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程控可调大功率电源方案分享之稳压电路设计
大功率电源是目前工业领域中不可缺少的重要帮手,其中,大功率可调稳压电源作为一个主要分支,每年都有不少新产品面世。系统构思简述:本方案中的这种程控可调大功率电源,水处理能量回收,其主电路系统主要是由外部电源、大功率稳压电路、程控电压涮节电路和抗负载干扰电路构成。这一程控可调大功率电源通过稳压电路获得稳定输出电压,大功率电路提高电流输出能力,程控电路自主调节稳压电路的输出电压,抗负载干扰电路抑制稳压电路中出现的交流杂波和高频尖峰来实现电源系统功能的。
当负载电流远大于稳压芯片标称电流值时,发动机启停与能量回收,主要是使用扩大输出电流的方法来满足大电流输出要求的。有两种方案可以选择。方案1是通过大功率极管扩流完成,但是稳压电路的输电压中始终摆脱不了极管的非线性带来的影响。方案2是通过外部电源驱动大功率MOS管实现大电流的,这种方式得到的输出电压比较稳定,能量回收,能够满足供电需求。抗负载干扰电路是采用电容滤波的方式来滤除电路中的交流杂波和高频尖峰,实现电源电路的直流电压输出。
应用到变频功率分析仪上存在两个问题
传统功率分析仪如日本横河、美国福禄克、泰克、德国ZES等,在面对电动汽车测试时,电压、电流经过信号变送后,转化为适合采集的电参量输入到二次仪器进行AD转换和频率测量。市面上绝大多数示波器及功率分析仪均采用这样的构架,但该构架在应用到变频功率分析仪上至少存在以下两个问题:
一是信号变送、信号传输和信号采集阶段的误差是累积的,能量回收英文,系统精度受传感器、传输线缆和采集设备三个阶段的影响,且每个阶段又与被测信号带宽、基波频率、功率因数和外部的电磁干扰、温度等有关,这导致系统精度难以评定。
二是变频测量往往在电磁环境恶劣的工业现场。为尽量减少线缆引入的干扰,一次端传感器与二次仪表的距离需要尽量靠近,导致部署要求高,难度大。就算这样,在实验室校准的仪器实际测量时精度也容易出现偏差。
充电桩静电放电抗扰度测试
按GB/T 17626.2-2006中第5章规定的静电放电抗扰度试验方法,技术标准要求充电桩在典型的工作条件下,应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的8kV间接静电放电而不发生错误动作和损坏。放电以1次/秒的速率进行,以便让试验设备来得及做出响应。通常对每一个选定点上放电20次(其中10次是正的,10次是负的)
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