单相、两相和三相 SITOP modular 电源是可以满足苛刻要求的工艺电源。它们具有较高功能,适合在复杂工厂设备中使用。该电源输入范围很宽,可连接至**范围内的几乎任何电源系统,并且即使电压波动很大,也可确保较高的安全性。这些电源具有**的过载特性:功率提升功能可在短时间内提供高达额定电流三倍的电流,由于具有 150% 额外功率,可毫无问题地连接功耗较高的负载。在发生过载的情况,用户可在恒电流和自动重启之间进行选择。由于效率较高,它们可在控制柜内保持较低的能耗和热量积累,紧凑的金属外壳还可节省空间。
要进一步提高 24 V 电源的可用性,可将 SITOP smart 电源与缓冲、DC UPS、冗余和选择性模块结合使用。
新型电源系列用于工业环境的标准要求,以较低的价格提供所有重要功能,并且不影响质量和 SITOP 可靠性。带有手动切换功能的宽范围输入支持与多种单相电源系统连接。由于宽度窄,主开关模式调节器在 DIN 导轨上所需的空间很小,因此效率高,致使控制柜中的热损耗低。短路和过载保护以及针对出口 UL 认证可确保顺利使用。
重要特性:
稳压直流电源具有电子控制电路,可以维持输出直流电压在一个特定的值,尽可能减少波动。特定功能区域可以电子补偿例如输入电压变化或者输出端负荷变化的影响。
稳压直流电源输出电压的纹波处于毫伏级,且主要取决于输出端的负荷。
稳压直流电源的设计可以采用不同的工作原理。较常见的电路类型有:
适用于特定应用实例的较适原理将主要地取决于应用。其目标为特定负荷产后直流供电电压,且成本尽可能地低,精确度尽可能地高。
方框图 进行同相位调节的变压器
带有同相位调节的变压器按常规原理运行。其供电采用交流供电系统供电(单相、两相或者三相供电)。
使用变压器进行转换,以获得所需次级电压。
经整流和滤波的二次侧电压在整流阶段转换为输出稳定的电压。调整区包括一个末控制元件和一个控制放大器。稳定输出电压和过滤电容处的非稳定电压之间的差值转变成了末控制元件的热损。此处,末控制元件的功能就像一个快速可调电阻。无论哪种情况所导致的热损,都是由末控制元件上的输出电流和压降所产生。
该系统适应性较强。即使没有其他调整,也可提供几个输出电压。在多输出的情况下,单个二次侧电路一般分别由输入变压器的二次侧绕组产生。某些应用,仅能根据该电路原理解决。尤其是需要具备高调节精度、小残余纹波和快补偿时间的情况。
然而,其效率比较低,重量和体积也很大。因此,带同相位调节的变压器只是一种较低特定功率下的经济替代方案。
优点:
缺点:
磁稳定器的方框图
完整的变压器包括两个部分。所谓的“铁共振器”和一个串联式辅助调节器。由于气隙,电磁式稳压器的输入线圈和振荡线圈的去耦作用较大。电磁式稳压器可以提供稳定性能良好的交流电压。它利用了整流和滤波。变压器自身工作于饱和区域。
铁磁谐振器常常带有一个在下游连接的同相位调节变压器以提高控制精度。下游还常常连接次级脉冲开关式调节器。
磁稳压器技术可靠且坚固耐用,但其也是大容量、笨重且相对较贵。
优点:
缺点:
次级脉冲式开关电源的方框图
这里,采用 50 Hz 变压器,实现与供电设施的隔离。经整流和滤波后,通过位于滤波和存储回路之间的开关管**经的脉冲将电能以开关方式送至输出端。由于输入侧的变压器可作为一个很好的滤波器,线路的污染很低。
该电路的效率较高。
对于具备大量输出,且输出电压各不相同的电源,该设计具有许多优点。
然而为了保护连接的负载,必须非常小心,在开关晶体管损坏的情况下,滤波电容器的完全非稳压的直流电压将适用于输出。不过在线性稳压电源中,这种危险依然存在。
优点:
缺点:
在文献中常常使用的术语为 SMPS(开关电源)或者初级开关式稳压器。
单端正激变换器的方框图
初级开关式稳稳压电源可以采用许多不同的电路类型。较有价值的基本电路有单端正激变换器、反激变换器、半桥变换器、全桥变换器、推挽变换器和谐振变换器。
主要开关模式调节器的总体运行原理显示在单端前向转换器的框图中。
非稳压的供电电压首先被整流和过滤。直流连接回路电容的容量决定了输入电压发生故障时电源的存储时间。输入为 230 V 时,直流连接回路的电压约为 320 VDC。接下来,将该直流电压输入单端变换器,借助脉宽调节器,以较高的开关频率,由变压器将初级电能转换至次级一侧。开关管工作于开关状态时,功耗很低,因此,取取决于输入电压和电流的不同,功率平衡度将会在 70% 与 90% 之间。