????????????????????專注于:3D打印機開關(guān)電源/設(shè)備開關(guān)電源的定制生產(chǎn)廠家?
郎女士:
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1. DC_DC電源模塊在電力行業(yè)中的作用?
DC-DC隔離模塊電源主要應(yīng)用于電力分布式電源系統(tǒng)中,用以對電源系統(tǒng)實現(xiàn)隔離降噪、電壓轉(zhuǎn)換、穩(wěn)壓和保護功能。簡要介紹如下:
其一,模塊電源采用隔離式設(shè)計,可以有效的隔離來自一次側(cè)設(shè)備帶來的共模干擾對控制系統(tǒng)的影響,使負載能夠穩(wěn)定的工作。電力行業(yè)主網(wǎng)由于負載眾多,相互的干擾易導致控制系統(tǒng)的工作紊亂,良好的隔離設(shè)計可以解決大部分應(yīng)用難題。
其二,不同的負載需要不同的供電電壓,例如控制IC需要5V、3.3V、1.8V等;信號采集用的運放則需要±15V;繼電器則需要12V,24V。而母線電壓多為24V,因此需要進行電壓轉(zhuǎn)換。
其三,母線電壓在長距離傳輸過程中會存在線損,故到PCB板級時電壓可能較低,而負載需要穩(wěn)定的電壓,因此需要寬壓輸入,穩(wěn)壓輸出。
其四,電源需要在異常情況下,保護系統(tǒng)的負載和本身不壞。
那么,如何選擇DC-DC模塊電源?
2. 電力行業(yè)如何選擇高可靠性的DC-DC模塊電源
電力行業(yè)由于電網(wǎng)的復雜性,其對于DC_DC電源的需求也呈現(xiàn)多樣性,下面簡要介紹幾個選型要點:
2.1 低空載功耗
電力行業(yè)某些監(jiān)控設(shè)備只有在異常時動作,并需要較大功率,其正常工作時長期處于待機狀態(tài),例如FTU、抗晃電模塊等。此類系統(tǒng)大多采用蓄電池做為備用電源,如果DC_DC模塊電源空載功耗過高則會導致蓄電池續(xù)航時間不長、過早損壞等問題。例如在某抗晃電模塊項目中,當電網(wǎng)出現(xiàn)失壓時,電源模塊需要在1.5秒內(nèi)提供約20W功率給繼電器供電,但是大部分時間,繼電器不動作,系統(tǒng)接近空載。 此時,蓄電池的能量都被DC/DC消耗掉,電源空載功耗越大,電池續(xù)航時間越短。為了延長電池的續(xù)航時間,要求電源的空載功耗不得高0.3W,而市面上20W電源的空載功耗一般在0.5W-1.5W左右。 金升陽URB2424LD-20WR3采用變頻技術(shù),空載功耗約0.12W,滿足了應(yīng)用需求。
2.2全負載范圍內(nèi)高效率
如上文所述,電力行業(yè)很多設(shè)備長時間處于輕載甚至空載狀態(tài)下,所以實現(xiàn)全負載范圍內(nèi)的高效率對于電源系統(tǒng)可靠性來說意義重大,但這點卻往往被大部分電源廠商忽略,很多廠商為了讓技術(shù)參數(shù)更有吸引力,常常將滿載效率做到很高,但在5%-50%的輕負載情況下效率較低,這會導致電源模塊實際工作溫升偏高,導致一系列熱設(shè)計問題。其實對于電源系統(tǒng)來說,全范圍高效率意味著更低的功率損失和溫升,可以有效提高系統(tǒng)可靠性,因此在電源選型時需要特別注意其在空載和輕負載條件下對應(yīng)的效率曲線。
令人欣慰的是現(xiàn)在越來越多的電源廠商關(guān)注到了全負載范圍內(nèi)高效率的重要性,以廣州金升陽科技的10W DC-DC模塊電源URB2405YMD-10WR3為例,其在額定電壓24V輸入時輕載5%的效率(黑色線)比主流行業(yè)水平(紅色線)高出16%,如圖1所示。
2.3 高隔離電壓、低隔離電容
一般工控行業(yè)DC-DC電源模塊的隔離電壓只需要1500VDC就可以了,但是電力行業(yè)的控制系統(tǒng)一般選擇的耐壓在3000VDC及以上的電源模塊,以確保控制系統(tǒng)不受外界影響。
如是電力電子產(chǎn)品還需要注意原邊和次級之間盡量少寄生電容,即要求選擇盡量低隔離電容的電源模塊,用以降低共模干擾對系統(tǒng)的影響。一般而言,驅(qū)動器供電的1-2W非穩(wěn)壓開環(huán) DC_DC建議選取隔離電容低于10pF的,而閉環(huán)設(shè)計的DC-DC則盡量選取隔離電容低于150pF的。
2.4 快速啟機
某些電力應(yīng)用場合對于電源模塊的啟動時序有嚴格要求,我們曾經(jīng)處理過一個案例。 客戶在其電力控制柜項目中需要用到±15V,10W(信號采集)和12V,10W(控制器供電)兩款電源,采購某品牌電源,系統(tǒng)一直通訊不良,且一直未找到問題所在。最后客戶尋求金升陽公司FAE支持,經(jīng)分析這兩只電源啟動延遲時間分別為370ms、350mS,因為通信系統(tǒng)先于控制系統(tǒng)上電導致通信系統(tǒng)工作紊亂,癥結(jié)在于控制系統(tǒng)供電的電源模塊上電時間過慢導致。換用金升陽URA2415YMD-10WR3、URB2412YMD-10WR3,啟動時間在20ms左右,即解決了客戶問題。
2.5 EMC特性
EMC性能是電子系統(tǒng)正常、安全工作的保證,目前電子行業(yè)對產(chǎn)品的EMC性能都提出了很高的要求,因EMC處理不好導致系統(tǒng)的復位重啟甚至是早期失效,因此優(yōu)良的EMC特性可以提升電力產(chǎn)品的競爭力。
金升陽R3系列寬壓DC_DC電源模塊內(nèi)置濾波器,EMI傳導騷擾和傳導輻射裸機Class A,全系列提供滿足Class B外圍電路。而國際主流同行水平在EMI方面僅傳導騷擾過class A或者需要客戶額外加電容、電感才能通過class A。
2.6 極限溫度特性
電力行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用的地理區(qū)域非常寬廣,有處于熱帶的海南的酷暑也有東北冬天的嚴寒,而且大部分產(chǎn)品處于室外環(huán)境。因此要求DC-DC模塊電源的工作溫度范圍至少為-40℃~+85℃,也有做到更好的,例如金升陽定壓R2系列1-2W工作溫度可以做到-40℃~+105℃。
極限溫度試驗是最能檢驗電源模塊可靠性的方法,例如高溫老化、高溫&低溫帶電工作性能測試、高低溫循環(huán)沖擊試驗和長時間高溫高濕測試等。正規(guī)的電源開發(fā)都會經(jīng)過以上測試。做這些可靠性測試可以為選型提供重要參考。
以上為電源模塊選型提供了幾點建議,當然選擇了一款電源還遠遠不夠,還需要注意電源模塊的系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計。
3. 如何做電源系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計?
電源本身的可靠性固然重要,但是實際上,由于電源系統(tǒng)工作環(huán)境的復雜性,再可靠的電源如果沒有可靠的系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計,最終電源還是會失效。下面介紹幾種常見的電源系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計的方法和注意事項。
3.1冗余設(shè)計技巧
在可靠性要求高的場合,要求電源模塊即使損壞,系統(tǒng)也不能斷電。此時,可以采取冗余供電的方式來提升系統(tǒng)的可靠性,當一個電源模塊損壞時,另外一個模塊可以繼續(xù)供電。圖4為其中一種常見的冗余設(shè)計方案。
注意事項:D1、D2建議使用低壓降的肖特基二極管,以避免二極管的壓降影響后端系統(tǒng)的工作,并注意選取二極管的耐壓值要高于輸出電壓。這種方法會產(chǎn)生額外的紋波噪聲,需外接電容來減小紋波或是加濾波電路。
3.2降額設(shè)計
眾所周知,降額設(shè)計可以有效提高電源工作壽命,但是負載過輕使用,電源的性能又無法工作在最佳狀態(tài)。 例如, DC_DC模塊電源一般建議在30%~80%負載范圍內(nèi)使用,此時各方面性能表現(xiàn)最佳。
3.3合理外圍防護設(shè)計
電源模塊應(yīng)用行業(yè)非常多,應(yīng)用的環(huán)境要求也不近相同,因為其通用性設(shè)計,DC-DC模塊電源僅能滿足通用共性需求。因此當客戶的應(yīng)用環(huán)境要求苛刻時,需要加適當?shù)耐鈬娐穪硖嵘娫吹目煽啃浴?/p>
以廣州金升陽科技有限公司的20W DC-DC電源URB24XXLD-20WR3為例,單獨模塊只能通過EN50155 1.4倍輸入電壓Vin的1S測試,但因為體積原因沒有辦法通過RIA12的標準,通過添加外圍電路(也可以選擇金升陽EMC輔助器FC-AX3D),就能通過RIA12要求的3.5Vin/20mS的等測試要求,就能被允許應(yīng)用于有RIA12要求的鐵路產(chǎn)品供電場合。
因此,合理的外圍電路設(shè)計可以使模塊滿足更高等級的技術(shù)規(guī)格,使之適應(yīng)更惡劣的應(yīng)用環(huán)境,提升電源模塊的可靠性。
3.4散熱設(shè)計
工業(yè)級的電源模塊的損壞大約有15%是因為散熱不良導致的,電源模塊是朝著小型化和集成化方向發(fā)展,但是很多應(yīng)用場合電源是處于密閉的環(huán)境中連續(xù)工作的,如果積熱無法散出去,電源內(nèi)部的器件可能因為超過熱應(yīng)力而損壞。通常的散熱方式有自然風冷、散熱片散熱和加強制性散熱風扇等。熱設(shè)計的幾點經(jīng)驗分享如下:
(1)電源模塊的對流通風
對于依靠自然對流和熱輻射來散熱的電源模塊,周圍環(huán)境一定要便于對流通風,且周圍無大器件遮擋,便于空氣流通。
(2)發(fā)熱器件的放置
如果系統(tǒng)中擁有多個發(fā)熱源例如多個電源模塊,相互之間應(yīng)盡量遠離,避免相互之間熱輻射傳遞導致電源模塊過熱。
(3)合理的PCB板設(shè)計
PCB板提供了一種散熱途徑,在設(shè)計時就要多考慮散熱途徑。例如加大主回路的銅皮面積,降低PCB板上元器件的密度等,改善模塊的散熱面積和散熱通道,例如電源模塊應(yīng)盡量垂直放置如5所示,可以使熱量盡快向上散發(fā);如果將DC-DC模塊放在PCB的底部,則向上散發(fā)的熱量會被PCB阻擋,導致產(chǎn)品積熱無法散發(fā)出去。
(4)更大封裝尺寸和散熱面積
同樣功率的電源,如果可能盡量選擇尺寸更大的封裝和散熱面更大的散熱器,或者使用導熱膠將電源模塊外殼與機殼連接。這樣電源模塊擁有更大的散熱面積,散熱會更快,內(nèi)部的溫度會更低,電源的可靠性自然也就越高。
3.5匹配性設(shè)計、安規(guī)設(shè)計
電源的輸入走線盡量保持直線,避免形成環(huán)路天線吸引外界輻射干擾。同時輸入線和輸出線需要按照UL60950的安規(guī)要求保持合適的間距,避免耐壓失效。再者,電源底板下禁止布線,特別是信號線,電源變壓器的電磁線會對信號形成干擾。
另外需注意的是,關(guān)注一次電源和二次電源之間,以及電源與系統(tǒng)工作頻率的倍頻錯開,避開相互之間的系統(tǒng)匹配性問題。