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      大功率高頻開關(guān)電源節(jié)能技術(shù)的運(yùn)用與研究

      2023-08-22 01:23:04常寶平
      通信電源技術(shù) 2023年13期
      關(guān)鍵詞:可控硅大功率損耗

      常寶平

      (兗州煤業(yè)榆林能化有限公司,陜西 榆林 719000)

      0 引 言

      電源是設(shè)備運(yùn)行過程中的重要支撐部件,對(duì)安全性和穩(wěn)定性的要求較高。雖然傳統(tǒng)可控硅整流開關(guān)電源能滿足設(shè)備運(yùn)行需求,但是其資源耗費(fèi)嚴(yán)重,還會(huì)造成環(huán)境污染。在此背景下,大功率高頻開關(guān)電源節(jié)能技術(shù)逐漸受到人們的關(guān)注。通過節(jié)能技術(shù)的運(yùn)用,不僅可以提升電源使用效率,還有助于從源頭上減少能源損耗,為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)創(chuàng)造條件。

      1 開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展研究

      隨著人們對(duì)電力資源的需求逐漸增加,電源運(yùn)行壓力不斷提升。大功率高頻開關(guān)電源作為新時(shí)代電源優(yōu)化的重要形式,為各行業(yè)生產(chǎn)優(yōu)化提供了技術(shù)支持,越來越多的企業(yè)開始借助電源升級(jí)降低成本,提高運(yùn)行效率。高頻開關(guān)電源是設(shè)備運(yùn)行的基礎(chǔ),目前此類電源在使用過程中極易產(chǎn)生嚴(yán)重的能源損失,為此相關(guān)人員只有借助科學(xué)管控和模塊升級(jí)的方式完成智能化管理,才能在提高設(shè)備使用效率的基礎(chǔ)上,降低企業(yè)設(shè)備運(yùn)行成本。

      當(dāng)前我國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展迅速,人們的生活水平進(jìn)一步提升,在電源運(yùn)用方面開始關(guān)注節(jié)能環(huán)保效果。在此背景下,部分企業(yè)會(huì)借助新興技術(shù)及時(shí)完成電源生產(chǎn)升級(jí)優(yōu)化,以此滿足設(shè)備運(yùn)行需求,但整體效果并不明顯。相關(guān)人員提出通過運(yùn)用大功率高頻開關(guān)電源節(jié)能技術(shù)強(qiáng)化電源智能化、高頻化水平,減少能源損失,為相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持。

      與傳統(tǒng)的可控硅整流電源相比,大功率高頻開關(guān)電源的輸出電壓僅在直流5.1 ~7.2 V 左右,而輸出電流可以達(dá)到50 ~55 kA。此外,傳統(tǒng)可控硅整流電源使用效率不高,功率因數(shù)僅能達(dá)到0.7 ~0.85,會(huì)帶來資源浪費(fèi),加大設(shè)備運(yùn)行成本。尤其是在負(fù)載電壓較小的環(huán)境下,功率會(huì)進(jìn)一步降低。通過大功率高頻開關(guān)電源的使用,可有效解決以上問題。目前,此類電源生產(chǎn)和相關(guān)技術(shù)研究已經(jīng)成為開關(guān)電源發(fā)展的重要趨勢(shì)[1]。

      2 大功率高頻開關(guān)電源分析

      2.1 電路原理

      交流輸電電壓通過整流電路后會(huì)進(jìn)一步提升,經(jīng)過設(shè)備完成逆變操作,將其轉(zhuǎn)變?yōu)?8 kHz 的能量形式,并將其更改為次級(jí),通過濾波器完成濾波操作,最終得到可以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的輸出電壓。該過程中,將信息轉(zhuǎn)化為脈寬調(diào)制(Pulse Width Modulation,PWM)信號(hào)形式,以此實(shí)現(xiàn)電路管控,確保電路運(yùn)行的安全與穩(wěn)定。大功率高頻開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)原理如圖1所示。

      圖1 大功率高頻開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)原理

      從電路設(shè)計(jì)規(guī)劃來看,主電路前端應(yīng)用了三相橋式的二極管整流電路模式,關(guān)鍵區(qū)域則使用PWM 管控技術(shù),可有效降低整流電路運(yùn)行過程中的能量損耗[2]。

      2.2 整機(jī)原理

      銅箔工藝在數(shù)據(jù)參數(shù)方面規(guī)定直流電源應(yīng)為50 kA/7 V,能結(jié)合實(shí)際需求完成電流實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),進(jìn)而確保其電流的穩(wěn)定性與安全性,滿足常年運(yùn)行的現(xiàn)實(shí)需求。整機(jī)設(shè)計(jì)過程中,采用“N+2”并聯(lián)形式完成電力獲取。此外通過應(yīng)用備用單元,一旦運(yùn)行中出現(xiàn)異常,系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)切斷故障,并將電流分配給其他單元,確??傒敵龇蠘?biāo)準(zhǔn)。同時(shí),前期設(shè)計(jì)中使用新型模塊結(jié)構(gòu)作為主規(guī)劃模型,在維修時(shí)可實(shí)現(xiàn)區(qū)域局部維修更換的目的,減少對(duì)周圍零件的影響。在此基礎(chǔ)上,技術(shù)人員可以直接通過使用自動(dòng)均流管控技術(shù)強(qiáng)化開關(guān)電源的運(yùn)行效果。與傳統(tǒng)的技術(shù)相比,自動(dòng)均流控制技術(shù)的應(yīng)用,使設(shè)備運(yùn)行效率進(jìn)一步提升,這也是我國(guó)現(xiàn)階段大功率高頻開關(guān)電源使用均流控制技術(shù)的主要原因[3]。

      為有效解決單元并聯(lián)過程中的均流問題,還能使用可變電源虛擬的形式進(jìn)行電壓反饋,高效完成輸出管控工作,有效提升設(shè)備的多場(chǎng)景適應(yīng)能力。在多個(gè)單元并聯(lián)的過程中,可變電源的內(nèi)阻配置相一致,因此可借助閉環(huán)管控的手段展開均流控制,保障整機(jī)的穩(wěn)定性。除此之外,混合冷卻方式也是提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的重要手段。在此基礎(chǔ)上,部分企業(yè)會(huì)使用純水冷卻等手段排出單元機(jī)箱內(nèi)的熱量,確保系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

      2.3 控制系統(tǒng)

      從控制系統(tǒng)運(yùn)用的角度來看,大功率高頻開關(guān)電源主要使用RS485 進(jìn)行單元管控,通過技術(shù)形式實(shí)現(xiàn)數(shù)字化信息傳輸,可以實(shí)現(xiàn)1.2 km 以上的長(zhǎng)距離信息通信。目前,多數(shù)企業(yè)會(huì)使用西門子可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)搭建控制系統(tǒng),其中主機(jī)與操作面板均采用西門子監(jiān)控系統(tǒng),可完成電流管控并顯示故障信息與參數(shù)信息,為工作人員監(jiān)管系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持[4]。

      3 大功率高頻開關(guān)電源節(jié)能技術(shù)運(yùn)用分析

      對(duì)于開關(guān)電源而言,其工作原理是將電源經(jīng)整流和濾波轉(zhuǎn)化為高壓直流電,并在開關(guān)電路與高頻開關(guān)變壓器裝置的作用下,將其轉(zhuǎn)化為高頻率的低壓脈沖,最終將其輸出為低壓直流電。在輸出過程中,設(shè)置一條電路對(duì)控制電路進(jìn)行反饋,促使整個(gè)電壓的輸出達(dá)到相應(yīng)的穩(wěn)定性。對(duì)于高頻開關(guān)電源系統(tǒng)而言,其工作效率范圍最高可以達(dá)到80%,最低為40%。同時(shí),研究期間,電源效率會(huì)受到負(fù)載率的影響,電路負(fù)載率越大,電源效率越大。通常來看,采購(gòu)用于制作開關(guān)電源的相關(guān)元件時(shí),通常會(huì)考慮擴(kuò)容因素。開關(guān)電源的容量通常大于當(dāng)前通信設(shè)備的實(shí)際負(fù)載,若沒有對(duì)冗余模塊進(jìn)行智能控制,必然會(huì)造成電源工作效率的降低。在大部分情況下,基站開關(guān)電源是在浮充狀態(tài)下進(jìn)行工作的,系統(tǒng)的整體輸出量占總量1/3,其中模塊要在40%以上負(fù)載率才能達(dá)到較高水平的轉(zhuǎn)換狀態(tài)。

      為提高大功率高頻開關(guān)電源的節(jié)能效果,優(yōu)化節(jié)能技術(shù)的運(yùn)用,傳統(tǒng)開關(guān)電源通常會(huì)采用移項(xiàng)控制的整流方式,但存在諧波大、損耗嚴(yán)重的情況。根據(jù)已有數(shù)據(jù),傳統(tǒng)可控硅電源和高頻開關(guān)電源的功率差約為45 kW,效率差異約為17.2%??煽毓栝_關(guān)電源在損耗方面更加明顯,尤其是無功損耗較為嚴(yán)重。而借助PWM 高頻開關(guān)電源完成整流操作,則可以減少無用功的能量損耗,幫助企業(yè)降低成本。與此同時(shí),高頻開關(guān)電源在使用的過程中零件損耗較小。此外,其備用系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方式,可在不停機(jī)的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)局部維修,既達(dá)到保障安全生產(chǎn)的目的,又可以確保企業(yè)產(chǎn)量。在冗余系統(tǒng)設(shè)計(jì)背景下,大功率高頻開關(guān)電源不僅可以保證設(shè)備高效運(yùn)行,減少故障的產(chǎn)生,還能減少無功損耗,提高成品率[5]。

      通過使用大功率高頻開關(guān)電源節(jié)能技術(shù),可以在一定程度上減少對(duì)資源、能源的消耗,可為企業(yè)降低成本,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及環(huán)保效益,是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效方式之一。同時(shí),此類節(jié)能技術(shù)對(duì)于原有技術(shù)而言具有一定的創(chuàng)新性,相較于傳統(tǒng)電源,高頻開關(guān)電源具有較大的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),其結(jié)構(gòu)上的升級(jí)可增強(qiáng)電源在不同場(chǎng)景的適應(yīng)性,并在結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)更明顯的穩(wěn)定性,為后續(xù)使用打下穩(wěn)定的環(huán)境基礎(chǔ),降低風(fēng)險(xiǎn)性,促使整個(gè)應(yīng)用流程更加安全和節(jié)能。傳統(tǒng)方式會(huì)產(chǎn)生大量的能源消耗,對(duì)于周邊環(huán)境的影響也無法進(jìn)行處理,現(xiàn)階段,部分電廠在日常經(jīng)營(yíng)過程中運(yùn)用高頻開關(guān)電源,能夠減少能源損失,降低對(duì)周圍環(huán)境的影響。在新型開關(guān)技術(shù)應(yīng)用背景下,不僅滿足可持續(xù)發(fā)展理念,還能完成電源整流處理,實(shí)現(xiàn)技術(shù)理念與實(shí)踐的進(jìn)一步創(chuàng)新目標(biāo)。在新技術(shù)的推動(dòng)下,電廠對(duì)于自身發(fā)展需求會(huì)產(chǎn)生了解,并逐步增強(qiáng)對(duì)節(jié)能新技術(shù)的重視,通過這種方式可以顯著增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,并為行業(yè)帶來更多的參考價(jià)值,實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部良性競(jìng)爭(zhēng),提高電廠的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。在大功率高頻開關(guān)電源內(nèi)部配置整流變壓器,可調(diào)整交流電源的電壓,使其在整流的基礎(chǔ)上完成電力輸送。在改造的背景下,能有效降低成本,塑造企業(yè)綠色環(huán)保形象。

      在通信機(jī)房中運(yùn)用大功率高平開關(guān)電源,可在提升電源性能和使用穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上,降低外在環(huán)境對(duì)通信機(jī)房?jī)?nèi)部設(shè)備運(yùn)行的干擾。大功率高頻開關(guān)電源中的熱插拔功能可實(shí)現(xiàn)電源保護(hù),確保通信接口連接過程中,系統(tǒng)能夠達(dá)到運(yùn)行要求[6]。

      4 結(jié) 論

      圍繞大功率高頻開關(guān)電源節(jié)能技術(shù)的運(yùn)用開展系統(tǒng)化研究,能夠解決我國(guó)電力能源短缺、資源浪費(fèi)的問題。在節(jié)能技術(shù)運(yùn)用背景下,大功率高頻開關(guān)電源的能源運(yùn)行效率有較大提高,有效降低了企業(yè)設(shè)備運(yùn)行成本,可幫助相關(guān)產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。在后續(xù)工作中,企業(yè)需加大對(duì)此類電源運(yùn)用的重視程度,以此為可持續(xù)建設(shè)目標(biāo)的達(dá)成提供支持。

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