分布式電源供電系統采用小功率模塊和-控制集成電路作基本部件,利用理論和技術成果,組成積木式、智能化的大功率供電電源,從而使強電與弱電緊密結合,降低大功率元器件、大功率裝置(集中式)的研制壓力,提高生產效率。八十年代初期,對分布式高頻開關電源系統的研究基本集中在變換器并聯技術的研究上。八十年代中后期,隨著高頻功率變換技術的迅述發展,各種變換器拓撲結構相繼出現,結合-集成電路和功率元器件技術,使中小功率裝置的集成成為可能,從而迅速地了分布式高頻開關電源系統研究的展開。自八十年代后期開始,這一方向已成為國際電力電子學界的研究-,數量逐年增加,應用領域不斷擴大。
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很多開關電源的高壓測試和低壓測試都會選用安規電容,目的是為了濾除高次諧波,防止干擾,提高輸出電壓。一般為隔離式電源,在初級和次級上加y電容是為了給次級的共模電流提供一個回路到初級,減少共模電流對輸出的影響。y電容串接在高壓地和低壓地之間,有時會采用兩個y電容串聯,作用是為了提高高壓地和低壓地之間之間的耐壓。
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反轉式串聯開關電源反轉式串聯開關電源與一般串聯式開關電源的區別是,這種反轉式串聯開關電源輸出的電壓是負電壓,正好與一般串聯式開關電源輸出的正電壓極性相反;并且由于儲能電感l只在開關k關斷時才向負載輸出電流,因此,在相同條件下,反轉式串聯開關電源輸出的電流比串聯式開關電源輸出的電流小一倍。
開關電源高頻化是其發展的方向,高頻化使開關電源小型化,并使開關電源進入更廣泛的應用領域,-是在-領域的應用,推動了開關電源的發展前進,每年以超過兩位數字的增長率向著輕、小、薄、低噪聲、高-、抗干擾的方向發展。開關電源可分為ac/dc和dc/dc兩大類,dc/dc變換器現已實現模塊化,且設計技術及生產工藝在-均已成熟和標準化,并已得到用戶的-,但ac/dc的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,非標訂制鐵路電源,遇到較為復雜的技術和工藝制造問題。另外,開關電源的發展與應用在節約能源、節約資源及保護環境方面都具有重要的意義。
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