提高可靠性的方法 合理選擇供電方式與電路拓撲:采用分布式供電系統,可改善動態響應特性,提高供電質量,且易組成 N+1 冗余供電系統,提高可靠性;在高可靠性工程上一般選用雙管正激式和半橋電路拓撲。 優化控制策略:中小功率電源中,電流型 PWM 控制有逐周期電流限制、電網電壓調整率優良等優點;大功率電源可采用軟開關技術,降低開關損耗。 嚴格元器件選用與管理:選用定點生產廠家的成熟產品,對元器件進行篩選試驗,剔除不合格品;進行降額設計,控制元器件的電應力和溫度。 設置完善保護電路:設置防浪涌沖擊、過壓、欠壓、過載、短路、過熱等保護電路,使電源能在惡劣環境下可靠工作。 加強電磁兼容性設計:通過合理設計電路、屏蔽、濾波等措施,減少電源對周圍電子設備的干擾,同時提高電源自身的抗干擾能力。產品寬泛適用于航天領域。高科技開關電源有哪些
核電站供電系統 作為主電源或備用電源:開關電源能為核電站內的控制系統、輸入 / 輸出子系統、現場儀表回路等上千個元件提供穩定電力。相比傳統的線性電源,開關電源效率可高達 75% 左右,能有效降低能耗和熱量產生,減少元件因高溫導致的故障,提高供電系統的可靠性。 參與電源冗余設計:通過多個開關電源的冗余配置,當某一電源出現故障時,其他電源可及時接替工作,確保供電的連續性。如匯中股份的 “一種核電流量計機柜電源供電系統” 專丨利,采用兩路開關電源連接電源冗余模塊的方式,提高了機柜電源供電的安全性及可靠性。 核電設備控制與監測 反應堆控制:用于為反應堆的控制棒驅動機構、溫度和壓力監測傳感器等設備供電,保障這些關鍵設備準確、穩定地運行,實現對反應堆功率、反應性等參數的精確控制和監測,確保反應堆安全穩定運行。 汽輪機控制:為汽輪機的調速系統、潤滑油泵、冷卻水泵等輔助設備提供電源,保證汽輪機的正常啟停和穩定運行,使核電站的能量轉換過程高效、可靠。 安全系統控制:為核電站的安全保護系統、應急冷卻系統等安全相關設備供電,在核電站出現異常情況時,能迅速響應并提供可靠電力,驅動安全設備動作,防止事故擴大,保障核電站的安全。山東開關電源共同合作使用效率高,可適用于高溫低溫惡劣環境。
熱設計 合理選型與布局:對外購的測試儀器設備和模塊,選型要滿足規定的環境要求。資源規劃時,把發熱量大的資源分散分布在不同位置,散熱大的模塊避免上下布局,防止熱聚集。 傳導散熱設計:通常將熱源熱量傳導至冷板結構中,冷板作為熱源的一級導熱結構,第丨一時間對熱源起到散熱作用,冷板再經傳導或對流與設備機箱之間發生熱傳遞,通過機箱與外界熱沉之間的傳導、對流、輻射,將機箱或其內部熱量傳遞到設備外部。 振動與沖擊防護設計 消源設計:采取措施降低振源(沖擊源)本身的振動(沖擊)強度。 隔振設計:在振源與需隔振對象之間增加一個柔性環節(通稱為隔振器),減少振源對隔振對象的影響 減振設計:利用各種形式的阻尼,將振動體的部分振動能量轉換為熱能,并迅速耗散出去,從而達到降低振動量值的目的。 吸振設計:利用增設的輔助質量彈簧系統,將被吸振對象的振動能量轉移到該輔助質量上,從而達到降低被吸振對象的振動量值的目的。 緩沖設計:使沖擊先通過緩沖器后再作用到產品上,使產品對沖擊的響應量值降到允許值以下。 剛性化抗振設計:弄清裝備各個部位的動力環境,并把對振動、沖擊敏感的設備盡可能安裝在動力環境應力小的部位。
寬電壓輸入電源是指能夠適應較寬輸入電壓范圍的電源設備 ,常見交流寬電壓范圍:如 85-264VAC,能兼容全球多數國家和地區的電網標準,像中國的 220VAC、美國的 110-120VAC、歐洲的 200-240VAC 等,可減少因不同地區電壓差異帶來的適配問題 。 常見直流寬電壓范圍:例如 9-18VDC、9-40VDC 等 。 減少電源種類:生產廠家無需針對不同電壓標準生產多種型號電源,降低了生產和庫存管理成本,提高了生產效率和資源利用率 。 增強系統穩定性:在電壓波動較大的環境中,能穩定輸出,減少因電壓突變對設備造成的損害,降低設備故障概率,延長設備使用壽命。 我公司也多種電壓輸入,有 DC100V、200V、300V、400V、500V、800V 等多種規格輸入的大功率脈沖電源產品,在工業、軌道交通、醫療、軍丨事等領域應用寬泛 。保修期外,提供成本優惠的維護服務選項。
穩壓性能:對于對電壓穩定性要求高的精密負載設備,需選擇穩壓性能好、電源紋波小的開關電源。 關注使用環境 環境溫度:要考慮開關電源的工作環境溫度,在高溫環境下,電源需減額輸出,可參考環境溫度對輸出功率的減額曲線來選型。 散熱條件:若使用環境散熱條件差,需選擇散熱性能好的開關電源,或增加額外散熱設備,如散熱風扇、改善通風條件等。 電磁兼容性:對于音頻、通信等對電磁干擾敏感的設備,要選擇低噪聲、具有良好電磁兼容性的開關電源。 考量尺寸與安裝 尺寸:根據設備內部空間大小,選擇合適尺寸的開關電源,確保能順利安裝到指定位置。 安裝方式:開關電源的安裝方式有導軌安裝、面板安裝、螺絲固定等,需根據設備安裝要求和使用環境選擇匹配的安裝方式。創新技術融合,提升電源產品的可靠性與效率。高科技開關電源檢測技術
產品寬泛適用于航空領域。高科技開關電源有哪些
過壓保護(OVP):當輸入或輸出電壓超過設定的安全范圍時,如超過額定電壓的 110% 至 130%,保護電路會自動切斷電源或限制電壓,防止過高電壓損壞電源自身及連接的設備。 欠壓保護(UVP):當輸入或輸出電壓低于設定值時,自動切斷電源輸出,防止電源在過低電壓下無法正常工作而對負載電路造成損害,如寬幅電源中,電壓波動大的地方 UVP 尤為重要。 過流保護(OCP):當電源輸出端的電流超過額定電流或負載電流過大時,自動切斷電源輸出,如 ATX 2.2 規范中,如果被測試的輸出軌的負載達到或超過 240VA,OCP 就會介入。 短路保護(SCP):不斷監測輸出軌道,當發現阻抗小于 0.1Ω,立即關閉電源,防止短路導致的大電流損壞高科技開關電源有哪些