现在可供设计人员使用的模块化组件提供了两个关键属性:它们可用作有效且高效的“直流变压器” - 也就是说,它们提供固定比率的直流-直流转换:并且它们本质上是双向的。关于如何实现双向操作的详细描述超出了本文的范围;但是,通过查看作为支持技术的正弦振幅转换器的主要元件,可以获得“粗略”的理解。由于我们已经放弃了从左到右的思维,因此从中心开始,那里有一个变压器,以及一个与变压器的漏感保持谐振的串联电容器。一侧有一个开关桥(通常)被视为对直流总线进行斩波的输入级,而另一侧则有一个基本相同的布置,可称为同步整流器。只要这两条路径与中央“槽”中的谐振波形同步切换,整个装置就是对称的,并且完全充当直流变压器;电压根据磁性元件的匝数比升高,电流降低,反之亦然。一个端口出现的阻抗变化会在另一端口反映出来(如预期,通过匝数比的平方),并且功率将相应地流动。谐振、零电压和零电流开关可确保低损耗:谐振回路中存储的能量少,可通过转换器产生良好的瞬态响应:MHz 开关意味着小而轻的电感器和电容器。
正弦幅度转换器与 SAC 电源处理相关的四种模式
图 2:与 SAC 电源处理相关的四种模式可再生能源正在刺激许多潜在应用的发展。直到近,光伏板的默认用途一直是作为并网阵列,通过逆变器将电力输送回电力供应设施,以抵消甚至逆转流向(来自)财产或设施的电力。隔离(即未并网)太阳能阵列为本地存储供电以供本地“微电网”消耗的概念正在迅速普及。与此同时,建筑物范围内(甚至更广泛)范围内的直流配电概念再次兴起。此类总线通常建议使用 380 V,作为高侧电压,目前 BCM/NBM 系列模块可以适应这一水平。
图 3 显示了此类安装的一般情况,其中多个直流负载由一系列可再生能源供电,并使用电池组作为备用电源。备用电池和机电飞轮是需要双向功率流的示例。只需从可用范围中选择适当的转换比模块,即可适应供电(或存储)侧的不同电压轨。在这张图的消费者方面,LED 照明可能会在比主直流配电更低的电压下运行。再次,合适的降压(“反向”)转换器模块可以负责转换。 Vicor 记录的实验配置采用了这样的结构,通过使用智能 USB-C 连接器的 24V 总线实现逐个设备的配电,在规范中,该连接器能够支持 100W。图 4 中的框图实际上显示了与供电设备 (48V) 不同电位(例如 12V)的能量存储的特殊情况。通过NBM模块进行5:1转换;监管始终偏高。电池电压升高,然后调节至所需水平;或者对于充电,调节较高的总线电压,以便 5:1 下变频产生正确的充电电平。事实上,图 4 描绘了电源实验室的一种新测试设备,它既可以为产品提供稳压测试电压,又可以提供稳压负载,从而回收能量,以便仅提供一小部分用于测试的能量。网格。解决这个问题的传统方法是提供双电源路径;降压(和调节)为电池充电,升压以在主电源出现故障时将电源返回至 48 V 总线。除了电源转换功能之外,这还需要一些具有安全锁定功能的控制元件,以从一种状态切换到另一种状态。 使用双向系统组件可以实现更简单、更紧凑的解决方案。然而,如上所述,调节目前在双向模块中不可用,因此需要一些电源路径重新布线才能在两个方向上使用单个调节器。
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