Connaissances de base de paralle d'alimentation d'énergie de module

August 6, 2021

Connaissances de base de paralle d'alimentation d'énergie de module

 

l'ion de l'effort actuel et de la contrainte thermique entre les modules, et un ou plusieurs modules sont maintenus dans l'état actuel de limite. Puisque les caractéristiques des modules fonctionnant en parallèle ne sont pas cohérentes, les bonnes caractéristiques externes peuvent soutenir plus actuel, ou même la surcharge ; tandis que ceux avec des caractéristiques externes pauvres courues à la charge légère ou même à aucune charge. Ce courant inégal rend la contrainte thermique grande et réduit la fiabilité. Les essais ont montré que quand la hausse de la température de composants électroniques monte de 25 degrés à 50 degrés, leur vie est seulement 1/6 de cela à 25 degrés.

 

Par conséquent, pour un système d'alimentation avec plusieurs modules de changement de convertisseur en parallèle, les conditions sont :
 
 
 
1) Le courant porté par chaque module peut être automatiquement équilibré pour réaliser partager actuel
 
 
 
2) Afin d'améliorer l'adjustability du système, n'ajoutez pas les mesures de contrôle partageantes actuelles externes autant que possible, et combinez partager actuel avec la technologie superflue
 
 
 
3) Quand la tension d'entrée et/ou charger le changement actuel, la tension de sortie devrait être gardée stable, et l'état transitoire de partager actuel devrait être réconcilié
 
 
 
Les méthodes partageantes actuelles communes sont :
 
 
 
1. Méthode d'impédance de sortie (méthode de fléchissement, méthode de taux d'ajustement de tension)
 
 
 
Les caractéristiques externes de chaque module relié dans des caractéristiques parallèles d'abattement d'exposition, plus la charge est lourde, plus la tension de sortie est inférieure. Une fois reliés en parallèle, les modules aux caractéristiques externes dures (petite résistance interne) ont un grand courant de sortie ; les modules avec des caractéristiques externes douces ont un petit courant de sortie. L'idée de la méthode d'impédance de sortie est d'essayer d'ajuster la pente de la caractéristique externe avec des caractéristiques externes dures (petite résistance interne et basse pente) pour être proche du module avec des caractéristiques externes douces, de sorte que la distribution actuelle des deux modules soit étroite pour faire la moyenne.
 
 
 
2. Méthode de établissement maître-esclave
 
 
 
La méthode de établissement maître-esclave est qu'un module est choisi comme module principal (MasterModule), et les modules restants sont utilisés comme modules slaves (SlaveModule). Le régulateur de tension du module principal est employé pour commander les valeurs d'ajustement de tension des modules parallèles restants, et tous les modules parallèles ont le contrôle de boucle intérieur de type actuel. Depuis le courant de chaque module slave est modulé selon le même courant de référence (le courant de référence converti de l'erreur de tension du module principal), il est compatible au courant du module principal pour réaliser partager actuel.
 
 
 
Les inconvénients principaux de la méthode de établissement maître-esclave :
 
 
 
1) Il doit y a une liaison entre le maître et les modules slaves, qui fait le système compliqué
 
 
 
2) Si le module principal échoue, le système entier ne fonctionnera pas, non applicable aux systèmes parallèles superflus
 
 
 
3) La boucle de tension a une grande largeur de bande et est facilement affectée par interférence externe
 
 
 
3. Méthode partageante actuelle automatique pour le courant uniforme
 
 
 
Un autobus actuel-partageant est utilisé pour relier les terminaux de sortie de tous les modules d'alimentation à la tension d'échantillonnage de courant de sortie. La tension sur l'autobus actuel-partageant est assurée par la résistance actuel-partageante de chaque module d'alimentation par la tension de échantillonnage de tous les modules d'alimentation parallèles. En d'autres termes, la tension de l'autobus actuel-partageant est la valeur uniforme du signal actuel de chaque module (présenté dans la tension), et alors le signal actuel (présenté dans la tension) de chaque module est comparé au signal actuel-partageant pour obtenir la quantité de compensation pour le contrôle.
 
 
 
La méthode partageante actuelle automatique actuelle uniforme peut exactement partager actuel. Cependant, quand un certain module relié à la barre omnibus ne fonctionne pas, elle fera diminuer la valeur uniforme de la barre omnibus, la tension chutera, et l'échec se produira quand il atteint l'en différé.
 
 
 
4. Partager actuel automatique par la méthode actuelle maximum
 
 
 
Également connu en tant que « méthode partageante actuelle démocratique », cette méthode est semblable à la méthode maître-esclave d'arrangement, la différence est que le module principal n'est pas fixe, et le module avec le plus à forte intensité dans le système fonctionne automatiquement comme module principal.
 
 
 
5. Méthode partageante actuelle automatique de contrainte thermique
 
 
 
Cette méthode égalise automatiquement le courant selon le courant et la température (contrainte thermique d'IE) de chaque module. Dans le système, la valeur uniforme actuelle de chaque module est encore employée comme référence de comparaison, et le signal actuel de chaque module est comparé à l'autobus partageant actuel pour obtenir l'erreur, et alors le contrôle est compensé. (Je ne comprends pas la différence avec la méthode actuelle uniforme précédente actuellement)
 
 
 
6. Contrôleur partageant actuel supplémentaire
 
 
 
En utilisant cette méthode, un contrôleur partageant actuel spécial doit être ajouté au circuit de commande de chaque module pour examiner le déséquilibre actuel de chaque module en parallèle et pour ajuster le signal de commande de réaliser partager actuel. Cependant, l'introduction du contrôleur actuel-partageant s'ajoute à la complexité du système. Si la conception n'est pas correcte, le système peut devenir instable