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万高双电源用户手册

万高双电源用户手册
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直流电源用户手册-按键版

欢迎使用本公司电源产品 请务必仔细阅读《用户操作手册》 以便于用户更加快捷、安全地操作该设备 直流电源 用户操作手册

本手册提供给使用者产品参数、选型、安装、故障诊断与排除、日常维护的相关注意事项及指导。为了确保正确地安装与操作本电源,请在使用之前,认真阅读本手册,并请妥善保存以备后用。设备配套客户请将此手册随设备交由该电源的最终使用者。 ◆开箱时,请认真核对本机铭牌的型号及额定值是否与您的订货一致。 箱内含您订购的机器、钥匙、产品合格证、用户操作手册、保修卡等。 ◆开箱后,请检查产品在运输过程中是否有破损现象。若发现有某种 遗漏或损坏,请速与本公司或您的供货商联系解决 ◆对于初次使用本产品的用户,应先认真阅读本手册。若对一些功能 及性能方面有所疑惑,请咨询我公司的技术支持人员,以获得帮助,对正确使用本产品有利。 ◆由于致力于直流电源的不断改善,因此本公司所提供的资料如有变 更,恕不另行通知。

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串联型直流稳压电源设计说明书

电子技术课程设计 电气与电子工程系电气工程及其自动化专业 题目:串联型直流稳压电源 学生姓名:班号:学号: 指导教师; 时间:年月日 ~ 年月日

指导教师评语:成绩:

串联型直流稳压电源设计报告 一、设计题目 题目:串联型直流稳压电源 二、设计任务:设计并制作用晶体管、集成运算放大器电阻、电阻器、电容组成的串联型直流稳压电源。 指标:1、输入电压: 2、输出电压:3- 6V、6-9V、9-12V三档直流电压; 3、输出电流:最大电流为1A; 4、保护电路:过流保护、短路保护。 三、理电路和程序设计: 一电路原理方框图: 二原理说明: (1)单相桥式整流电路可以将单相交流电变换为直流电; (2)整流后的电压脉动较大.需要滤波后变为交流分量较小的直流电压用来供电; (3)滤波后的输出电压容易随电网电压和负载的变化波动不利于设备的稳定运行; (4)将输出电压经过稳压电路后输出电压不会随电网和负载的变化而变化从而提高设备的稳定性和可靠性.保障设备的正常

使用; (5) 关于输出电压在不同档位之间的变换.可以将稳压电源的电 压设置为标准电压再对其进行变换.电压在档位间的调节可以通过调节电位器来进行调节.从而实现对输出电压的调节。 四:方案选择 一:变压、滤波电路 方案一和方案二的变压电路和滤波电路相同.二者的差别主要体现在稳压电路部分。 图1 变压和滤波电路 二:稳压电路 方案一:此方案以稳压管D1的电压作为三极管Q1的基准电压.电路 引入电压负反馈.当电网电压波动引起R 2两端电压的变化增大(减小)时.晶体管发射极电位将随着升高(降低).而稳压管端的电压基本不变.故基极电位不变.所以由E B BE U U U -=可知 BE U 将减小(升高)导致基极电流和发射极电流的减小(增大). 使得R 两端的电压降低(升高).从而达到稳压的效果。负电源部分与正电源相对称.原理一样。

数控直流稳压电源

数控直流稳压电源 论文关键词:直流稳压电源单 片机数字控制 论文摘要:本系统以直流电压源为核心,AT89S52单片机为主控制器,通过键盘来设 置直流电源的输出电压,设置步进等级可达,输出电压范围为0—,最大电流为330mA, 并可由液晶屏显示实际输出电压值。系统有过流保护电路,当输出电流过大时功率管自动截至,而且有红色指示灯发出警报。本系统由单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电压。实际测试结果表明,本系统实际应用于需要高稳定度小功率恒压源的领域。 Keywords: regulated power supply of direct current; single2ch ip m icrocomputer, digital control Abstract:This system to dc voltage

source as the core, mainly AT89S52 SCM, through the keyboard controller to install dc power supply output voltage, setting stepping class can output voltage, the range of V, the maximum current 330mA for, and can show the actual pipe by digital output voltage values. This system consists of microcontroller program output digital signal, through D/A converter (AD0832) output analog amplifier, through isolating amplifier output power, control of base, with the power to change the passive tube voltage output of different voltage. Test results show that this system application in need of high stability of small power constant-voltage source fields. 1 引言几乎所有的电子设备都需 要稳定的直流电源,因此直流稳压电源的应用非常的广泛。直流稳压电源的电路形式有很多种,有串联型、开关型、集成电路、

分布式直流电源使用说明书

分布式直流电源 使 用 说 明 书 专业、专注、专一全系列电源装置提供商

目录 一、产品简介 (2) 二、应用范围 (2) 三、产品型号说明 (3) 四、技术参数 (3) 1、使用环境条件 (3) 2、输入电源 (3) 3、输出功率及功耗 (3) 4、蓄电池的充放电 (4) 5、通信速率及规约 (4) 6、符合的相关标准 (4) 五、产品特点 (4) 1、分散安装,节省占地面积、降低造价 (4) 2、分布式供电方式,可靠性极大提高 (5) 3、多种输入输出方式,适用范围广 (5) 4、智能化管理维护 (5) 5、与直流屏、交流操作电源的比较优势 (5) 六、产品功能 (5) 1、产品基本功能 (5) 2、面板显示 (7) 3、告警信号的判断方法 (8) 4、指示灯的状态指示 (8) 5、装置内部原理图 (9) 6、通讯协议 (9) 七、外形与安装尺寸 (10) 1、装置外观尺寸图 (11) 2、安装方式 (11) 八、接线原理图 (12) 九、使用与操作 (12) 1、检查接线的正确性 (12) 2、装置的投入 (12) 3、外电消失情况下装置的操作 (12) 4、负载的投入 (13) 5、装置的充电 (13) 十、电池容量的计算方法 (13) 十一、订货须知 (14)

一、产品简介 此产品是在原分布式电源的基础上开发出的新一代分布式电源,此款与目前市面所使用的分布式电源无论从质量、功能、功率等方面都为电力系统供电的可靠性、经济性及自动化提供了新的选择方案。 分布式直流电源装置是一种新型的直流电源设备,主要应用于小型开关站和用户末端,为二次控制线路(如微机保护等智能终端及指示灯、模拟指示器等)提供可靠的不间断工作电源,避免交流失电时导致微机保护失去保护作用,解决因操作过电压及谐波等因素使UPS 失效从而导致微机保护失效的问题。同时还可为符合装置功率要求的一次开关设备(弹簧机构真空断路器、永磁机构真空断路器、电动负荷开关等)提供直流操作电源。 系列分布式直流电源装置具有市电输入和PT 输入两种方式,输出方式从DC220V 至DC24V 各种规格,可以满足各种使用场合。装置最大输出功率可达1000W ,可以满足不同负载的需求。 系列分布式直流电源装置体积小,安装接线方便,适合分散安装于各种型号的开关设备内。使之比一般直流屏系统更可靠,更经济(对小型用户终端更明显),又节省占地空间,降低线路损耗及安装工程量,且维护方便,为电力系统供电可靠性提供新的选择方案。 系列分布式直流电源装置采用高频电源技术,蓄电池采用自动充电管理模块进行维护,大大延长蓄电池的使用寿命,使得装置运行更加安全可靠。装置具备通讯、报警功能,可以方便地实现无人值守的远程自动化管理。 二、应用范围 分布式直流电源装置主要应用于各种型号的开关设备内,为主开关(断路器、负荷开关等)和二次保护装置提供可靠的直流操作电源。 用于环网开关设备及断路器柜为二次设备及负荷开关提供直流电源

直流稳压电源课程设计报告.

直流稳压电源课程设计报告 设计任务及要求 1.设计任务 设计一直流稳压电源,满足: (1)当输入电压在220V交流时,输出直流电压为6-9V; (2)输出纹波电压不于5mv (3),稳压系数<=0.01; (4)具有短路保护功能; (5)最大输出电流为:Imax=0.8A 2.要求通过设计学会; (1)如何选择变压器、整流二极管、滤波电容及调整三极管或集成稳压块;(2)合理选择电路结构,并完成全电路元器件参数设计、绘制电路图;(3)短路保护实现方法 (4)掌握直流稳压电源的调试及主要技术指标的测试方法 (5)撰写设计报告。 3.设计注意: (1)电源变压器、整流二极管、滤波电容、调整三极管或集成稳压块等元件只做选择性设计; (2)完成全电路元器件参数设计、绘制出整体电路图; (3)撰写设计报告要符合下列格式并按时上交,逾期将延与下届。 一、书写要求 二、上交时间要求 上交书面及电子稿发至邮箱:

撰写设计报告格式:(仅供参考,不要全部抄龚) 见附录一 集成直流稳压电源的设计与制作 姓名 1 绪言 随着半导体工艺的发展,稳压电路也制成了集成器件。由于集成稳压器具有体积小,外接线路简单、使用方便、工作可靠和通用性等优点,因此在各种电子设备中应用十分普遍,基本上取代了由分立元件构成的稳压电路。集成稳压器的种类很多,应根据设备对直流电源的要求来进行选择。对于大多数电子仪器、设备和电子电路来说,通常是选用串联线性集成稳压器。而在这种类型的器件中,又以三端式稳压器应用最为广泛。 2 设计要求

1.初始条件: (1)集成稳压器选用LM317与LM337或其他芯片,性能参数和引脚排列请查阅集成稳压器手册。 (2)电源变压器为双15V/25W。 (3)其参考电路之一如图1所示 图1 ±1.25V-±15V连续可调直流稳压器参考电路原理图 2.主要性能指标:(1)输出电压Vo:±1.25 - ±12V连续可调。 (2)最大输出电流Iomax=800mA (3)纹波电压ΔVop-p≤5mV (4)稳压系数Sv≥3X10-3 3.设计要求:(1)依据已知设计条件确定电路形式。 (2)计算电源变压器的效率和功率。 (3)选择整流二极管及计算滤波电容 (4)安装调试与测量电路性能,画出实际电路原理图。 (5)按规定的格式,写出课程设计报告。 3 总体设计思路 在本次课程设计中我准备采用串联型稳压电路,集成稳压器选用LM317与LM337,电源变压器选用双15V/25W。 由于输入电压u1发生波动、负载和温度发生变化时,滤波电路输出的直流电压U I会随着变化。因此,为了维持输出电压U I稳定不变,还需加一级稳压电路。

直流稳压电源的项目设计方案

直流稳压电源的项目 设计方案 (一)设计目的 1、学习直流稳压电源的设计方法; 2、研究直流稳压电源的设计方案; 3、掌握直流稳压电源的稳压系数和阻测试方法; (二)设计要求和技术指标 1、技术指标:要求电源输出电压为±12V(或±9V /±5V),输入电压为交 流220V,最大输出电流为I omax =500mA,纹波电压△V OP-P ≤5mV,稳压系数Sr≤5%。 2、设计基本要求 (1)设计一个能输出±12V/±9V/±5V的直流稳压电源; (2)拟定设计步骤和测试方案; (3)根据设计要求和技术指标设计好电路,选好元件及参数; (4)要求绘出原理图,并用Protel画出印制板图; (5)在万能板或面包板或PCB板上制作一台直流稳压电源; (6)测量直流稳压电源的阻; (7)测量直流稳压电源的稳压系数、纹波电压; (8)撰写设计报告。 3、设计扩展要求 (1)能显示电源输出电压值,00.0-12.0V; (2) 要求有短路过载保护。 (三)设计提示 1、设计电路框图如图所示 稳压电路若使用分离元件要有取样、放大、比较和调整四个环节,晶体管选用3DD或3DG等型号;若用集成电路选78XX和79XX稳压器。 测量稳压系数:在负载电流为最大时,分别测得输入交流比220V增大和减小10%的输出Δvo,并将其中最大一个代入公式计算Sr,当负载不变时,Sr=ΔVoV I / ΔV I V O 。 测量阻:在输入交流为220V,分别测得负载电流为0及最大值时的ΔVo,r o = ΔV O /ΔI L 。 纹波电压测量:叠加在输出电压上的交流分量,一般为mV级。可将其放大 后,用示波器观测其峰-峰值△V OP-P ;用可用交流毫伏表测量其有效值△V O ,由

费思泰克直流电源FTP系列用户手册说明书

费思科技 可编程直流开关电源 用户手册 (FTP系列) ?版权所有 Faithtech 版本V1.00 2016-04

前言 尊敬的用户: 首先,非常感谢您选择深圳市费思泰克科技有限公司(以下简称费思科技),FTP系列可编程直流开关电源(以下简称FTP系列电源)。本用户使用手册(以下简称手册)适用于费思科技FTP系列电源,内容包括电源的安装、操作与规格等详细信息。 为保证安全、正确地使用电源设备,请您在使用前详细阅读本手册,特别是安全方面的注意事项。 请妥善保管本手册,以备使用过程中查阅。 通告 本手册版权归本公司所有。手册中包含的信息,仅供用户参考,如有更改,恕不另行通知。 对本手册可能包含的错误或由提供、执行和使用本手册所造成的损害,本 公司恕不负责。 保修服务 本公司保证本仪器的规格和使用特性完全达到手册中所声称的各项技术指标,并对本产品所采用的原材料和制造工艺均严格把关,确保产品稳定可靠。 自购买日起,一年保修期内,产品在正常使用与维护状态下所发生的一切 故障,本公司负责免费维修。对于免费维修的产品,用户需预付寄送到本公司 维修部的单程运费,回程运费由本公司承担。若产品从其它国家返厂维修,则 所有运费、关税及其它税费均需由用户承担。 保证限制 本保证仅限于电源主机。对于因错误使用、无人管理、未经授权的修改、 非正常环境下使用及不可抗力因素所造成的损坏,本公司不负责免费维修,并 将在维修前提交估价单。 仅作以上保证,不作其它明示或默示性保证,其中包括适销性、某些特定 应用的合理性与适用性等的默示保证,无论在合同中、民事过失上,或是其它 方面。本公司不对任何特殊的、偶然或间接的损害负责。

可调直流稳压电源的设计说明

. .页脚. 可调直流稳压电源设计报告 任微明(学号:) (物理与电子信息学院 10级科技班, 呼和浩特 010022) 指导教师:高焕生 摘要:主要采用变压器、整流、滤波、稳压的流程思路将输入220V交流电转换成电压3~12V的直流电源。其中,稳压电路采用三端固定稳压器LM317达到稳压效果,因此系统可根据实际需要对其设计进行适当的修改。本系统设计方便简单、易学易改、成本低廉、功能实用。 关键字:变压器;整流;滤波;稳压 1 设计容及要求 1.1 设计目的 1、学习小功率直流稳压电源的设计与调试方法。 2、掌握小功率直流稳压电源有关参数的测试方法。 3、通过集成直流稳压电源的设计、安装和调试,要求学会: (1)选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压电源; (2)掌握直流稳压电路的调试及主要技术指标的测试方法。 (3)通过电路的设计可以加深对该课程知识的理解以及对知识的综合运用。 1.2 设计容 设计一波形直流稳压电源,满足:当输入电压在220V±10%时,输出直流电压为3~12V。 1.3 设计要求 (1)电源变压器做理论设计; (2)合理选择集成稳压器; (3)完成全电路理论设计、计算机辅助分析与仿真、安装调试、绘制电路图,PCB板;

(4)撰写设计报告、调试总结报告。 2 设计方法与步骤 2.1 设计方法 单元电路设计、PCB板设计、电路的组装与调试。 2.2 设计步骤 (1)功能和性能指标分析:对题目的各项要求进行分析,整理出系统和具体电路设计所需的更具体、更详细的功能要求和技术性指标数据,以求得设计的原始依据。 (2)画出总体电路图,要求按相关规定,布局合理,图面清晰,便于对图的理解和阅读,为组装、调试和维修时做好准备。 (3)按总电路图安装电路,调试并改进。 3 电路的设计 图3 整体电路图 3.1 电源变压器 过整流电路将交流变为脉动的直流电压。由于此脉动的直流压含有较的纹波,必须通过滤波电路加以滤波,从而得到平滑的直流电压。电源变压器的作用是将交流220V的电压变为所需的电压值,然后通过的电压还随电网电压波动、负载何温度的变化而变化。因而在整流、滤波电路之后,还需接稳压电路。稳压电路的作用是当电网电压波动、负载何温度变化时,维持输出直流电压稳定。 3.2 整流电路 利用二极管的单向导电性,将交流电压变成单向脉动电压的电路,称为整流

施耐德 双电源MG ATS用户手册

ATS技术操作规程 一.送电前检查 1.检查接线是否正确 检查ACP(辅助控制板)与BA或UA(控制器)之间9#.10#连接端子对应是否正确; 检查ACP上P25M与断路器之间接线是否正确(详见“ATS接线”单页) 2.检查BA或UA控制器顶部17#.18#;20#.21#端子是否安装,17#.18#;20#21#已分别短封好; 3.检查断路器电操左下方的手动(manu)和电动(auto)切换拨钮是否在 “auto”位置; 4.检查电操与BA或UA控制器的操作电压是否一致(220V~或380V~); 5. 检查ATS装置无异物; 6.检查ACP上P25M是否已在合闸位置。 二.操作试验 1.预设电源转换时间: 通过控制器右上方时间整定钮调整; 2.将BA或UA控制器上的选择开关置于“STOP”位置,将ACP上“N(工作电源)”及“R(备用电源)”侧 P25M分别合闸(两台断路器电操储能)。 3.将BA或UA控制器上的选择开关转到“auto”位, N断路器合闸,BA或UA“N”、“R”侧ON或OFF指 示断路器的合分状态。观察控制器指示与断路器电操上的ON. OFF位置应一致; 4.将ACP上N侧P25M开关分断模拟电源故障, 此时N侧断路器分断;R侧断路器合闸(系统自动转换到备 用电源R侧); 合上N侧开关,电源应自动恢复到主电源(N)侧合闸---自投自复功能; 5.将N侧断路器下端的故障试验推杆按入(模拟负荷故障),N侧断路器断开BA或UA控制器的N侧Fault 指示灯亮(红色),电源并不转换到备用侧; 手动拨N侧断路器电操的储能手柄2次,(N侧断路器储能、合闸)故障复位,控制器N侧Fault指示灯灭, 恢复原始状态; 6.将BA或UA控制器选择开关置“R”位, 则ATS强制在备用电源侧运行; 同样再置“N”位, ATS强制在工 作电源运行,此操作过程中,控制器电源指示均正常;

GZDW高频开关直流电源系统用户手册

1 系统安装及启动 1.1 系统安装 ◆设备应安装在通风干燥的室内,并要求与酸减的有害气体隔离,以免腐蚀电气元件。 ◆设备前后有门,应与墙或其它设备保持一定距离(大于800mm),以便检修与通风,柜体 均需严格接地。 ◆在连接进线和出线前,应检查所有开关均在断开位置。 ◆将一路或两路交流进线电源接入交流进线端子,交流为三相三线制,无相序要求。 ◆直流输出根据图纸和不同负载,接入相对应的馈电端子。 ◆蓄电池在现场按分层进行串联安装接线,注意正负极性,应站在绝缘垫上,戴绝缘手套, 使用较短的工具进行工作。 ◆根据用户接口要求,可根据图1所示进行连接。 图2 WJK01监控接线盒 A1/TXD、B1/RXD:RS-485/RS-232通信口 接线盒电路板JP0 设置 OUT1-1、OUT1-2:直流系统告警输出(空接点)。 OUT2-1、OUT2-2:直流系统告警输出(空接点)。

OUT3-1、OUT3-2:直流系统接地告警输出(空接点)。 IN1、COM 馈线空开跳和保险熔断信号输入,IN2—IN4备用。 DB1:电池电流测量接口。 DB2:充电机电流测量接口。 DB3:充电机控制及信号接口。 A2、B2:备用RS-485口。 1.2 系统启动 ◆确认输入交流电压为304~456V。 ◆合上交流开关,交流电源指示灯亮。 ◆监控单元正常工作后,进入参数菜单检查和设定各项参数。 ◆合上蓄电池及直流各馈电开关,系统正常运行。 2 系统功能及特点 2.1 充电管理 ◆手动均、浮充转换 ◆恒压、恒流、限流。 ◆手动均、浮充转换。 ◆充电机启、停控制。 ◆按出厂设定的充电曲线自动运行 浮充720小时自动转均充,交流停电超过10分钟,交流电源恢复后,自动转入均充,无论何种情况转入均充,均可按充电曲线自动完成均、浮充转换的全过程。 2.3 参数设置 装置可对如下参数进行设置: ◆系统参数设置。 ◆告警参数设置。 ◆通信参数设置。 2.2 记录查询

施耐德万高双电源自动转换开关

施耐德万高双电源自动转换开关 施耐德万高双电源自动转换开关WATSN 系列自动转换开关是施耐德万高公司 生 产销售的利用微机控制技术开发研制的新一代自动转换开关。该开关以施耐德电气 公司的 Multi9 系列、Compact 系列断路器或符合开关为执行元件,并配以机电一 体化、带机电双重联锁的新型控制机构,特别适合用在不容许电源断电的重要供电 场所即重要负荷。为满足现场需求,自动转换开关可实现自投自复、自投不自复、 互为备用三种不同的工作方式。实现市电对市电双电源 WATSN-40 负荷隔离开关 INT WATSN-63/63 3CBRX WATSNA 2P 40A WATSNA 40A/2 WATSNA 63/16 3CBR-D WATSNA 63/40-4CBR WATSNA 63/63 2CBR-C WATSNA 63/63 4CBR-D WATSNA-100 4PCR WATSNA-100 4PCR INT WATSNA-100/ 4PCR WATSNA-100/100 3CBS WATSNA- 100/100 3PCR WATSNA-100/100 4CBI WATSNA-100/100 4CBR WATSNA-100/100 4CBS WATSNA-100/100 4PCR WATSNA-100/100.3CBR WATSNA-100/100.4CBR WATSNA- 100/100.4PCR WATSNA-100/100A 3CBR WATSNA-100/100A 4CBIF WATSN-63/63 3CBR WATSNA-100/100A 4CBR WATSNA-100/100A 4CBRXF WATSNA-100/100A 4PCR WATSNA-100/16 .3CBR WATSNA-100/25 3CBR WATSNA-100/25A 4CBR WATSNA-100/32 .3CBR WATSNA-100/32 3CBR WATSNA-100/32.4CBR WATSNA-100/40 .3CBR WATSNA-100/40 3CBR WATSNA-100/40 4CBR WATSNA-100/40 4P PCRWATSNA-100/50

直流电源作业指导书

通信直流电源施工作业指导书 目录 1.适用范围 (1) 2.规范性引用文件................................................... 错误!未定义书签。 3. 作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (4) 5.作业准备 (5) 5.1人员配备表 (5) 5.1 人员配备 (5) 5.2主要工器具及仪器仪表 (6) 6.作业方法 (7) 6.1施工准备 (7) 6.2到货验收 (7) 6.3通信电源系统安装 (7) 6.4电源设备通电调试 (8) 6.5蓄电池组充放电测试 (10) 6.6交流配电设备测试 (11) 6.7整流设备测试 (11) 6.8直流配电设备测试 (12) 6.9通信直流电源系统验收 (12) 7. 质量控制措施及检验标准 (13) 7.1质量控制措施 (13) 7.2质量控制表单 (15) 7.3检验标准 (16) 附件1:表6-1《准备工作检查表》 (18) 附件2:表6-2《外观、结构检测检查表》 (19) 附件3:表6-3《货物问题反馈表》 (20) 附件4:表6-4《工程初步验收发现缺陷及处理情况汇总表》 (21) 附件5:表6-5 《交流配电设备电气性能检查表》 (22) 附件6:表6-6 《整流设备电气性能检查表》 (24) 附件7:表6-7 《直流配电设备电气性能检查表》 (25)

1.适用范围 1、本作业指导书是中国南方电网有限责任公司通信直流电源设备安装、调试和验收的步骤,适用于110kV~500kV电压等级电网通信直流电源新建、扩容及搬迁工程的施工作业。 2、本作业指导书未包括的内容和指标要求,应按国家有关规定、工程合同、设计文件等的要求执行。当本规范与国家标准及规范有矛盾时,应以国家标准和规范为准。 3、在施工过程中,施工单位应严格执行各项施工质量检查的规定。施工单位、监理单位应严格进 行随工检验工作。 4、在特殊情况下,执行本作业指导书有困难时,施工单位应充分论述理由,并提供报告呈建设单 位主管部门审批。 2.编写依据

AC-DC-DC电源技术方案设计

直流电源设计方案

目录 1.概述 (1) 2 系统的整体结构设计 (3) 3.三相六开关APFC电路设计 (23) 4. 移相全桥ZVS PWM变换器分析与设计 (28) 5.高压直流二次电源DC/DC变换器设计 (34) 6. 器材选取 (40) 7. 电源系统散热分析 (55) 8. 参数设计仿真结果 (58)

1.概述 1.1 目的和意义 目前,越来越多的电力电子设备投入到电网中,由于不可控整流器在大功率电源设备中的广泛应用,其对电网造成的谐波污染日益严重,使得电能生产、传输和利用的效率降低,并影响电网的安全运行。为了保证电网的正常运行,现在采取的办法往往是限制接入电网的整流设备的容量,这就限制了一些大功率直流电源的使用。电力电子装置,尤其是各种直流变换装置向高频化、高功率密度化发展,其关键技术是软开关技术。因此,大功率开关电源的功率因数校正技术及DC/DC变换器软开关技术是当前研究的热点。 1.2 开关电源技术发展现状 开关电源是采用功率半导体器件作为开关元件,通过控制开关元件的占空比进而调整输出电压的电源变换装置,开关电源的前置级将电网工频电压经整流滤波为直流电压,再经直流变换电路即开关电源后即处理后输出、整流、滤波。为了稳定输出电压,设计电压反馈电路对输出的电压进行采样,并把所采样的电压信号送到控制电路中,进行比较处理,调节输出的控制脉冲的占空比,最终使输出电压的纹波及电源的稳定满足设计指标。 开关电源通常包括EMI滤波模块、AC/DC变换模块、DC/DC变换模块、控制、驱动及保护模块、辅助电源模块等。传统的开关电源输入电流中谐波含量高,功率因数低,开关损耗大、电磁干扰严重等一系列问题阻碍了电源技术向着高效率、绿色化、实用化的方向发展。自20世纪80年代以来,随着有源功率因数校正技术和软开关技术的发展,上述问题得到了较好的解决,开关电源技术也步入了一个新的迅速发展的阶段。 1.3 本次设计的主要容 本次设计一款符合《航天地面直流电源通用规》要求的直流电源系统。其采用两级结构,前级AC/DC部分采用三相六开关APFC电路,后级采用移相全桥ZVS

AC-DC-DC电源技术方案

直流电源设计方案 目录

1.概述 (1) 2 系统的整体结构设计 (3) 3.三相六开关APFC电路设计 (24) 4. 移相全桥ZVS PWM变换器分析与设计 (30) 5.高压直流二次电源DC/DC变换器设计 (37) 6. 器材选取 (43) 7. 电源系统散热分析 (59) 8. 参数设计仿真结果 (63)

1.概述 目的和意义 目前,越来越多的电力电子设备投入到电网中,由于不可控整流器在大功率电源设备中的广泛应用,其对电网造成的谐波污染日益严重,使得电能生产、传输和利用的效率降低,并影响电网的安全运行。为了保证电网的正常运行,现在采取的办法往往是限制接入电网的整流设备的容量,这就限制了一些大功率直流电源的使用。电力电子装置,尤其是各种直流变换装置向高频化、高功率密度化发展,其关键技术是软开关技术。因此,大功率开关电源的功率因数校正技术及DC/DC变换器软开关技术是当前研究的热点。 开关电源技术发展现状 开关电源是采用功率半导体器件作为开关元件,通过控制开关元件的占空比进而调整输出电压的电源变换装置,开关电源的前置级将电网工频电压经整流滤波为直流电压,再经直流变换电路即开关电源后即处理后输出、整流、滤波。为了稳定输出电压,设计电压反馈电路对输出的电压进行采样,并把所采样的电压信号送到控制电路中,进行比较处理,调节输出的控制脉冲的占空比,最终使输出电压的纹波及电源的稳定满足设计指标。 开关电源通常包括EMI滤波模块、AC/DC变换模块、DC/DC变换模块、控制、驱动及保护模块、辅助电源模块等。传统的开关电源输入电流中谐波含量高,功率因数低,开关损耗大、电磁干扰严重等一系列问题阻碍了电源技术向着高效率、绿色化、实用化的方向发展。自20世纪80年代以来,随着有源功率因数校正技术和软开关技术的发展,上述问题得到了较好的解决,开关电源技术也步入了一个新的迅速发展的阶段。 本次设计的主要内容

直流监控器用户手册 V1.0.2

JKP5K平台直流监控器DJKQ-5100 用户手册 V 1.0.1

本资料为深圳奥特迅电力设备有限公司版权所有, 未经公司书面许可,任何单位和个人不得摘录、复制、 翻译、注释、编辑本资料的部分或全部,侵权必究。 使用前请详细阅读本说明书! 版次:2014年8月第1版,第1次印刷 印数:1-3000本

ATC1100JKA-5200型电力专用交流监控器使用说明书目录 目录 一概述 (1) 二适用范围 (1) 三工作原理 (1) 四特点 (2) 五技术参数 (2) 六主机描述 (3) 七显示及操作说明 (4) 7.1 参数设置 (8) 7.2 配置设置 (13) 7.3 状态信息 (23) 7.4 电池信息 (21) 7.5 充电机信息 (22) 7.6 馈线信息 (23) 7.7 充电机控制 (24) 7.8 历史记录 (25) 7.9 蜂鸣器控制 (26) 7.10 帮助 (27) 7.11 配置下载软件 (28)

ATC1100JKA-5200型电力专用交流监控器使用说明书概述、工作原理 一概述 该产品为基于JKP5K监控平台的直流监控器,用于监控直流子系统中的各类设备,并作为总监控器的下位机接受其监控。 该产品由测控模块和触摸屏组成,测控模块为直流监控器的主机,触摸屏作为人机交互的接口,通过RS232连接到主机。 二适用范围 本说明书仅限于公司内容设计学习使用,未经许可,不得外发。 三工作原理 图3.1 DJKQ-5100原理框图

ATC1100JKA-5200型电力专用交流监控器使用说明书特点及技术参数 四特点 ●使用大屏幕液晶显示器,触摸屏输入,使显示内容丰富,操作简便。 ●本监控器设有模拟能量流图显示,使运行状态一目了然,可以防止误操作。 ●所有对外接口都有光电隔离,并且有独立的隔离电源,增强了稳定性和抗干扰能力。五技术参数

WYK直流稳压稳流电源原理及维修手册资料

WYK直流稳压稳流电源原理及维修手册 东莞市东方集团易事特有限公司技术部编制

第一章 第一节直流稳压电源的定义及分类 一、直流稳压电源的定义:输出电流的方向不随时间的变化向一个方向运动电源。 直流电源有稳定的直流电源与非稳定的直流电源之分,所谓稳定的直流电源,就是输出电压不随负载或外界电压的变化而变化,非常稳定;非稳定的直流电源输出电流的方向保持不变,输出电压的大小随时间或负载的变化而变化。 二、直流电源的对面就是交流电源,所谓交流电源就是输出电流的方向随时间变化而 作周期的变化。 非稳定直流电源如图a,稳定直流电源如图b,交流电源如图c: 三、分类 分类原则按输出电压及电流的大小分类: 1、小功率U0≦60 I0≦10A 继电器预稳式: 产品有:WYK-302B2、303B2、305B2、502B2、503B2、505B2、602B2、502B2、605B2 WYK-302、303、305、502、503、505、602、502、605

2、中功率U0≦60 10A≦I0≦100A 低压可控硅半控预稳式 产品有:WYK-3020、3030、3050、3060、5050、50100等。 3、高压电源U0>60 高压可控硅半控预稳式 产品有:WYK-1002、1005、1505、30010、6005等。 4、大功率电源U0≦50V I0≥150A 三相可控硅半控预稳式 产品有:SWYK-30150、30200、30300等。 第二节直流稳压电源常用集成块简介 1、运算放大器 a、运算放大器一般有五个必须的端子:1、同相端;2、反相端;3、正电源端;4、 负电源端;5、输出端。如图所示: b、放大器的特点: 1、输入阻抗高,输出阻抗低; 2、开环状态放大倍数极高一般达 到105; 3、开环状态,当同相端高于反相端时,输出端一般接近正电源电压,反之, 接近负电源电压。 2、本公司直流电源所用的运放: a、UA741 b、LM324、LM358

直流电源的设计与调试

一、设计目的. 1 二、设计任务及要求. 1 三、设计步骤. 1 四、总体设计思路. 2 五、实验设备及元器件. 5 六、测试要求. 5 七、设计报告要求. 6 八、注意事项. 6 直流稳压电源的设计 一、设计目的 1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。 2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。 3.培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。 二、设计任务及要求 1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求: ① 输出电压可调:U o=+3V~+9V ② 最大输出电流:I omax=800mA ③ 输出电压变化量:ΔU o≤15mV ④ 稳压系数:S V≤0.003 2.设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。 3.自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量,交指导教师审核。 4.批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数。 三、设计步骤 1.电路图设计 (1)确定目标:设计整个系统是由那些模块组成,各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图。 (2)系统分析:根据系统功能,选择各模块所用电路形式。 (3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元件的参数。 (4)总电路图:连接各模块电路。 2.电路安装、调试

(1)为提高学生的动手能力,学生自行设计印刷电路板,并焊接。(2)在每个模块电路的输入端加一信号,测试输出端信号,以验证每个模块能否达到所规定的指标。 (3)重点测试稳压电路的稳压系数。 (4)将各模块电路连起来,整机调试,并测量该系统的各项指标。四、总体设计思路 1.直流稳压电源设计思路 (1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。 (2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。 (3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。 (4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。 2.直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成,见图1。 图1直流稳压电源方框图 其中: (1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。 (2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电 (3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。 (4)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。 整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2所示。在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻R L,且方向是一致的。电路的输出波形如图3所示。 图2整流电路

可调直流稳压电源 课程设计

课程设计 --可调直流稳压电源学生姓名: 学院:信息工程学院 班级: 12 学号: 指导教师: XXXXX 日期: 2013 年 12 月

可调的直流稳压电源电路 目录 摘要 (1) 绪论 (2) 一.设计目的 (3) 二.设计任务及要求 (3) 三.直流稳压电源设计思路 ................................. 错误!未定义书签。四.设计原理 (4) 五.电路相关元件及电路指标简介 (5) 六.电路原件选择 (11) 七.在Proteus中设计的电路图及其仿真图 (14) 八.组合硬件电路的调试及改进 (16) 九.设计心得体会 (18) 十.参考文献 (20)

绪论 电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。随着数控电源在电子装置中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度。电源在使用时会造成很多不良后果,世界各国纷纷对电源产品提出了不同要求并制定了一系列的产品精度标准。只有满足产品标准,才能够进入市场。随着经济全球化的发展,满足国际标准的产品才能获得进出的通行证。 电源可分为交流电源和直流电源,它是任何电子设备都不可缺少的组成部分。交流电源一般为220V、50Hz电源,但许多家用电器设备的内部电路都要采用直流电源作为供电能源,如收音机、电视机、带微处理器控制的家电设备等都离不开这种电源。直流电源又分为两类:一类是能直接供给直流电流或电压的,如电池、蓄电池、太阳能电池、硅光电池、生物电池等,本文不做具体介绍;另一类是将交流电变换成所需的稳定的直流电流或电压的,这类变换电路统称为直流稳压电源。现在所使用的大多数电子设备中,几乎都必须用到直流稳压电源来使其正常工作,而最常用的是能将交流电网电压转换为稳定直流电压的直流电源,可见直流稳压电源在电子设备中起着主要作用,为设备能够稳定工作提供保证。220V、50HZ的单向交流电源经电源变压器降压后,再经过整流滤波可获得低电压小功率直流电源。然而,由于电网电压可以有±10%变化。为此必须将整流滤波后的直流电压由稳压电路稳定后再提供给负载,使负载上直流电源电压受上述因素的影响程度达到最小。直流电源电压系统一般由四部分组成,它们分别是电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路。

直流系统方案

直流控制系统方案 直流控制系统:每套直流系统均由充电机、蓄电池和馈线柜组成。 每套充电机运行方式采用双充双蓄、单母线分段接线方案,两段母线间加有母线联络开关,每组蓄电池及其充电装置分别接于各自母线上。正常工作时,蓄电池及其充电装置分别带各自母线,满足负荷运行条件;检修时,由母线联络开关实现两段母线的联络,可实现一套充电装置及一组蓄电池同时带两段母线,两段母线互为备用,提高了直流系统运行安全。两路交流输入电源互为备用,自动投切,充电装置充电的均充电、浮充电满足自动、手动转换,系统按充电装置、蓄电池组、母线各自配置微机监控装置、电池巡检装置、绝缘监测装置,这样可以更好地解决由于某种装置的损坏,不影响整体功能的破坏,提高系统的安全运行,采用开放式通信方式可以接入不同的远程监控系统,与后台监控系统通信采用标准RS232/RS485接口及标准Polling、CDT、Modbus规约,实现直流系统与后台综合自动化设备进行通信,实现三遥功能。 每套直流系统设有独立的微机型绝缘监测装置,无需向母线注入任何交流信号避免了由于交流信号对直流母线的干扰,而是直接通过传感器把检测到的信号送至绝缘检测采集单元进行处理后再送至主机,显示母线电压和接地电阻,并能准确的检测到支路的绝缘状况,适时发出声光告警,可以通过独立的通信接口与后台进行通信,将数据实时上传,实现三遥功能。 每组蓄电池组配置独立的电池巡检装置,可以检测单体电池电压,同时还可以检测持征温度以及电池组的总电压和电流,通过检测单体电池电压可对电池的开路、短路情况进行判断,及时地了解电池的运行状态,适时地发出声光告警信息可以在电池发生故障前进行处理,提高整个直流系统的安全性,也可以通过独立的通信接口与后台进行通信,将数据实时上传,实现三遥功能。 直流系统的一次操作可通过充电机的输出双头开头直接投到直流母线或对蓄电池进行充电时可单独投到蓄电池组进行充电,蓄电池输出双头开关直接投至直流母线供电,当需要把蓄电池组进行检修时可通过双头开关投至母联位置,则可把蓄电池组退出运行,而母线可正常通过母联开关与另一段母线并列运行保证蓄电池组不并列运行。 每套直流系统设有独立的微机型绝缘监测装置,无需向母线注入任何交流信号可直接通过传感器把检测到的信号送至绝缘检测采集单元再送至主机。能显示母线电压和接地电阻,并能准确的检测到支路的绝缘状况。 每组蓄电池组含有独立的电池巡检仪装置,能检测到单个电池电压,同时还可以检测持征温度以及电池组的总电压和电流。

可编程直流电源说明书

目录 1.选题背景 (2) 1.1 指导思想 (2) 1.2 技术要求 (2) 2.方案论正 (2) 3.过程论述 (3) 3.1 总体方框图 (3) 3.2 单元电路设计 (3) 3.2.1 按键电路部分 (3) 3.2.2计数、译码电路部分 (4) 3.2.3 稳压输出电路部分 (6) 4. 结果分析 (8) 5.设计结论 (9) 6.体会及改进 (9) 6.1设计体会 (9) 6.2改进意见 (10) 参考文献 (11)

1. 选题背景 随着各种电子设备的不断发展,使得其对直流供电电源的可调性要求越来越高,对于一个电子设备来说常常用单一的直流电源无法达到供电要求,往往需要不同的直流输出电源来供电,不同的电子设备需要的直流输出也不同,这就需要一种可以线性输出的可调直流电源来实现,可编程直流电源的输出电压可调,从而满足设备对可调直流电源的要求。 1.1 指导思想 可编程直流电源由电压增(+)和电压减(-)两个键控制电压的输出,按(+)时电压步进增加,按(-)电压步进减小。通过加减计数器74HC193/192实现按键的加减计数,加减输出信号加至后面的驱动电路以输出相应的电压值。 1.2 技术要求 (1)输出电压5V~12V,步进1V; (2)输出电压误差不大于0.1V; (3)输出电流最大不超过1A; 2. 方案论正 方案一: 电路由开关、加减计数器74HC193、D/A转换器、3-8线译码器74HC138、74HC04预算放大器LM741、电阻等组成。用电压增(+)和电压减(-)两个键控制加减计数器74HC193计数,将计数器输出的计数信号经译码器译码后接至D/A转换器,再经LM741放大输出,即得到所需要的电压值。 特点:该方案中采用了D/A转换器和运算放大器使得其精度和速度都较高。 方案二: 电路由开关、加减计数器74HC193、74HC138、74HC04、三端稳压管LM317、三极管、电阻等组成。通过加、减控制键控制74HC193的计数,将计数信号经过译码和反向加至驱动输出电路。在LM317的公共端和输出端加上8个NPN型三极管9013及相应的电阻,将译码反向后的电压加在9013的基极使其导通,LM317输出端与地之间的电压即为所需电压。 特点:该方案电路结构简单,成本较低。 综合比较以上两种方案:方案一虽然精度和速度较高,但其D/A转换器、预算放大器LM741各需要一组正负电源供电,加上其他芯片供电电压源,所需电源

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