开关转换器并联系统的均流技术
发布时间:2008/10/17 0:00:00 访问次数:454
直流开关电源系统,已经广泛地应用分布式供电电源系统结构(distributed power sys-tem architecture)取代集中供电式电源系统结构(centralized power system architecture),用小功率dc/dc转换器模块并联供电的方式,来满足大功率负载的需要。此外,为了提高供电电源系统的可靠性,要求并联工作的模块有功率冗余。因此分布式供电电源系统的发展和负载功率的扩大,促使人们研究和应用开关转换器模块的并联冗余技术。
大功率的供电电源系统,需要用若干台ac/dc或dc/dc转换器并联工作以满足负载功率的要求。例如,通信用输出为48 v的ac/dc开关电源(switching mode rectifier),目前单台最大输出电流达100~200a,大型程控交换机等通信设各,需要48 v/2000 a直流供电系统时,至少要有10台48 v/200 a的开关整流器并联。如果还要考虑到冗余,至少要用11~12台48 v/200 a的开关整流器并联。
用较小功率的dc/dc转换器模块并联供电,与一个集中的大功率供电电源相比有许多优点,包括效率高、动态性能好(由于可以工作于更高的开关频率),负载调整率好;模块的并联可以实现冗余,提高了系统的可靠性;输出功率可以扩展,并易于维护等。并联系统中的每一个dc/dc;转换器只处理较小的功率、降低了电流应力。在分布供电电源系统中,无论是前端转换器和负载转换器,标准模块的并联工作都已得到了广泛的应用。用若干个一种或几种功率等级的标准模块,就可以并联成各种功率要求的转换器,以模块化取代系列化,产品的标准化程度高,可以大大缩短研制生产周期,降低成本。
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直流开关电源系统,已经广泛地应用分布式供电电源系统结构(distributed power sys-tem architecture)取代集中供电式电源系统结构(centralized power system architecture),用小功率dc/dc转换器模块并联供电的方式,来满足大功率负载的需要。此外,为了提高供电电源系统的可靠性,要求并联工作的模块有功率冗余。因此分布式供电电源系统的发展和负载功率的扩大,促使人们研究和应用开关转换器模块的并联冗余技术。
大功率的供电电源系统,需要用若干台ac/dc或dc/dc转换器并联工作以满足负载功率的要求。例如,通信用输出为48 v的ac/dc开关电源(switching mode rectifier),目前单台最大输出电流达100~200a,大型程控交换机等通信设各,需要48 v/2000 a直流供电系统时,至少要有10台48 v/200 a的开关整流器并联。如果还要考虑到冗余,至少要用11~12台48 v/200 a的开关整流器并联。
用较小功率的dc/dc转换器模块并联供电,与一个集中的大功率供电电源相比有许多优点,包括效率高、动态性能好(由于可以工作于更高的开关频率),负载调整率好;模块的并联可以实现冗余,提高了系统的可靠性;输出功率可以扩展,并易于维护等。并联系统中的每一个dc/dc;转换器只处理较小的功率、降低了电流应力。在分布供电电源系统中,无论是前端转换器和负载转换器,标准模块的并联工作都已得到了广泛的应用。用若干个一种或几种功率等级的标准模块,就可以并联成各种功率要求的转换器,以模块化取代系列化,产品的标准化程度高,可以大大缩短研制生产周期,降低成本。
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