Причините за пусков ток в импулсни захранвания
Сред различните често използвани захранващи устройства в миналото и настоящето, захранващите устройства с превключващ режим са много популярни и като цяло могат да отговорят на всички изисквания за проектиране. Това захранване е много икономично, но има и някои проблеми в индустриалния дизайн. Ето защо много импулсни захранвания (особено импулсни захранвания с висока-мощност) имат присъщ недостатък: те трябва да черпят голям ток в момента на включване. Този ударен ток може да достигне 10 до 100 пъти статичния работен ток на захранването. Следователно има поне два възможни проблема, които могат да възникнат. **Ако DC захранването не може да осигури достатъчен стартов ток, импулсното захранване може да влезе в заключено състояние и да не може да стартира; **Този ударен ток може да причини намаляване на входното захранващо напрежение, което е достатъчно, за да накара друго захранващо оборудване, използващо същото входно захранване, незабавно да загуби мощност.
Традиционният метод за ограничаване на входния ударен ток е последователно свързване на резистори за ограничаване на тока (NTC) на термистор с отрицателен температурен коефициент. Въпреки това, този прост метод има много недостатъци, като например ефектът на ограничаване на тока на NTC резисторите, силно повлиян от температурата на околната среда, ефектът на ограничаване на тока се постига само частично по време на кратки прекъсвания на входната главна мрежа (от порядъка на няколкостотин милисекунди) и загубата на мощност на NTC резисторите, намаляваща ефективността на преобразуване на импулсните захранвания. Всъщност двата проблема, споменати по-горе, могат да бъдат решени чрез "верига за плавен старт", която ще бъде представена подробно по-долу.
Причини за генериране на ударен ток при импулсно захранване
Входната верига на захранващите устройства в режим на превключване използва най-вече кондензаторна филтрираща токоизправителна верига. В момента на затваряне на входящото захранване, поради нулево начално напрежение на кондензатора, ще се образува голям ударен ток по време на зареждането на кондензатора. Особено за захранващи устройства с превключващ режим на висока-мощност се използват филтриращи кондензатори с по-голям капацитет, за да достигнат ударният ток до 100 A или повече. Такъв голям ударен ток в момента на включване на захранването често може да причини изгаряне на входния предпазител или изгаряне на контактите на затварящия превключвател, което води до повреда на токоизправителния мост; Леките случаи също могат да причинят неуспешно затваряне на въздушния превключвател. Горните явления могат да причинят неизправност на импулсното захранване. Поради това почти всички импулсни захранвания са оборудвани с вериги за плавен старт, за да се предотвратят ударни токове, като се гарантира нормалната и надеждна работа на втора-захранваща система за роботи.
2. Електрически принцип на работа на веригата за плавен старт
Ако се използва "верига за плавен старт" за елиминиране на ударния ток по време на стартиране на импулсно захранване, тя може ефективно да избегне недостатъците на традиционните методи за ограничаване на ударния ток, споменати по-горе. Контролът на стартирането-на импулсно захранване чрез „мек старт“ за елиминиране на ударните токове включва два принципа на проектиране: премахване на товара в момента на включване на захранването, като същевременно се ограничава полезният ток. Ако товарът не се управлява, токът при стартиране на импулсното захранване обикновено е много малък. В много случаи началният ток може действително да е по-малък от стабилния-работен ток, поддържан с този метод.






