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Klassifizierung und Anwendung einer linearen, stabilisierten Gleichstromversorgung

Oct 17, 2023

Klassifizierung und Anwendung einer linearen, stabilisierten Gleichstromversorgung

 

I. Definition und Klassifizierung der geregelten Gleichstromversorgung
Gleichstromgeregelte Stromversorgungen werden auch als Gleichstromspannungsregler bezeichnet. Der Großteil der Versorgungsspannung ist Wechselspannung. Wenn sich die Wechselstromversorgungsspannung oder der Ausgangslastwiderstand ändert, kann die Gleichstromausgangsspannung des Spannungsreglers stabil bleiben. Die Parameter eines Spannungsreglers sind Spannungsstabilität, Welligkeitsfaktor und Reaktionsgeschwindigkeit. Ersterer gibt die Auswirkung von Änderungen der Eingangsspannung auf die Ausgangsspannung an. Der Welligkeitskoeffizient gibt die Größe der Wechselstromkomponente der Ausgangsspannung unter Nennbetriebsbedingungen an; letzterer gibt an, wie lange es dauert, bis die Spannung bei einer drastischen Änderung der Eingangsspannung oder -last wieder auf den Normalwert zurückkehrt. Gleichstromgeregelte Stromversorgungen werden in zwei Kategorien unterteilt: Dauerhaft leitend und schaltend. Erstere wird durch einen industriellen Frequenztransformator auf den entsprechenden Wert für einphasige oder dreiphasige Wechselspannung gebracht, dann gleichgerichtet und gefiltert, um eine instabile Gleichstromversorgung zu erhalten, und dann durch den Spannungsreglerkreis, um eine stabile Spannung (oder Stromstärke) zu erhalten.


Diese Stromleitung ist einfach, hat eine geringe Welligkeit und geringe gegenseitige Beeinflussung, aber ein großes Volumen, mehr Verbrauchsmaterial und einen niedrigen Wirkungsgrad (oft weniger als 40 % bis 60 %). Letzteres ändert das Ein-Aus-Zeitverhältnis des Einstellelements (oder Schalters), um die Ausgangsspannung zu regulieren und so eine Spannungsregulierung zu erreichen. Diese Art von Stromversorgung verbraucht wenig Strom und kann einen Wirkungsgrad von bis zu 85 % oder so erreichen, aber der Nachteil ist, dass die Welligkeit groß ist und es zu gegenseitigen Beeinflussungen kommt. Daher die rasante Entwicklung seit den 80er Jahren.


Die geregelte Gleichstromversorgung kann je nach Arbeitsmodus in folgende Einheiten unterteilt werden:
(1) Steuerbarer Gleichrichtertyp. Passen Sie die Ausgangsspannung an, indem Sie die Leitzeit des Thyristors ändern.


(2) Chopper-Typ. Der Eingang ist eine instabile Gleichspannung. Um das Ein-Aus-Verhältnis des Schaltkreises zu ändern und unidirektionalen pulsierenden Gleichstrom zu erhalten, wird dieser gefiltert, um eine stabile Gleichspannung zu erhalten.


(3) Konvertertyp. Instabile Gleichspannung wird zunächst vom Wechselrichter in hochfrequenten Wechselstrom umgewandelt und dann vom Transformator, Gleichrichter und Filter aus der neuen Gleichspannung am Ausgang abgetastet und die Wechselrichterfrequenz rückgekoppelt, um die Stabilisierung der Gleichspannung am Ausgang zu erreichen.


Zweitens die Verwendung einer geregelten Gleichstromversorgung
AC-geregelte Stromversorgungen werden zur Spannungsstabilisierung und zum Spannungsschutz in Computern und deren Peripheriegeräten, medizinischen elektronischen Instrumenten, Kommunikations- und Rundfunkgeräten, industriellen elektronischen Geräten, automatischen Produktionslinien und anderen modernen Hightech-Produkten eingesetzt.


Die geregelte Gleichstromversorgung wird häufig in der Landesverteidigung, in der wissenschaftlichen Forschung, an Hochschulen und Universitäten, in Laboren, in Industrie- und Bergbauunternehmen, bei der Elektrolyse, in der Galvanik, in Ladegeräten und anderen Gleichstromversorgungen eingesetzt.


(1)Kann für verschiedene elektronische Geräte verwendet werden, die altern, wie z. B. PCB-Platinen, Haushaltsgeräte, alle Arten von IT-Produkten, CCFL und Lampen.


(2) Anwendbar auf die Notwendigkeit der automatischen Ein- und Ausschaltung, der automatischen Aufzeichnung der Zykluszahl der Alterung elektronischer Komponenten und der Prüfung


(3) Impulsalterung des Elektrolytkondensators

 
(4) Widerstände, Relais, Motoren usw. testen Alterung


(5) Die Alterung der gesamten Maschine; Leistungstests der elektronischen Komponenten, Routinetests.

 

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