一种节能新型直流电源老化系统的开发

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为了保证电源产品的质量可靠性,电源产品在出厂前都需要做一定时间的老化试验。电源老化试验,是指电源厂商在生产过程中,对电源产品施加额定的交流电压且带载测试,并对电源产品的相关性能指标进行监测。目前,电源生产过程中的电源老化环节,在大多数中小型生产厂家,基本都是用消耗型电阻,这不仅造成电力能源的极大浪费,还会造成过多的热量损耗,对生态环境造成严重的破坏。鉴于这种情况,本文所研究和开发的直流电源老化系统可以很好地解决这一系列的问题。直流电源是给电子设备提供动电电源的主要供应装置,是电子设备能够可靠运行的动力来源。为了提高直流电源产品的可靠性和稳定性,大部分生产厂家普遍使用消耗型电阻的测试方式对直流电源进行生产老化试验。我国制造大量的电源产品,供应给全世界的消费者,电源产品的质量问题关系重大,应用传统的老化试验方法,不但浪费具大的电能损耗,也不符合我国制造大国的形象。因此,对直流电源老化试验系统进行研究,并研制出更具经济性的节能老化试验系统,无疑具有十分重要意义。针对中小功率电源老化过程中造成的浪费,通过并网回收的方式难于实现高性价比能量回馈的问题,本论文提出了新型节能直流电源老化装置的解决方案。通过多组直流电源集中并联老化试验;采用BOOST DC-DC恒压恒流控制的放电控制,确保直流电源老化过程中是可控的。采用高频逆变技术,对离网逆变器输出电压幅值进行调节,输出给测试电源供电,达到直流电源输入电压可设定的状态。并通过APFC整流电路给整个系统补充能量,最终使整个系统达到能量平衡状态。本论文对系统的关键技术进行必要分析,并基于系统分析,对硬件进行电路设计,电路分析和软件编写,构建一个基于DSP C2000的系统控制的直流电源节能老化试验系统平台。使用本试验系统对8台30V6A的开关电源进行老化测试,通过测试结果表示,该老化系统实现了老化能量的节能效果,实现了电网输入端满足单位功率因数运行的要求。相比电阻损耗型的测试方法,节能效率达到70%以上,基本上实现了节能直流电源老化系统的设计目标,具有符合利益的推广价值。
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