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制造开关电源检测

来源: 发布时间:2025-02-18

设计方面 提高功率密度:采用先进的电力电子技术,如软开关技术、多电平变换技术等,提高能量转换效率,减少能源损耗,在有限的空间内实现更高的功率输出,满足航空航天、舰载等对电源体积和重量要求严苛的应用场景。 增强可靠性设计:运用冗余设计,包括电源模块冗余、电路冗余等,当部分电路或模块出现故障时,其他部分可继续工作,确保电源系统不间断供电。如朗原科技的加固式 CPCI 机载电源采用电源板与壳体紧密贴合设计,提高散热性能,确保设备在长时间运行下依旧能够保持稳定的工作状态。 优化电磁兼容设计:在设计中融入电磁兼容性原则,通过合理的电路布局、屏蔽技术、滤波技术等,确保电源系统在复杂电磁环境下可靠工作,减少自身对外界的电磁干扰,同时提高抗干扰能力。用于海上舰船等盐雾环境电源的设计。制造开关电源检测

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老化测试: 恒定负载老化测试法:将开关电源连接设备负载,在恒定负载状态下进行老化,观察电气参数和波形是否正常。 循环负载老化测试法:把开关电源连接到多个负载上,按规定时间循环负载进行老化,同时监测各项指标,观察电气参数和波形是否正常。 加速老化测试法:将开关电源置于特定的温度环境中进行老化测试,模拟长时间使用中电源所受到的环境应力,加速研究开关电源的老化情况。 其他测试: 负载调整测试:包括恒定负载测试,在不同负载下测量电源输出的稳定性和性能;负载变化测试,在负载突然变化时测量电源的响应速度和稳定性。 输入电压范围测试:输入电压变化测试,在不同输入电压下测量输出的稳定性;输入电压暂态测试,测试电源在输入电压瞬间变化时的稳定性和恢复能力。 温度测试:在不同温度条件下测量电源的输出稳定性和性能。 噪声和纹波测试:测量电源输出中的噪声水平和纹波电压,确保在合理范围内。 陕西开关电源特点客户订购电源时的选型要求及注意事项。

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方案设计 选择电源类型:根据负载特性和需求选合适的电源类型,如 UPS 不间断电源适用于对供电连续性要求高的场景;开关电源效率高、体积小,适合多种工业和电子设备。 确定电源容量:依据负载总功率和备用时间,计算所需电源容量和电池容量,要考虑一定冗余。 设计电池组配置:根据备用时间和负载需求,选择合适的电池类型、数量和连接方式。 配套设备选型:选配必要的配套设备,如配电柜、旁路开关、监控系统等,确保系统的完整性和可靠性 优化成本:在满足性能要求的基础上,通过选用性价比高的元器件、优化电路设计、采用成熟的生产工艺等方式降低成本。 方案验证 模拟仿真测试:利用专业的电源设计软件,对设计方案进行虚拟测试,模拟不同工况下电源的性能表现 实验室测试:搭建实际的电源原型系统,在实验室环境中进行全方面测试,包括性能测试、功能测试、可靠性测试等。 现场测试:在客户现场进行小规模的试运行,观察电源在实际使用环境中的运行情况。

数字控制技术:以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为主要,通过软件编程实现对电源的精确控制。可灵活调整电源的各种参数,如开关频率、占空比等,优化电源的工作模式,提高电源转换效率,减少能量损耗,为小型化奠定基础。 高频化技术:数字电源可实现较高的开关频率,使电源中的磁性元件(如变压器、电感等)尺寸减小。因为在相同功率下,开关频率越高,磁性元件所需的磁芯尺寸和绕组匝数越少,从而减小电源体积。 集成化技术:将数字控制电路、功率变换电路、保护电路等功能模块集成在一个或几个芯片中,减少分立元件数量,提高电源集成度,有效减小电源的体积和重量。开关电源在工业领域的应用。

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提高可靠性的方法 合理选择供电方式与电路拓扑:采用分布式供电系统,可改善动态响应特性,提高供电质量,且易组成 N+1 冗余供电系统,提高可靠性;在高可靠性工程上一般选用双管正激式和半桥电路拓扑。 优化控制策略:中小功率电源中,电流型 PWM 控制有逐周期电流限制、电网电压调整率优良等优点;大功率电源可采用软开关技术,降低开关损耗。 严格元器件选用与管理:选用定点生产厂家的成熟产品,对元器件进行筛选试验,剔除不合格品;进行降额设计,控制元器件的电应力和温度。 设置完善保护电路:设置防浪涌冲击、过压、欠压、过载、短路、过热等保护电路,使电源能在恶劣环境下可靠工作。 加强电磁兼容性设计:通过合理设计电路、屏蔽、滤波等措施,减少电源对周围电子设备的干扰,同时提高电源自身的抗干扰能力。电源可提供任意宽范围的工作温度。制造开关电源检测

功率保护及其他保护功能。制造开关电源检测

核电站供电系统 作为主电源或备用电源:开关电源能为核电站内的控制系统、输入 / 输出子系统、现场仪表回路等上千个元件提供稳定电力。相比传统的线性电源,开关电源效率可高达 75% 左右,能有效降低能耗和热量产生,减少元件因高温导致的故障,提高供电系统的可靠性。 参与电源冗余设计:通过多个开关电源的冗余配置,当某一电源出现故障时,其他电源可及时接替工作,确保供电的连续性。如汇中股份的 “一种核电流量计机柜电源供电系统” 专丨利,采用两路开关电源连接电源冗余模块的方式,提高了机柜电源供电的安全性及可靠性。 核电设备控制与监测 反应堆控制:用于为反应堆的控制棒驱动机构、温度和压力监测传感器等设备供电,保障这些关键设备准确、稳定地运行,实现对反应堆功率、反应性等参数的精确控制和监测,确保反应堆安全稳定运行。 汽轮机控制:为汽轮机的调速系统、润滑油泵、冷却水泵等辅助设备提供电源,保证汽轮机的正常启停和稳定运行,使核电站的能量转换过程高效、可靠。 安全系统控制:为核电站的安全保护系统、应急冷却系统等安全相关设备供电,在核电站出现异常情况时,能迅速响应并提供可靠电力,驱动安全设备动作,防止事故扩大,保障核电站的安全。制造开关电源检测

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