永不止步的开关电源技术

开关电源因其具有体积小,重量轻和效率高等优势,从而迅速的被广泛推广使用。但传统的开关电源一般都采用市电不控整流和大电容滤波得到较为平滑的直流电,整流二极管的非线性和滤波电容的储能作用,使得输人电流为一个时间很短、峰值很高的周期性尖峰电流。对这种畸变的输人电流进行傅里叶分析可知,它除了含有基波外,还含有丰富的高次谐被分量,特别是其中的笼次谐波尤为突出,这会造成开关电源交流侧功率因数偏低,不仅给公共电网带来很多危害,而巨给用电单位增加了很多基础投资。归纳起来有以下四点。

    一、谐波严重污染公共电网,干扰其他用电设备。

    二、谐波会增大输入电流在传输线上的衰耗。

    三、增加了前级设备的功率容量,如UPS,发电机组等,从而增加了基建投资。

    四、当采用三相四线制供电时,三次谐波在中线中是同相位,合成后中线电流很大,有可能超过相线电流,而中线配置一般小于相线线径,会造成中线严重过载,而且按安全规定,中线无保护装置,这将造成中线过热,严重时会引起火灾事故。

为了使传统开关电源的交流侧功率因数提高,满足有关部门做出的关于用电没备波形失真的技术规定,为此人们开展了相关技术研究,其核心目标是将畸变电流校正为止弦,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。由此,产生了功率因数佼正技术。

众所周知,社会需求是科技发展的原动力。开关电源技术的发展过程也清楚地表明了这一点。在开关电源发展初期,只是在线性电源的基础上改变了功率管的工作状态,使其按开关方式上作。但随着开关电源的逐步应用,人们逐步发现了一些制约开关电源发展的技术间题。针对这一系列技术问题,人们开展了不懈的探索与研究,取得了诸多的技术成果,推动了开关电源的发展进程.这些在近期所取得的技术成果往往被称之为开关电源新技术。

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