RU2633696C2 - Способ, устройство и носитель данных для управления пуском импульсного выпрямителя - Google Patents

Способ, устройство и носитель данных для управления пуском импульсного выпрямителя Download PDF

Info

Publication number
RU2633696C2
RU2633696C2 RU2016107531A RU2016107531A RU2633696C2 RU 2633696 C2 RU2633696 C2 RU 2633696C2 RU 2016107531 A RU2016107531 A RU 2016107531A RU 2016107531 A RU2016107531 A RU 2016107531A RU 2633696 C2 RU2633696 C2 RU 2633696C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
voltage
pulse rectifier
parameter
full load
Prior art date
Application number
RU2016107531A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016107531A (ru
Inventor
Минцзинь ВАН
Дачэн ЧЖЭН
Юньдун ЯН
Цюн ВУ
Чжэ ЛЮ
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн
Publication of RU2016107531A publication Critical patent/RU2016107531A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2633696C2 publication Critical patent/RU2633696C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/36Means for starting or stopping converters
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/46Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc
    • G05F1/56Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices
    • G05F1/565Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0009Devices or circuits for detecting current in a converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • H02M1/084Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters using a control circuit common to several phases of a multi-phase system

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления электропитанием. Технический результат - обеспечение корректного пуска импульсного выпрямителя по напряжению и/или по току согласно требованиям питаемого объекта и в соответствии с внешней средой импульсного выпрямителя. Способ управления плавным пуском импульсного выпрямителя включает: получение параметра внешней среды импульсного выпрямителя и характерного параметра электропитания питаемого объекта, установку стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току для импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и управление напряжением и/или током импульсного выпрямителя, чтобы запустить его до напряжения и/или тока при полной нагрузке согласно стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току. Предлагается также устройство для управления пуском импульсного выпрямителя. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к технике управления электропитанием и, в частности, к способу, устройству и носителю данных для управления пуском импульсного выпрямителя.
Предпосылки создания изобретения
Источник питания средств связи представляет собой оборудование для снабжения энергией оборудования связи, такого как базовая станция связи или аппаратная связи. Импульсный выпрямитель является основным составным компонентом источника питания средств связи. Из-за требования высокой надежности в области связи необходимо, чтобы источник питания средств связи был способен снабжать энергией оборудование связи в различных условиях. Это требует, чтобы импульсный выпрямитель мог запускаться с нагрузкой в различных условиях. Например, импульсный выпрямитель должен запускаться с полной нагрузкой при температуре окружающей среды -40°С, или запускаться с полной нагрузкой, когда оборудование связи питается генератором на топливе, и т.п. Кроме того, промышленные стандарты ограничивают амплитуду выбросов выходного напряжения и время плавного пуска при включении/выключении. Так как условия среды, в которой применяется оборудование связи, различны, необходимо устанавливать подходящую стратегию плавного пуска, такую, чтобы импульсный выпрямитель мог успешно запускаться в любых условиях.
К сожалению, в настоящее время отсутствуют импульсные выпрямители, пригодные для различных условий эксплуатации.
Сущность изобретения
Чтобы решить вышеупомянутые технические проблемы, формы осуществления данного изобретения предлагают способ и устройство для управления пуском импульсного выпрямителя, а также носитель данных, такие, что импульсный выпрямитель может запускаться с нагрузкой согласно требованиям к напряжению и/или току от его устройства питания и к параметрам внешней окружающей среды.
Техническая схема данного изобретения реализуется следующим образом.
Способ для управления плавным пуском импульсного выпрямителя, заключается в том, что:
получают параметр внешней среды импульсного выпрямителя и характерный параметр электропитания питаемого объекта, устанавливают стратегию пуска по напряжению и/или стратегию пуска по току для импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и управляют напряжением и/или током импульсного выпрямителя, чтобы запустить до напряжения и/или тока при полной нагрузке согласно стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току.
В форме осуществления изобретения стратегия пуска по напряжению может включать:
определение длительности повышения напряжения импульсного выпрямителя до напряжения при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышение напряжения импульсного выпрямителя от начального напряжения до напряжения при полной нагрузке импульсного выпрямителя в пределах длительности; или
определение по меньшей мере одного промежуточного напряжения между начальным напряжением и напряжением при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получение участков повышения напряжения с использованием начального напряжения и напряжения при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного напряжения в качестве точки или точек разделения на участки, определение длительности повышения напряжения каждого из участков повышения напряжения и последовательное повышение напряжения импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения напряжения.
В форме осуществления изобретения стратегия пуска по току может включать:
определение длительности повышения тока импульсного выпрямителя до тока при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышение тока импульсного выпрямителя от начального тока до тока при полной нагрузке в пределах этой длительности; или
определение по меньшей мере одного промежуточного тока между начальным током и током при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получение участков повышения тока с использованием начального тока и тока при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного тока в качестве точки или точек разделения на участки, определение длительности повышения тока каждого из участков повышения тока и последовательное повышение тока импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения тока.
В форме осуществления изобретения характерный параметр электропитания может получаться операцией взятия отсчета, выполняемой в цепи питания импульсного выпрямителя, или на основании требований к электропитанию питаемого объекта.
В форме осуществления изобретения параметры внешней среды импульсного выпрямителя могут содержать по меньшей мере один из следующих параметров:
температуру, влажность, зернистость пыли, напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля;
характерные параметры электропитания могут содержать по меньшей мере один из следующих параметров:
входное напряжение, ток на входе, максимальную входную мощность и т.д.
Устройство для управления пуском импульсного выпрямителя, содержащее блок получения данных, блок установления стратегии и блок управления, в котором
блок получения данных сконфигурирован для получения параметра внешней среды импульсного выпрямителя и характерного параметра электропитания питаемого объекта,
блок установления стратегии сконфигурирован для установления стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания,
блок управления сконфигурирован для управления напряжением и/или током импульсного выпрямителя так, чтобы запускать до напряжения и/или тока при полной нагрузке согласно стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току.
В форме осуществления изобретения блок установления стратегии может быть дополнительно сконфигурирован для:
определения длительности повышения напряжения импульсного выпрямителя до напряжения при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышения напряжения импульсного выпрямителя от начального напряжения до напряжения при полной нагрузке импульсного выпрямителя в пределах этой длительности; или
определения по меньшей мере одного промежуточного напряжения между начальным напряжением и напряжением при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получения участков повышения напряжения с использованием начального напряжения и напряжения при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного напряжения в качестве точки или точек разделения на участки, определения длительности повышения напряжения каждого из участков повышения напряжения и последовательного повышения напряжения импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения напряжения.
В форме осуществления изобретения блок установления стратегии может быть дополнительно сконфигурирован для:
определения длительности повышения тока импульсного выпрямителя до тока при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышения тока импульсного выпрямителя от начального тока до тока при полной нагрузке в пределах длительности; или
определения по меньшей мере одного промежуточного тока между начальным током и током при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получения участков повышения тока с использованием начального тока и тока при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного тока в качестве точки или точек разделения на участки, определения длительности повышения тока каждого из участков повышения тока и последовательного повышения тока импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения тока.
В форме осуществления изобретения, блок получения данных может быть дополнительно сконфигурирован для получения характерного параметра электропитания путем выполнения операции взятия отсчета в цепи питания импульсного выпрямителя, или на основании требований электропитания питаемого объекта.
В форме осуществления изобретения параметры внешней среды импульсного выпрямителя могут содержать по меньшей мере один из следующих параметров:
температуру, влажность, зернистость пыли, напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля;
характерные параметры электропитания могут содержать по меньшей мере один из следующих параметров:
входное напряжение, ток на входе, максимальную входную мощность и т.д.
Носитель данных, на котором хранится компьютерная программа, сконфигурированная для осуществления способа управления плавным пуском импульсного выпрямителя, как описано выше.
В формах осуществления данного изобретения, когда импульсный выпрямитель запускается, получаются параметр внешней среды и характерный параметр электропитания его соответствующего питаемого объекта, устанавливается стратегия пуска по напряжению и/или стратегия пуска по току для импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и плавный пуск импульсного выпрямителя управляется согласно стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току до тех пор, пока напряжение при полной нагрузке и/или ток при полной нагрузке не подается на нагрузку Техническая схема данного изобретения предоставляет возможность обеспечения корректного пуска по напряжению и/или току для питаемого объекта согласно требованиям питаемого объекта и в соответствии с окружающей средой, так что импульсный выпрямитель может запускаться с нагрузкой согласно требованиям к напряжению и/или току его устройства питания и согласно внешним параметрам окружающей среды.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана структурная схема устройства для управления пуском источника питания согласно форме осуществления данного изобретения.
На фиг. 2 показана структурная схема конкретной реализации устройства для управления пуском источника питания согласно форме осуществления данного изобретения.
На фиг. 3 показана блок-схема способа для управления пуском источника питания согласно форме осуществления данного изобретения.
На фиг. 4 показана схема пуска по напряжению согласно первой форме осуществления данного изобретения.
На фиг. 5 показана схема пуска по току согласно первой форме осуществления данного изобретения.
На фиг. 6 показана схема пуска по току согласно второй форме осуществления данного изобретения.
На фиг. 7 показана схема пуска по току согласно третьей форме осуществления данного изобретения.
Подробное описание
Цель, техническая схема и преимущество данного изобретения будут более очевидны из дальнейшего подробного описания данного изобретения, выполненного согласно формам осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи.
Стратегия плавного пуска импульсного выпрямителя согласно формам осуществления данного изобретения позволяет части преобразователя постоянного тока в постоянный (Direct Current - Direct Current, DC-DC) импульсного выпрямителя запускаться с полной нагрузкой при различных условиях эксплуатации. Способ плавного пуска принимает использование цифровой обработки сигналов (Digital Signal Processing, DSP), чтобы осуществлять цифровое управление, и топологическая структура DC-DC части является структурой LLC резонансного преобразователя (в контуре которого последовательно включены две индуктивности и емкость). Стратегия пуска включает стратегию плавного пуска по напряжению и стратегию плавного пуска по току. В случае плавного пуска по напряжению опорная величина контура напряжения непрерывно изменяется согласно рабочей среде импульсного выпрямителя до тех пор, пока опорная величина контура напряжения не достигает значения напряжения, установленного контролирующим блоком. В случае плавного пуска по току опорная величина контура тока изменяется согласно рабочей среде импульсного выпрямителя до тех пор, пока опорная величина контура тока не достигает ограничивающей ток точки, установленной контролирующим блоком. После выполнения и плавного пуска по напряжению и плавного пуска по току, Плавный пуск полного импульсного выпрямителя заканчивается.
В форме осуществления данного изобретения структура контура DC-DC части импульсного выпрямителя содержит по меньшей мере контур напряжения и контур тока, работающие в параллель. Плавный пуск импульсного выпрямителя включает плавный пуск по напряжению и плавный пуск по току, которые относятся к плавному пуску с замкнутым контуром.
В форме осуществления данного изобретения топологическая структура DC-DC преобразователя не ограничена LLC резонансным преобразователем. Другие топологические структуры, такие как полный мост со сдвигом фаз и полумост, могут быть применены к форме осуществления данного изобретения.
На фиг. 1 показана структурная схема устройства для управления пуском импульсного выпрямителя согласно формам осуществления данного изобретения. Как показано на фиг. 1, устройство для управления пуском импульсного выпрямителя согласно формам осуществления данного изобретения содержит блок 10 получения данных, блок 11 установления стратегии и блок 12 управления, в котором
блок 10 получения данных сконфигурирован для получения параметра внешней среды импульсного выпрямителя и характерного параметра электропитания питаемого объекта;
блок 11 установления стратегии сконфигурирован для установления стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания;
блок 12 управления сконфигурирован для управления напряжением и/или током импульсного выпрямителя, чтобы запустить его до напряжения и/или тока при полной нагрузке согласно стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току.
Упомянутый блок 11 установления стратегии дополнительно сконфигурирован для:
определения длительности повышения напряжения импульсного выпрямителя до напряжения при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышения напряжения импульсного выпрямителя от начального напряжения до напряжения при полной нагрузке источника питания в пределах длительности; в соответствии с требованием напряжение может повышаться по установленной кривой (с неравномерной скоростью), например по экспоненте, или по установленной прямой (с равномерной скоростью); или
определения по меньшей мере одного промежуточного напряжения между начальным напряжением и напряжением при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получения участков повышения напряжения с использованием начального напряжения и напряжения при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного напряжения в качестве точки или точек разделения на участки, определения длительности повышения напряжения каждого из участков повышения напряжения и последовательного повышения напряжения импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения напряжения. Следует отметить,, что промежуточное напряжение не обязательно должно быть установленным, вместо этого оно устанавливается главным образом согласно требованиям к электропитанию, и могут быть установлены одно или несколько промежуточных напряжений.
Упомянутый блок 11 установления стратегии дополнительно сконфигурирован для:
определения длительности повышения тока импульсного выпрямителя до тока при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышения тока импульсного выпрямителя от начального тока до тока при полной нагрузке в пределах длительности, ток может повышаться по установленной кривой (с неравномерной скоростью), например по экспоненте, или по установленной прямой (с равномерной скоростью); или
определения по меньшей мере одного промежуточного тока между начальным током и током при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получения участков повышения тока с использованием начального тока и тока при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного тока в качестве точки или точек разделения на участки, определения длительности повышения тока каждого из участков повышения тока и последовательного повышения тока импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения тока. Промежуточный ток не обязательно должно быть установленным, вместо этого он устанавливается главным образом согласно требованиям к электропитанию, и могут устанавливаться один или несколько промежуточных токов.
Упомянутый блок 10 получения данных дополнительно сконфигурирован для получения характерного параметра электропитания путем выполнения операции взятия отсчета в цепи питания импульсного выпрямителя, или на основании требований электропитания питаемого объекта.
Параметры внешней среды импульсного выпрямителя содержат по меньшей мере один из следующих параметров:
температуру, влажность, зернистость пыли, напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля;
характерные параметры электропитания содержат по меньшей мере один из следующих параметров: входное напряжение, ток на входе, максимальную входную мощность и т.д.
Следует отметить, что вышеупомянутый блок получения данных может быть реализован посредством схемы взятия отсчета. Или определяемый характерный параметр электропитания и т.п. может конфигурироваться в блоке получения данных. Тогда блок получения данных может быть реализован центральным процессором (Central Processor Unit, CPU), DSP, программируемой пользователем вентильной матрицей (Field Programmable Gate Array, FPGA) или микропроцессором. Каждый блок 11 установления стратегии и блок 12 управления может быть реализован CPU, DSP, FPGA или микропроцессором.
Сущность устройства для управления пуском импульсного выпрямителя согласно формам осуществления данного изобретения будет далее описана на нижеследующих конкретных примерах.
На фиг. 2 показана структурная схема реализации устройства для управления пуском импульсного выпрямителя согласно форме осуществления данного изобретения. В форме осуществления данного изобретения, как показано на фиг. 2, схема 21 отсчета аналоговой величины выполняет взятие отсчета аналоговых величин, таких как температура окружающей среды и входное напряжение устройства питания; схема 22 вычисления кривой плавного пуска вычисляет кривую плавного пуска или прямую линию пуска согласно измеренным аналоговым величинам и подает ее на опорную схему 23 контура напряжения и опорную схему 26 контура тока; опорная схема 23 контура напряжения устанавливает опорное напряжение согласно кривой плавного пуска, вычисленной схемой 22 вычисления кривой плавного пуска; опорное напряжение сравнивается с напряжением, определяемым схемой 24 отсчета напряжения, чтобы получить сигнал рассогласования; компенсирующая схема 25 контура напряжения регулирует и усиливает эту сигнал рассогласования и подает ее на компаратор 29; в то же самое время опорная схема 26 контура тока устанавливает опорный ток сигнала согласно кривой плавного пуска или линии пуска, вычисленной схемой 22 вычисления кривой плавного пуска; этот опорный ток сравнивается с током, определяемым схемой 27 отсчета тока, чтобы получить сигнал рассогласования; компенсирующая схема 28 контура тока регулирует и усиливает этот сигнал рассогласования и подает его на компаратор 29; компаратор 29 сравнивает и фильтрует выходной сигнал компенсирующей схемы 25 контура напряжения и выходной сигнал компенсирующей схемы 28 контура тока и передает ее результирующий сигнал на схему 210 вычисления сигнала широтно-импульсной модуляции (ШИМ); сигнал возбуждения, передаваемый схемой 210 вычисления сигнала ШИМ, усиливается управляющей схемой 211 мощного транзистора, чтобы заставить работать мощный транзистор. Это является процессом регулирования с обратной связью для осуществления плавного пуска импульсного выпрямителя.
На фиг. 3 показана блок-схема способа для управления пуском импульсного выпрямителя согласно форме осуществления данного изобретения. Как показано на фиг. 3, способ для управления пуском импульсного выпрямителя согласно форме осуществления данного изобретения включает:
Шаг 301, получают параметр внешней среды импульсного выпрямителя и характерный параметр электропитания питаемого объекта.
Характерный параметр электропитания и параметр внешней среды получают операцией взятия отсчета, выполняемой в схеме питания импульсного выпрямителя. Или, характерный параметр электропитания получают на основании требований к электропитанию питаемого объекта.
Параметры внешней среды импульсного выпрямителя содержат по меньшей мере один из следующих параметров:
температуру, влажность, зернистость пыли, напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля;
характерные параметры электропитания содержат по меньшей мере один из следующих параметров:
входное напряжение, ток на входе, максимальную входную мощность и т.д.
В частности, параметр внешней среды, такой как температура или влажность, цепи питания может быть получен с помощью цифрового датчика температуры или влажности. Другие параметры, такие как зернистость Пыли, также могут получаться таким же образом. Характерный параметр устройства питания может определяться измерительной схемой или предварительно устанавливаться вручную согласно фактическим сценариям применения перед монтажом аппаратуры выпрямителя.
Шаг 302, стратегию пуска по напряжению и/или стратегию пуска по току для импульсного выпрямителя устанавливают согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания.
Стратегия пуска по напряжению включает:
длительность для повышения напряжения импульсного выпрямителя до напряжения при полной нагрузке определяют согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и напряжение импульсного выпрямителя повышают от начального напряжения до напряжения при полной нагрузке с постоянной скоростью в пределах длительности, напряжение может повышаться по установленной кривой (с неравномерной скоростью), например по экспоненте, или по установленной прямой (с равномерной скоростью); или
по меньшей мере одно промежуточное напряжение определяют между начальным напряжением и напряжением при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, участки повышения напряжения получают с использованием начального напряжения и напряжения при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного напряжения в качестве точки или точек разделения на участки, определяют длительность повышения напряжения каждого из участков повышения напряжения и напряжение импульсного выпрямителя последовательно повышают согласно определяемым длительностям повышения напряжения. Промежуточный ток не обязательно устанавливать, вместо этого, его устанавливают главным образом согласно требованиям к электропитанию, и могут устанавливаться один или несколько промежуточных токов.
Стратегия пуска по току включает:
длительность повышения тока импульсного выпрямителя до тока при полной нагрузке определяют согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и ток импульсного выпрямителя повышают от начального тока до тока при полной нагрузке в пределах этой длительности, ток может повышаться по установленной кривой (с неравномерной скоростью), например по экспоненте, или по установленной прямой (с равномерной скоростью); или
по меньшей мере один промежуточный ток определяют между начальным током и током при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, участки повышения тока получают с использованием начального тока и тока при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного тока в качестве точки или точек разделения на участки, определяют длительность повышения тока каждого из участков повышения тока и ток импульсного выпрямителя последовательно повышают согласно определяемым длительностям повышения тока. Промежуточный ток не обязательно должен устанавливаться, вместо этого, он устанавливается главным образом согласно требованиям к электропитанию, и могут устанавливаться один или несколько промежуточных токов.
В формах осуществления данного изобретения пуск по напряжению и пуск по току могут выполняться параллельно. Конечно, по мере необходимости может выполняться только один из пуска по напряжению или пуска по току цепи питания.
Шаг 303, напряжением и/или током импульсного выпрямителя управляют так, чтобы запустить его до напряжения и/или тока при полной нагрузке согласно стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току.
Пуск по напряжению и/или пуск тока цепи питания для импульсного выпрямителя подстраивают согласно упомянутой стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току так, что напряжение пуска и/или ток пуска плавно регулируется до напряжения и/или тока при полной нагрузке.
Сущность технической схемы форм осуществления данного изобретения будет ниже описана на примерах конкретной компенсации для выпрямителя.
Форма осуществления 1
Резонансный LLC DC-DC преобразователь имеет следующие особенности: (1) так как резонансные элементы работают в режиме синусоидального резонанса, напряжение на переключательном транзисторе пересекает нуль естественным образом, включение/выключение при нулевом напряжении на переключательном транзисторе на первичной стороне может быть реализовано в диапазоне преобразования частоты, приводя к уменьшенным потерям источника питания; (2) уменьшенные потерь делают возможными более высокую рабочую частоту, уменьшенные объем и стоимость преобразователя и улучшенную удельную мощность; (3) диод на вторичной стороне выключается естественно, что устраняет выброс напряжения на вторичной стороне и снижает потери выключения. Поэтому вследствие существенных преимуществ в коэффициенте преобразования и удельной мощности LLC резонансный преобразователь одобрен специалистами в промышленности импульсных источников питания. В настоящее время DC-DC часть в самых последних импульсных выпрямителях для связи использует в большинстве случаев топологическую структуру резонансного LLC преобразователя.
Однако резонансный LLC преобразователь имеет следующие недостатки: он не способен осуществлять законченное плавное переключение при работе при низком напряжении с малой нагрузкой, и его частота переключения будет в это время довольно высокой при его относительно больших потерь переключения. В случае длительной работы при низком напряжении с малой нагрузкой мощный транзистор будет поврежден из-за повышенной температуры, накопленной из-за потерь переключения.
При плавном пуске DC-DC части, в случае, когда нагрузка мала и выходное напряжение низко в самом начале работы, если плавный пуск занимает долгое время, то есть при работе в этом режиме в течение долгого времени, мощный транзистор будет поврежден из-за повышенной температуры, накопленной из-за потерь переключения. Поэтому выходное напряжение необходимо быстро повышать в начале пуска. Импульсный выпрямитель для средств связи ограничивает перерегулирование выходного напряжения во время пуска. Если выходное напряжение увеличивается слишком быстро в течение всего процесса плавного пуска, перерегулирование выходного напряжения превысит допустимый диапазон. По причинам, описанным выше, стратегия плавного пуска выходного напряжения является такой, как показанная на фиг. 4: в начале пуска опорную величину контура напряжения при плавном пуске по напряжению повышают от V0 до V1 в пределах длительности t1, которая является относительно короткой; опорную величину контура напряжения при плавном пуске по напряжению повышают от V1 до значения Vref, установленного контролирующим блоком, в пределах длительности от t1 до t2, которая является относительно длинной и поэтому не будет приводить к проблеме перерегулирования выходного напряжения.
Кроме того, промышленные стандарты ограничивают бросок пускового тока при плавном пуске, и таким образом необходимо ограничивать ток на выходе в течение пуска. Таким образом, как показано на фиг. 5, ограничивающую ток точку устанавливают на I0 в начале плавного пуска, и ограничивающая ток точка идет к ограничивающей ток точке Iref, выдаваемой контролирующим блоком после длительности t1. Таким путем бросок пускового тока также ограничивают стратегией плавного пуска по току.
В этой форме осуществления изобретения значения t1 и V1 могут определяться согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания питаемого объекта, или могут определяться заранее. V0 и I0 - заданные значения в цепи питания. Значения начального напряжения и начального тока различных источников питания могут иметь некоторые различия, но они могут определяться на основании характеристик соответствующих источников питания. Iref определяется согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания питаемого объекта, и может быть также определено заранее.
Форма осуществления изобретения 2
Система электропитания средств связи в наружной базовой станции обычно оборудуется генератором на топливе, и в зависимости от требуемой нагрузки могут использоваться генераторы на топливе с различными значениями мощности, такие как обычно используемые трехфазные 10 кВт генераторы на топливе, используемые на малых наружных базовых станциях. Проблема этого генератора на топливе состоит в том, что, когда его нагрузки в трех фазах являются несбалансированными, переменное входное напряжение в одной или двух фазах с меньшей нагрузкой может достигать такого высокого уровня, что защита от перенапряжений выпрямителя, которому генератор на топливе подает энергию, запускается из-за броска входного напряжения. Таким образом, требуется, чтобы трехфазный генератор на топливе мог балансировать нагрузки в его трех фазах. Это требует, чтобы выпрямители трех фаз генератора на топливе могли балансировать свои нагрузки. Однако когда генератор на топливе запускается с выпрямителями, различие в аппаратных средствах лишают возможности гарантировать одновременные пуск и уравновешивание нагрузок выпрямителей трех фаз генератора на топливе. Таким образом, без оптимизации в отношении стратегии трудно гарантировать отсутствие той проблемы, что защита от перенапряжений запускается обнаружением выпрямителем входного броска напряжения из-за несбалансированных напряжений в трех фазах, когда генератор на топливе запускается с нагрузкой.
Переменное входное напряжение в некоторой фазе превысит порог защиты от перенапряжений на входе, когда степень дисбаланса нагрузок, принимаемых на себя тремя фазами трехфазного генератора на топливе, превышает диапазон. Таким образом, возникновения этого явления можно избежать, ограничивая стратегию плавного пуска.
В этой форме осуществления изобретения плавный пуск по току DC-DC части выпрямителя ограничивают, то есть отклонение мощности нагрузки в каждой фазе трехфазного генератора на топливе ограничивают в допустимом диапазоне, изменяя крутизну плавного пуска по току.
На фиг. 6 показана зависимость между опорной величиной контура тока DC-DC части выпрямителя и временем. В самом начале ограничивающую ток точку фиксируют на I0 и оставляют неизменной в течение длительности t1; ограничивающая ток точка увеличивается от I0 до I1 в пределах длительности между t1 и t2, которая является относительно более длинной; плавное изменение ограничивающей ток точки в пределах обеих длительностей гарантирует, что выпрямитель в каждой фазе трехфазного генератора на топливе имеет некоторую нагрузку, и степени дисбаланса нагрузок в этих трех фазах имеют малые разности, таким образом проблема большого отклонения входных напряжений в этих трех фазах не будет возникать; впоследствии ограничивающая ток точка быстро увеличивается от I1 до Iref в пределах длительности между t2 и t3, Плавный пуск с ограничением тока завершается. Дополнительно, в этом процессе плавный пуск по напряжению остается таким же, как показанный на фиг. 4.
В этом примере значения t1 и V1 могут определяться согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания питаемого объекта, или могут быть определены заранее. V0 и I0 являются заданными значениями в схеме источника питания. Значения начального напряжения и начального тока различных источников питания могут иметь некоторые различия, но они могут быть определены на основании характеристик соответствующих источников питания. Iref определяется согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания питаемого объекта, или также может быть определен заранее. t2 и t3 могут быть определены согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания питаемого объекта, или могут быть также определены заранее.
Форма осуществления изобретения 3
В настоящее время рынок требует, чтобы выпрямители могли нормально работать при низкой температуре или запускаться с полной нагрузкой сразу после периода хранения при низкой температуре. Например, некоторые клиенты требуют, чтобы импульсные выпрямители могли запускаться с полной нагрузкой при температуре -40°С. Однако рабочие характеристики некоторых приборов в импульсном выпрямителе могут резко ухудшаться, что делает импульсный выпрямитель неспособным запускаться при полной нагрузке. Тогда обычно запускаются некоторые защитные действия внутри импульсного выпрямителя, приводящие к невыполнению плавного пуска.
Плавный пуск с полной нагрузкой импульсного выпрямителя может быть достигнут модификацией стратегии плавного пуска. Разумно установленные кривая плавного пуска по току и кривая плавного пуска по напряжению позволяют импульсному выпрямителю изменять свою стратегию плавного пуска в зависимости от температуры окружающей среды, чтобы успешно осуществлять пуск с полной нагрузкой, не запуская некоторых защитных действий внутри выпрямителя.
Как показано на фиг. 7, согласно стратегии плавного пуска по току в DC-DC части в самом начале ограничивающая ток точка фиксируется на I0 и остается неизменной в течение длительности t1; ограничивающая ток точка увеличивается от I0 до I1 в пределах длительности между t1 и t2; стратегия плавного пуска по току от t0 до t2 такая же, как в форме осуществления изобретения 2. Время, в течение которого опорная величина тока повышается от I1 до Iref, имеет изменяющуюся с температурой крутизну, отличную от постоянной, то есть длительность от t2 до t3 изменяется с температурой окружающей среды выпрямителя. Конечно, это требует температурного датчика, который может определять температуру окружающей среды, где работает выпрямитель.
Формы осуществления данного изобретения далее раскрывают выпрямитель, который содержит устройство для управления пуском источника питания, как описано выше.
Способ и устройство для управления пуском источника питания согласно формам осуществления данного изобретения могут быть реализованы процессором DSP, а также и другими путями. Например, опорные величины контура напряжения и контура тока вычисляются и устанавливаются комбинированным цифровым и аналоговым образом, то есть однокристальным микрокомпьютером. Схема компенсации контура напряжения и схема компенсации контура тока могут быть реализованы аналоговой схемой. Все они могут быть далее реализованы аналоговой схемой. Это не будет повторяться здесь.
Формы осуществления данного изобретения раскрывают также носитель данных, на котором хранится компьютерная программа, эта компьютерная программа сконфигурирована для осуществления способа для управления плавным пуском импульсного выпрямителя в предыдущих формах осуществления изобретения.
Очевидно, специалистам в данной области техники будет понятно, что различные модули и шаги изобретения, которые описаны выше, могут быть реализованы универсальным вычислительным устройством, интегрированным в одно вычислительное устройство или распределенным в сети, составленной многочисленными вычислительными устройствами. В качестве варианта они могут быть реализованы программными кодами, которые могут выполняться вычислительным устройством, и поэтому хранящимися в запоминающем устройстве и выполняемыми вычислительным устройством. В некоторых ситуациях описанные или изображенные шаги могут выполняться в порядке, отличном от приведенного здесь, или реализовываться как различные интегральные модули; в других случаях ряд модулей или шагов из них могут быть реализованы как один интегральный модуль. Таким образом, изобретение не ограничено никакой конкретной комбинацией аппаратных и программных средств.
Вышеприведенное описание является просто описанием предпочтительных форм осуществления данного изобретения, но не ограничивает объем данного изобретения.
Промышленная применимость
Данное изобретение может обеспечить корректный пуск по напряжению и/или по току для питаемого объекта согласно требованиям питаемого объекта и в соответствии с окружающей средой, так что импульсный выпрямитель может запускаться с нагрузкой согласно требованиям к напряжению и/или току его устройства питания и согласно параметрам окружающей среды.

Claims (29)

1. Способ управления плавным пуском импульсного выпрямителя, в котором:
получают параметр внешней среды импульсного выпрямителя и характерный параметр электропитания питаемого объекта, устанавливают стратегию пуска по напряжению и/или стратегию пуска по току для импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и управляют напряжением и/или током импульсного выпрямителя, чтобы запустить его до напряжения и/или тока при полной нагрузке согласно стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току.
2. Способ по п. 1, в котором стратегия пуска по напряжению включает:
определение длительности повышения напряжения импульсного выпрямителя до напряжения при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышение напряжения импульсного выпрямителя от начального напряжения до напряжения при полной нагрузке импульсного выпрямителя в пределах длительности; или
определение по меньшей мере одного промежуточного напряжения между начальным напряжением и напряжением при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получение участков повышения напряжения с использованием начального напряжения и напряжения при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного напряжения в качестве точки или точек разделения на участки, определение длительности повышения напряжения каждого из участков повышения напряжения и последовательное повышение напряжения импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения напряжения.
3. Способ по п. 1 или 2, в котором стратегия пуска по току включает:
определение длительности повышения тока импульсного выпрямителя до тока при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышение тока импульсного выпрямителя от начального тока до тока при полной нагрузке в пределах этой длительности; или
определение по меньшей мере одного промежуточного тока между начальным током и током при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получение участков повышения тока с использованием начального тока и тока при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного тока в качестве точки или точек разделения на участки, определение длительности повышения тока каждого из участков повышения тока и последовательное повышение тока импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения тока.
4. Способ по п. 3, в котором характерный параметр электропитания получают посредством операции взятия отсчета, выполняемой в схеме питания импульсного выпрямителя, или на основании требований к электропитанию питаемого объекта.
5. Способ по п. 4, в котором параметры внешней среды импульсного выпрямителя содержат по меньшей мере один из следующих параметров:
температуру, влажность, зернистость пыли, напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля; и
характерные параметры электропитания содержат по меньшей мере один из следующих параметров:
входное напряжение, ток на входе, максимальную входную мощность.
6. Устройство для управления пуском импульсного выпрямителя, содержащее блок получения данных, блок установления стратегии и блок управления, при этом
блок получения данных сконфигурирован для получения параметра внешней среды импульсного выпрямителя и характерного параметра электропитания питаемого объекта,
блок установления стратегии сконфигурирован для установления стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания,
блок управления сконфигурирован для управления напряжением и/или током импульсного выпрямителя так, чтобы запускать его до напряжения и/или тока при полной нагрузке согласно стратегии пуска по напряжению и/или стратегии пуска по току.
7. Устройство по п. 6, в котором блок установления стратегии дополнительно сконфигурирован для:
определения длительности повышения напряжения импульсного выпрямителя до напряжения при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышения напряжения импульсного выпрямителя от начального напряжения до напряжения при полной нагрузке импульсного выпрямителя в пределах этой длительности; или
определения по меньшей мере одного промежуточного напряжения между начальным напряжением и напряжением при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получения участков повышения напряжения с использованием начального напряжения и напряжения при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного напряжения в качестве точки или точек разделения на участки, определения длительности повышения напряжения каждого из участков повышения напряжения и последовательного повышения напряжения импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения напряжения.
8. Устройство по п. 6 или 7, в котором блок установления стратегии дополнительно сконфигурирован для:
определения длительности повышения тока импульсного выпрямителя до тока при полной нагрузке согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания и повышения тока импульсного выпрямителя от начального тока до тока при полной нагрузке в пределах длительности; или
определения по меньшей мере одного промежуточного тока между начальным током и током при полной нагрузке импульсного выпрямителя согласно параметру внешней среды и характерному параметру электропитания, получения участков повышения тока с использованием начального тока и тока при полной нагрузке в качестве оконечных точек и с использованием по меньшей мере одного промежуточного тока в качестве точки или точек разделения на участки, определения длительности повышения тока каждого из участков повышения тока и последовательного повышения тока импульсного выпрямителя согласно определяемым длительностям повышения тока.
9. Устройство по п. 8, в котором блок получения данных дополнительно сконфигурирован для получения характерного параметра электропитания путем выполнения операции взятия отсчета в схеме питания импульсного выпрямителя или на основании требований электропитания питаемого объекта.
10. Устройство по п. 9, в которой параметры внешней среды импульсного выпрямителя содержат по меньшей мере один из следующих параметров:
температуру, влажность, зернистость пыли, напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля; и
характерный параметр электропитания содержит по меньшей мере один из следующих параметров:
входное напряжение, ток на входе, максимальную входную мощность.
11. Носитель данных, на котором хранится компьютерная программа, сконфигурированная для осуществления способа управления плавным пуском импульсного выпрямителя по любому из пп. 1-5.
RU2016107531A 2013-08-16 2014-06-06 Способ, устройство и носитель данных для управления пуском импульсного выпрямителя RU2633696C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310360219.8 2013-08-16
CN201310360219.8A CN104377949B (zh) 2013-08-16 2013-08-16 开关整流器启动控制方法及其装置
PCT/CN2014/079388 WO2014173363A1 (zh) 2013-08-16 2014-06-06 开关整流器启动控制方法及其装置、存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016107531A RU2016107531A (ru) 2017-09-22
RU2633696C2 true RU2633696C2 (ru) 2017-10-17

Family

ID=51791092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016107531A RU2633696C2 (ru) 2013-08-16 2014-06-06 Способ, устройство и носитель данных для управления пуском импульсного выпрямителя

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9960668B2 (ru)
EP (1) EP3010130B1 (ru)
CN (1) CN104377949B (ru)
ES (1) ES2850148T3 (ru)
MY (1) MY180830A (ru)
RU (1) RU2633696C2 (ru)
WO (1) WO2014173363A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106329904A (zh) * 2015-06-15 2017-01-11 中兴通讯股份有限公司 一种电压变换电路的软启动控制方法及装置
CN108512426A (zh) * 2017-02-27 2018-09-07 中兴通讯股份有限公司 开关电源控制方法、装置及开关电源控制器
CN109038505B (zh) * 2018-07-16 2020-04-03 四川创宏电气有限公司 一种电源短路保护方法及逆变电源
CN109995245B (zh) * 2019-04-29 2020-09-18 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 控制电路、控制方法和谐振变换器
CN110266054B (zh) * 2019-07-30 2021-01-08 阳光电源股份有限公司 一种光储发电***离网启动方法、光储发电设备及***
CN114244096B (zh) * 2021-12-31 2023-03-24 深圳市驰普科达科技有限公司 户外电源装置启动控制方法、控制器及户外电源装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0299572A2 (de) * 1987-07-11 1989-01-18 Philips Patentverwaltung GmbH Verfahren zur Erkennung von zusammenhängend gesprochenen Wörtern
RU2012989C1 (ru) * 1991-12-02 1994-05-15 Яшкин Виктор Иванович Импульсно-модулированный преобразователь
WO2009154545A1 (en) * 2008-06-18 2009-12-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A switch mode converter and a method of starting a switch mode converter
US7894219B2 (en) * 2009-03-27 2011-02-22 Bcd Semiconductor Manufacturing Limited Method and apparatus of low current startup circuit for switching mode power supplies
JP2012138387A (ja) * 2010-12-24 2012-07-19 Sanken Electric Co Ltd 起動回路、スイッチング電源用ic及びスイッチング電源装置
CN102624210A (zh) * 2012-03-29 2012-08-01 上海交通大学 软启动电路
CN103066864A (zh) * 2011-10-24 2013-04-24 中兴通讯股份有限公司 通信电源***及其应用方法
RU2484574C2 (ru) * 2007-05-11 2013-06-10 Конвертим Текнолоджи Лтд. Силовой преобразователь

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1859001B (zh) 2006-03-01 2010-05-12 华为技术有限公司 一种直流电源缓启动电路
CN201134749Y (zh) * 2007-12-24 2008-10-15 赵启阳 开关电源节能装置
CN201191806Y (zh) * 2008-05-09 2009-02-04 华中科技大学 一种脉宽调制dc-dc开关电源的软启动电路
EP2299572A1 (de) 2009-09-21 2011-03-23 SMA Solar Technology AG Aufstarten eines DC/DC-Wandlers mit Hochfrequenztransformator
CN101741233B (zh) 2009-11-16 2012-05-23 无锡芯朋微电子有限公司 一种数模转换控制的dc-dc开关电源软启动电路
US8582329B2 (en) * 2011-01-10 2013-11-12 Iwatt Inc. Adaptively controlled soft start-up scheme for switching power converters
US8929106B2 (en) * 2011-05-20 2015-01-06 General Electric Company Monotonic pre-bias start-up of a DC-DC converter
US9291683B2 (en) * 2011-10-11 2016-03-22 General Electric Company Power module protection at start-up
DE102011116807B4 (de) 2011-10-25 2013-10-02 Raiedah Ahmed M. Almohammadi Medizinisches Schneidwerkzeug
CN202565185U (zh) * 2012-04-27 2012-11-28 江苏谷峰电力科技有限公司 单晶炉智能高频电源

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0299572A2 (de) * 1987-07-11 1989-01-18 Philips Patentverwaltung GmbH Verfahren zur Erkennung von zusammenhängend gesprochenen Wörtern
RU2012989C1 (ru) * 1991-12-02 1994-05-15 Яшкин Виктор Иванович Импульсно-модулированный преобразователь
RU2484574C2 (ru) * 2007-05-11 2013-06-10 Конвертим Текнолоджи Лтд. Силовой преобразователь
WO2009154545A1 (en) * 2008-06-18 2009-12-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A switch mode converter and a method of starting a switch mode converter
US7894219B2 (en) * 2009-03-27 2011-02-22 Bcd Semiconductor Manufacturing Limited Method and apparatus of low current startup circuit for switching mode power supplies
JP2012138387A (ja) * 2010-12-24 2012-07-19 Sanken Electric Co Ltd 起動回路、スイッチング電源用ic及びスイッチング電源装置
CN103066864A (zh) * 2011-10-24 2013-04-24 中兴通讯股份有限公司 通信电源***及其应用方法
CN102624210A (zh) * 2012-03-29 2012-08-01 上海交通大学 软启动电路

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CN 103066864 A, (24.04.2013. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016107531A (ru) 2017-09-22
EP3010130B1 (en) 2020-11-18
ES2850148T3 (es) 2021-08-25
CN104377949B (zh) 2019-11-12
CN104377949A (zh) 2015-02-25
US9960668B2 (en) 2018-05-01
WO2014173363A1 (zh) 2014-10-30
EP3010130A4 (en) 2017-04-19
US20160301324A1 (en) 2016-10-13
EP3010130A1 (en) 2016-04-20
MY180830A (en) 2020-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2633696C2 (ru) Способ, устройство и носитель данных для управления пуском импульсного выпрямителя
RU2484572C2 (ru) Системы и способы управления работой ипб
US9871459B2 (en) Method and apparatus for deriving current for control in a resonant power converter
US10763740B2 (en) Switch off time control systems and methods
US10305373B2 (en) Input reference signal generation systems and methods
KR101539397B1 (ko) 직류 및 교류 겸용 다기능 시험을 위한 시뮬레이터
AU2019203540B2 (en) Impedance compensation
US10277115B2 (en) Filtering systems and methods for voltage control
RU2012110517A (ru) Схема накопителя энергии постоянного тока и способ ее работы
US20100308584A1 (en) Integrated wind turbine controller and inverter
WO2015189983A1 (ja) 充電制御装置及び充電制御方法
US10250037B2 (en) Harmonic current compensator and air-conditioning system
KR101208252B1 (ko) 태양에너지 발전시스템의 최대전력점 추종을 위한 전류 지령치 생성방법 및 장치
CN107272792B (zh) 一种用于断路器测试的恒流源装置
CN107769247B (zh) 一种用于防孤岛检测的rlc负载模拟***及其控制方法
US11018571B2 (en) Regulation of an electronic voltage adapter module
CN111433619B (zh) 待充电设备的适配器老化检测方法和装置
EP3443654B1 (en) Filtering systems and methods for voltage control
KR20070011791A (ko) 정전류 출력 특성을 갖는 스위칭 모드 파워 서플라이
US11515819B2 (en) Stabilizing DC link voltage with adaptive gain
Zou et al. Power loss analysis of dab converter for sst operated in oscillating power control
KR101458933B1 (ko) 멀티레벨 공진부하용 전력 변환 시스템 및 그 제어 방법
CN116365661A (zh) 充电方法、储能设备及存储介质
CN115483687A (zh) 无功补偿设备暂态建模方法、装置、设备及可读存储介质
Górecki et al. SPICE modelling of PFC controller