Причини за пиков ток, генериран от импулсно захранване
Сред различните често използвани захранвания в миналото и настоящето, импулсните захранвания са много популярни и като цяло могат да отговорят на всякакви изисквания за дизайн. Този тип захранване е много икономичен, но има и някои проблеми в индустриалния дизайн. Ето защо много импулсни захранващи устройства (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. В резултат на това има поне два възможни проблема, които могат да възникнат. Първо, ако DC захранването не може да осигури достатъчен стартов ток, импулсното захранване може да влезе в заключено състояние и да не може да бъде стартирано; Второ, този ударен ток може да причини намаляване на входното захранващо напрежение, което е достатъчно, за да причини мигновено прекъсване на захранването на друго захранващо оборудване, използващо същото входно захранване.
Традиционният метод за ограничаване на входния ударен ток е последователно свързване на резистор за ограничаване на тока на термистор с отрицателен температурен коефициент (NTC). Този прост метод обаче има много недостатъци: например ефектът на ограничаване на тока на NTC резистора е силно повлиян от температурата на околната среда, ефектът на ограничаване на тока може да бъде постигнат само частично, когато входната главна електрическа мрежа е прекъсната за кратко време (около няколкостотин милисекунди), а загубата на мощност на NTC резистора намалява ефективността на преобразуване на импулсното захранване. Всъщност двата проблема, споменати по-горе, могат да бъдат решени чрез "верига за плавен старт", която ще бъде обяснена подробно по-долу.
Причини за генериране на ударен ток в едноключово захранване
Входните вериги на импулсните захранващи устройства използват предимно кондензаторни филтриращи токоизправителни вериги. В момента на затваряне на входящото захранване, поради нулево начално напрежение на кондензатора, ще се образува голям ударен ток в момента на зареждане на кондензатора. Специално за импулсни захранвания с висока мощност се използват по-големи филтриращи кондензатори за постигане на ударен ток над 100А. В момента на свързване на захранването такъв голям ударен ток често може да доведе до изгаряне на входния предпазител или изгаряне на контакта на затварящия превключвател, което води до повреда от свръхток на токоизправителния мост; Дори леките могат да доведат до неуспешно затваряне на въздушния превключвател. Всички горепосочени явления ще доведат до отказ на импулсното захранване да работи нормално. Поради тази причина почти всички импулсни захранвания са оборудвани с вериги за плавен старт за предотвратяване на токови удари, така че да се осигури нормална и надеждна работа на употребяваното захранване на робота.
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 импулсното захранване, тя може ефективно да избегне недостатъците на традиционния метод за ограничаване на ударния ток, споменат по-горе. Контролирането на старта на импулсното захранване чрез "мек старт" за елиминиране на ударния ток включва два принципа на проектиране: премахване на товара в момента на включване и ограничаване на полезния ток. Ако товарът не се управлява, токът при стартиране на импулсното захранване обикновено е много малък. В много случаи стартовият ток може действително да е по-малък от стационарния работен ток, поддържан с този метод






