Einführung in Methoden zur Strombegrenzung von Gleichstrom-Schaltnetzteilen
Es gibt mehrere Einflussfaktoren für den Einschaltstrom von schaltenden Gleichstromversorgungen, wie z. B. Eingangsspannung, Eingangsleitungswiderstand, interne Eingangsinduktivität und Ersatzimpedanz, äquivalenter Serienwiderstand von Eingangskondensatoren usw. Diese Parameter ändern sich mit dem Aufbau des Gleichstromversorgungssystems und der Variation jedes Schalters, was die Bewertung erschwert. Diese Parameter variieren je nach unterschiedlichem Aufbau des Gleichstromversorgungssystems. Die genaueste Methode ist die tatsächliche Messung der Impulsstromamplitude. Bei der Messung des Impulsstroms kann die Amplitude des Impulsstroms nicht durch Einfügen eines durch einen Hall-Sensor vorgegebenen Sensors verändert werden.
Reihenwiderstandsmethode
Wenn der Widerstand groß ist, ist der Impulsstrom klein, aber der Stromverbrauch am Widerstand ist groß. Es sollte ein Kompromiss-Widerstandswert gewählt werden, um den Impulsstrom und die Leistungsaufnahme am Widerstand in einem akzeptablen Bereich zu halten.
Beim Anschluss einer gepulsten Gleichstromversorgung muss der Widerstand der Reihenschaltung hohen Spannungen und hohen Strömen standhalten können. In solchen Anwendungen ist ein Widerstand mit hohem Nennstrom sinnvoller. Hersteller von Gleichstromnetzteilen akzeptieren in der Regel mit Drähten umwickelte Widerstände, bei hoher Luftfeuchtigkeit sollten Widerstände jedoch nicht mit Drähten umwickelt werden. Aufgrund des Widerstands der Drahtwicklung unter Bedingungen hoher --Luftfeuchtigkeit verringern die unmittelbare thermische Belastung und Ausdehnung der Wicklung die Leistung der Schutzschicht und können den Widerstand durch eindringende Feuchtigkeit beschädigen.
Wärmewiderstandsmethode
Bei Schaltnetzteilen mit geringer Leistung weist der Thermistor beim Starten des Schaltnetzteils einen relativ hohen NTC-Widerstandswert auf, der den Spitzenstrom begrenzen kann. Wenn sich der NTC erwärmt, verringert sich sein Widerstandswert, was den Stromverbrauch unter Betriebsbedingungen verringert.
Die Thermistormethode hat auch Nachteile: Während der Startphase benötigt der Thermistor Zeit, um unter Betriebsbedingungen seinen Widerstandswert zu erreichen. Wenn die Eingangsspannung aufgrund der Wirkung des großen Thermistors nahe am Minimalwert liegt, bei dem das Netzteil betrieben werden kann, ist der Spannungsabfall beim ersten Start groß und das Netzteil arbeitet möglicherweise im Schluckaufmodus. Wenn das Schaltnetzteil ausgeschaltet wird, benötigt der Thermistor eine Abkühlzeit, um seinen Widerstand auf die normale Temperatur zu erhöhen. Die Abkühlzeit beträgt in der Regel 1 Minute, abhängig von der Ausrüstung, der Installationsmethode und der Umgebungstemperatur. Nach einem Stromausfall ist der Thermistor beim erneuten Einschalten des Schalters noch nicht abgekühlt und der Einschaltstrom verliert zu diesem Zeitpunkt seine begrenzende Wirkung. Daher kann nach einem Stromausfall das Netzteil, das den Einschaltstrom auf diese Weise steuert, nicht sofort eingeschaltet werden.






