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鼎升电力是专业串联谐振生产厂家,串联谐振技术荣获多项国家技术专利,经各省级计量技术研究院等机构认证,10年服务829家电力单位和相关机构客户。
在现代通信电源产品凭借着体积更小、重量更轻、运行效率更高,已经成为了我国通信事业追求的主要目标,这类型通信电源产品的应用能更加有效的确保通信电源系统的运行效率和运行质量。下面对通信电源技术中容易应用到的串联谐振技术作详细分析。
自20世纪90年代末以后在电力通信方面胧国便已经实现了高频开关电源对传统相控电源的取代并且大力发展高频开关电源赴其在通信电源系统中有了大量的应用与推广成为了各类型开关电源中最活跃、最受欢迎的开关电源品种。后来随着通信电源技术的不断发展通信系统内应用到的各种功率器件的更新速度变得更快新型材料、新型技术在通信系统中的应用也越来越多这无疑为通信电源系统控制技术增加了难度,同时也提出了更严格的要求。不仅要求通信电源系统要云顶可靠还要求系统运行的稳定性、电磁兼容性、电能利用率以及节能降耗等性能都要变得更好,以便能更好更全面的推广高频开关通信电源系统使其能在应用过程中依靠计算机技术、计算机监控系统等工具努力实现系统运行的智能化,同时全方位增强电源系统的管理与维护能力捉进通信电源系统向着智能化、高频化、高效率、高可靠性方向发展。
通信电源系统的构成相对比较简单,一个完整的通信电源系统可由交流配电、整流系统、直流配电、蓄电池组以及计算机监控系统五个部分构成。五个构成部分中部分不同则功能作用不同其中,交流配电主要负责接入电流,并将其切换过后输入到电源系统随后对进入系统的电流进行分配整流,部分主要功能是将由交流配电单元提供的交流电变换成48V(或者24V)直流电输出到直流配电单元,直流配电单元的作用完成输出直流的分配和备用电池组的接入,蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。
综上分析,串联谐振变换器的主要缺点是在没有负载时,电路没有了电压调节能力,当时,电路的选择性也很差,在没有负载的情况下,频率特性为一条水平直线。因此这种电路形式电压调节性能很差。另一个缺点是在输出整流滤波电路中,电流的纹波会很大,这种缺点在低压大电流情况下尤为突出,因此这种电路更适合于高压小电流的应用场合。这种电路结构的主要优点是串联谐振电容可作为隔直电容,因此这种电路可不加任何其它结构而用于桥式电路中,并避免了磁路的不平衡。分析得出,当开关频率低于谐振频率一定值后,随负载的变化,输出电流基本保持不变,即具有电流源特性,使电路具有固有的短路保护能力。
串联谐振变换器的电路。串联谐振变换器是谐振变换器的一种,同样具有高可靠性、低电磁污染、状态保持时间长等特点。串联谐振变换器在实际应用时仍然利用串联谐振技术通过自身功能对通信电源系统电压输出稳定性进行控制,达到保证通信电源系统正常运行的目的。图1为串联谐振变换器的电路图。分析串联谐振变换器的结构构成不难发现,该类变换器主要由高频逆变电路、谐振网络以及输出整流滤波电路三部分共同构成。运行时直流电流会通过高频逆变电路并在电路中产生一个频率为色的方波然后系统电路将这个方波送到由电容器与电感器共同构成的谐振网络中,接受该网络中的整流滤波处理随后呈直流电压或电流从谐振网络处输出。在串联谐振电路中谐振网络必须要和输出负载串联,以起到电压分压的作用。另外,由于谐振网络在通电运行过程中阻抗最小的位置处于谐振频率f0处,且随着谐振频率的不断变化,谐振网络的阻抗大小也会随之发生相应变化所以实际工作中可通过控制谐振频率来改变谐振网络阻抗。如果通信电源系统在运行时因某个特殊原因升高了电源电压的温度,电路调整时将fs远离了f0,改变了谐振频率整个谐振网络的阻抗就会增加,随之引起的问题是谐振分压值增加因为只有这样才能保证通信电源系统运行的稳定,防止运行故障发生。要做到这一点可以在系统运行期间采用频率调制方式,对电路中色的频率做出科学调整,适当改变其偏离谐振网络中f0的程度,通过改变系统输出电压的方式来控制系统电压输出的稳定性。
本文讨论了通信电源中谐振软开关技术的现状和发展,针对传统谐振变换器的缺点,在串联谐振变换器的基础上,设计了一种新型的串联谐振拓扑,为通信整流器的高效率。高频化设计提供了一个新的方法,所作的工作和取得的成果为:(1)在传统串联谐振变换器的基础上,合理利用变压器的励磁电感,设计出一种新型LLC谐振拓扑,(2)串联谐振变换器可在通信电源有效运行胧缺点各占一半。
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