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大功率直流恒流电源(高频恒流电源)

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-17 06:20   点击:273  编辑:admin   手机版

1. 高频恒流电源

LED调光器的原理有三种

1. 波宽控制调光(Pulse Width Modulation,简称PWM) 将电源方波数位化,并控制方波的占空比,从而达到控制电流的目的。

2. 恒流电源调控 用模拟线性技术可以轻易调整电流的大小。

2. 高频恒流电源IGBT故障

首先查看输入电源是否正常,接触器或者是空气开关是否正常,看看内部主电路部分是否有断线的故障,如果主电路没有问题就要查看控制电路IGBT的驱动电路是否正常。

2:确定220V整流桥输出的直流是否正常,正常应在DC250V左右。

3:先断开DC250V的直流电压,测每个逆变MOS管的G脚,看有没有驱动电压?如果有,查MOS管和输出整流快恢复二极管,若果没有,查控制板相关电路。

4:检查焊机后级是否有短路,让整个电路保护了。

5:IGBT是不击穿了,没有输出的原因还有很多,具体情况具体分析。

6:一般直流逆变电焊机是为了满足焊接工艺过程的动特性和静特性的要求。 首先要选择适当的焊接电源(建议直流输出400A)。

7:然后就要设计一个可靠的电路结构。可采用IGBT作为电力电子器件组成单端正激式逆变主电路,利用小功率的IGBT并联型式、两路逆变弧焊电源并联来满足大容量输出的要求.该系统的控制电路采用脉宽调制技术(PWM),PWM调制器采用典型的集成电路SG3525。

8:该系统的工作特点为,在焊接电弧正常工作时采用PWM控制方式,设定逆变频率为20kHZ,并进行恒流外特性控制;系统在空载时由于采用电压反馈控制使PWM调制器间断地输出脉冲,间歇振荡的频率低而脉冲宽度窄,不但空载损耗小,而且使变压器不易饱和。

9:系统对焊接电弧的短路过程采用了短路分频的控制方式,并进行短路电流的控制.系统还采用了小给定值和最小脉宽控制电路,使焊接容易起弧、焊弧稳定、焊接特性好。

3. 高频恒流电源使用说明

充电器的内部结构是:电池一般都是由正极,负极,隔膜,电解液等基本的元素组成,锂离子电池所用的这些材料一般是以下一些物质:

正极:钴酸锂(LiCoO2 )、镍酸锂(LiNiO2 )锰酸锂(LiMn 2 O 4 )等。

负极:人造石墨系列、天然石墨系列、焦炭系列等等。

隔膜:聚乙烯(PE )、聚丙烯(PP )等组成的单层或者多层的微多孔薄膜。

电解液:碳酸丙烯酯(PC )、碳酸乙烯酯(EC )、二甲基碳酸酯(DMC )、二乙基碳酸酯(DEC )、甲基乙基碳酸酯(MEC )等组成的一元、二元或者三元的混合物。原理是:交流电压通过工频整流和滤波变成固定的直流电压,经高频逆变功率变换得到20~50kHz的交流电,在经过高频整流与滤波,得到充电所需的直流电。

其核心是用全控器件组成的高频逆变电路,实现DC/AC功率变换

4. 高频恒流电源脉冲宽度

1,充电电流恒定不变的充电称为恒流充电。 在恒流充电过程中, 随着蓄电池电动势的上 升, 要想保持充电电流恒定, 就必须调高充电电压。 在充电第一阶段, 用较大电流进行恒流 充电, 当单格电池电压充到 2. 4V 左右、 电解液中开始产生气泡时, 将充电电流减小一半转 入第二阶段恒流充电, 直到蓄电池完全充足电为止, 这种充电方法又称为改进恒流充电或两 阶段恒流充电。 第二阶段充电电流较小, 既可减少活性物质脱落, 又能保证蓄电池彻底充 电, 因此, 在充电间充电时得到广泛采用。

5. 高频恒流电源厂家

原理是变压器的交流电源输入经过整流滤波为直流。开关管由高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制,并且将直流添加到开关变压器的初级侧。

开关变压器的次级侧产生一个高频电压,该高频电压经过整流并过滤到负载中。输出部分通过特定电路反馈到控制电路,以控制PWM占空比并实现稳定的输出。

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