,而另一些则是无变压器的,因此能够包括附加功能。目标是将电网系统的电源转换为稳定、清洁的电源。如果电网系统中存在噪声或电压或频率波动,电源将从交流整流为直流,并重建为具有稳压和低噪声输出的交流或直流形式。
电动发电机方法的问题在于它们的输出取决于电网,并且它们在 SWaP 方面存在问题。电机和变压器使它们体积大、体积大、噪音大。而且它们很昂贵,需要定期维护。此外,输出变压器只能针对电压进行调整,因此使用交流频率作为时序参考的控制系统可能会进入错误状态。它们还可能与由更准确的直流定时源控制的系统中的其他元件不同步。
交流电机根据频率增加和降低转速,这会影响其负载处理能力。而且,如果电力负载需要同时调整频率和电压,使用旋转方法将需要 MG 组和一个额外的可变变压器,增加了 SWaP 和维护问题。固态频率和电压解决方案正在取代过时的电动发电机转换方法。
固态转换通过使用绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 消除了变压器。IGBT 首先将交流电转换为直流电,然后再将其转换为交流电。这种方法使交流输出与手头项目所需的电压和频率相匹配。有时,如果需要可变电压,在 PPS 中会使用可变输出变压器。
例如,支持多种产品系列的固态设计方法,该公司的AS2000适用于认证局。此外,AS2000将应用于家电、电子、医疗器械、照明等多个行业的生产和研发。AS2000系列是大功率可编程交流电源,可提供THD±0.5%和高达2000kVA的功率。
它非常适合模拟不同地区的电压和频率条件,具有可编程功能,可轻松模拟单个或连续输出变化(图 2)。这些和其他可选功能使其适用于研发设计验证、质量保证和生产检查。固态方法最近变得更加经济,因此它的许多优势现在触手可及。没有移动部件可改善 SWaP、降低维护成本、降低温度和电气噪声,并提高整体效率。
具有输出变压器有其优点和缺点,这可以作为 PPS 的一个选项。没有输出变压器设计的 PPS 可以提供更宽的频率范围和更多的电力线干扰测试功能(例如瞬态测试或直流偏移测试等)。但是,如果测试单元出现故障或反向电流返回电源,则输出上没有电流隔离可能会导致设备损坏。包含输出变压器的 PPS 设计在感性负载方面更加稳健,而没有输出变压器的 PPS 设计更符合瞬态测试、更宽频率应用或谐波测试的需求。然而,PPS 的最大优势在于其编程能力。
设置可编程电源
可以使用上述 IEC 测试标准设置可编程电源。设置完成后,PPS 可以测试、记录、诊断和认证正在开发的设备,以及对该设备及其设计的电源进行测试和故障分析。目标是确保它在现场运行可靠且无故障。为此,PPS 本身必须经过 IEC 认证,并且能够(最好是内置)按照 IEC 标准进行设置和测试。在本例中,AS2000 支持需要电流隔离保护的应用。
AS2000 系列旨在模拟不同地区的电压和频率条件,可涵盖家用电器、电机、医疗设备、照明和 EMC 实验室的应用。在任何 PPS 中都应包含的功能包括 STEP 和 RAMP 可编程功能,以模拟单个或连续输出变化。三相独立调节、可选的遥感和可选的相角调节都提供了方便的控制来模拟不Same Type的线路干扰和掉线。
这些功能专为研发设计验证、质量保证和生产检查的测试应用而设计。AS2000 系列具有标准 RS-232/RS-485/RS-422 接口卡以及以太网接口,便于设置、编程和远程控制。多功能性是另一个优点:输出范围从 5 到 520 VL-L,可提供自定义电压以及 50Hz 和 60Hz 的设定频率以及 45Hz 到 500Hz 的可定制频率。
总之,在大多数情况下,您设备设计和测试的电源来自电网。电网并不总是提供稳定和清洁的交流电源。因此,确保电源清洁、可靠且不会引入错误非常重要。遵循交流故障保护的 IEC 测试标准。使用传统电动发电机和可变变压器进行频率和电压转换时,请确保输出干净。
将传统方法与固态可编程电源方法进行比较以获得最佳结果。换句话说,请考虑性能、成本和长期要求,以确定最适合设计的方法。与传统方法相比,使用固态 IGBT 的可编程电源可以提供更准确、更可靠的交流电源。
问:如何指定直流电源?分析其类型和规格
答: 每个测试电子电路板、模块或设备的自动化测试系统都需要一个或多个直流电源。指定正确的电源不仅仅涉及找到能够提供正确电流和电压的电源。那么,问题是,无论如何,您如何指定直流电源?
要回答这个问题,让我们先来看看可用的电源类型及其各种规格。然后,我们将考虑您在为自动测试系统选择电源时需要考虑的功能。

线性或开关电源
直流电源有两种基本形式:线性或开关。线性电源提供低纹波和噪声规格,并具有快速瞬态行为。
然而,线性电源效率低下并且会产生大量热量。它们也很重。
因此,大多数工程师发现它们仅适用于较低的输出功率水平(通常低于500W)。大多数线性直流电源是台式电源。
如果您的系统需要更高的输出功率,那么使用开关电源是更好的选择。它们提供比线性电源更高的功率密度。
通过使用开关电源,可以拥有12个直流输出,在同一机架中提供高达 4,000W 的功率。开关电源比线性电源更容易控制,每个通道的成本大致相同。
负载调节、线路调节和稳定性
也许最重要的规格是负载调节、线路调节和稳定性。负载调节是衡量当输出电流变化时电源保持其输出电压的好坏程度。通常,这种影响应该很小(小于设定输出电压的 0.01%)。
线路调节是衡量电源作为交流输入线路电压的函数保持其直流输出电压或电流的程度。当输入线电压不稳定时,此规格很重要。
稳定性是衡量电源长期输出电压或电流漂移的指标。
瞬态响应是衡量电源应对电流需求变化的程度或电源跟随负载阻抗变化的程度的度量。这是许多应用程序的重要规范。一般来说,线性电源比开关电源提供更好的瞬态响应。
压摆率
下一个要考虑的规格是直流输出电压压摆率(上升和下降时间)。为了改善纹波和噪声规格,直流可编程电源的输出滤波器使用可存储大量能量的大电容器。
主要是该滤波器的充电和放电时间以及 DUT 的电流需求决定了电源的电压压摆率。电压压摆率主要与连接的 DUT 无关。
并联、串联操作
为了提供比单电源更高的输出电压,可以串联直流电源。您所要做的就是将一个电源的正极连接到另一个电源的负极。
但是,有一些限制。每个可编程电源都有电压隔离规范,一种用于负极到机箱隔离,一种用于正极到机箱隔离。确保不超过这些电压。
本地和遥感
许多直流电源可以配置为本地或远程感应。要获得更准确的输出电压设置,应使用远程感应。在这种模式下,您可以感应电源连接到负载的电压。这种方法补偿了引线上的电压降。
恒流模式
尽管大多数电源在恒压模式下使用,但许多应用要求在恒流模式下使用直流电源。在恒流模式下运行时,精确的电流控制是最重要的规格。输出电压纹波和噪声不如输出电流纹波和噪声重要。
模拟编程
DC 可编程电源通常提供标准和隔离的模拟接口。通过模拟接口,可以设置电源的直流输出电压、电流和过压保护 (OVP)。
这些值通过提供电压信号、电流信号或通过将电阻连接到模拟输入来控制。例如,您可以使用 PLC 的模拟输出来控制电源的输出电压。
数字控制和测量
通常,可编程电源的输出电压和电流通过其数字接口设置最准确,分辨率最高。如前所述,直流电源通常提供许多不同的接口,包括 RS-232、RS-485、USB、GPIB、Modbus-TCP、Modbus-RTU 和以太网。
除了硬件之外,大多数直流电源公司还提供将直流电源集成到系统中所需的软件。例如,我们为每个电源提供 IVI 驱动程序,这些电源使用标准 SCPI 命令进行编程。
配件和支持
在您选择电源时,附件的可用性也可能是一个重要的考虑因素。例如,如果您计划将电源安装在机架上,请确认有一个适用于您的电源。购买现成的机架安装套件总是比自己制作一个便宜。
如您所见,为自动测试系统选择直流可编程电源时需要考虑许多参数。电气规格可能是最重要的,但您还需要考虑外形尺寸、控制需求,甚至可用的配件。通过考虑所有这些因素,您将为您的应用做出最佳选择。
问:选购大功率直流电源注意哪些?如何分类?
答: 在电力能源领域,对大功率直流电源的需求非常高,大多数企业不得不依赖它来进行日常运营。选择的时候可以根据电源的负载点、电源的大小、输出电压路数以及环境温度来选择。而且每个人都应该有详细的划分,以免搞错。在本文中,小编将为您详细介绍选择高压直流电源时的注意点及其详细分类。

一、选择大功率直流电源的要点:
如果您不知道如何选择大功率高压直流电源,可以根据以下要求进行选择,可以帮助您选择合适的电源:
1、电源负载:
为提高系统的可靠性,建议电源工作在估计负荷的50%-80%的额定负载。
2、电源尺寸:
尝试使用制造商的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。
3、电源输出电压数量:
它产生的电力路数越多,选择传统电源可能性就越小。同时,增加能量输出电压的数量会增加成本。目前,电路电源中常见的是三路和四路的制作方式。因此,在选择电源时,应尽量减少输出路数,并应选择对同一场应具有多重效应的电源。
4、环境温度:
当电源运行时,它会使用一部分功率并以热量的形式散发出去。因此,用户在设计系统时必须考虑电源中的散热问题,如果该系统能够产生良好的自然风能,就可以考虑使用自然冷却方式降温,如果系统通风不好或系统内部温度较高,就可以考虑选择风冷进行散热。
二、大功率高压直流电源大概有多少种:
大功率直流高压电源可以分为多种类别,用于为不同的用途提供可靠的电力,让我们了解其分类:
1、高压分布式直流电源
大功率分布直流电源是一种新型的直流输电设备,主要用于小型开关站和用户终端,为二次控制线路提供可靠不间断的供电,防止交流电源过电时失去保护作用。和谐波导致UPS故障,导致微机不能保证安全。
2、壁挂式直流电源
壁挂式直流电源适用于小型开关站、小用户区和小型10KV电站系统。体积小,结构简单,独立系统紧凑;查看模块准备显示中文中文菜单,具有方便的系统监控功能和自动电池控制功能。
3、微型直流电源
微型直流电源主要用于变电站、开关站、网环柜和箱式终端,为一次开关设备和二次控制、保证安全和信号回路提供可靠的电源。
综上所述,在阅读这篇关于大功率直流电源选购及其详细系统的主要文章后,如果您还不够了解,可以随时咨询我们!
问:为什么大功率直流电源普遍串联电容?
答: 在电路中作为终端的直流电源,一般可以串联滤波电容,将电流中交流成分清除,使直流电源平滑干净。同时,在电源开关时,会对电路产生冲击性比较强的电流,这是对直流产品组件的负载测试,为了测试大功率直流电源带电容的性能,需要进行负载测试。

如果输出源直接用常规电容进行测试,有两个重要的问题:一是电流过大,会损坏没保护的电容,造成损失;另一个是电容的负载特性很单一,实际工作电流突变成输出稳定的负载开关系统无法测量,为了解决这些问题,就需要使用智能模拟负载在预先编程的信号周期内测试电源。
目前市场上大多数直流模拟负载都没有负载特性的变化,接近纯电阻电路。吉事励生产的大功率直流智能模拟负载具有电容特性,可在滤波电容开启时测量实际直流电源情况,从而对电源性能进行检测,吉事励直流负载可以超过电流高达2000A,足以承受电源开关时突然变化的冲击。
大功率直流智能模拟负载,保护功能齐全。为保证电源和负载不会因电流过大而损坏,模拟负载具有保护功能,能过流自动关断保险。此外,当负载连续测试时,环境温度过高导致热量积聚,温度过高时会自动停机以确保安全。
大功率直流电源输出进行全自动测量测试,无需人为调节负载,省时省力还不出错。