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전기 가열 튜브 전기 도금의 디지털화

전기 가열 튜브 전기 도금의 디지털화

전통적인 전력 전자 기술에서 제어부는 아날로그 신호를 기반으로 설계되고 작동됩니다. 1960년대와 1970년대에 전력 전자 기술은 전적으로 아날로그 회로에 기반을 두었습니다. 그러나 디지털 신호 및 회로는 점점 더 중요해지고 있으며 디지털 신호 처리 기술은 점점 더 성숙해지고 있으며 컴퓨터 처리 및 제어가 쉽고 아날로그 신호의 왜곡 및 왜곡을 방지하고 표류 신호의 간섭을 줄이는 등 점점 더 많은 이점을 보여줍니다. 간섭 방지 능력 향상), 소프트웨어 패키지 디버깅 및 원격 감지 원격 조정을 촉진하고 자가 진단, 내결함성 및 기타 기술의 이식을 촉진합니다. 따라서 1980년대와 1990년대에도 시뮬레이션 기술은 다양한 회로와 시스템의 설계, 특히 인쇄 회로 레이아웃, 전자기 호환성(EMC), 역률 보정(PFC)과 같은 문제를 해결하는 데 여전히 유용했습니다. 시뮬레이션 기술에 대한 지식. 그러나 컴퓨터 제어가 필요한 지능형 스위칭 전원 공급 장치에는 디지털 기술이 필수적이었습니다.

3.4 녹색화

전력계통의 녹색화는 두 가지 의미가 있다. 첫째는 상당한 전력 절감으로 발전 용량을 절약하는 것이고, 발전은 환경오염의 중요한 원인이다. 따라서 전력 절약은 환경 오염을 줄일 수 있습니다. 둘째, 이러한 전원은 전력망에 오염을 일으킬 수 없습니다(또는 일으키지 않습니다). 국제전기기술위원회(IEC)는 이에 대한 일련의 표준(예: IEC555, IEC917, IECl000 등)을 공식화했습니다.

사실, 많은 전력 전자 에너지 절약 장치는 종종 전력 그리드에 대한 오염원이 됩니다. 심각한 고차 고조파 전류를 그리드에 주입하여 전체 역률을 낮추고 그리드의 전압 커플링에 많은 버와 스파이크를 유발합니다. , 누락된 모서리와 왜곡이 발생하기도 합니다. 20세기 말에는 능동 필터와 능동 보상기의 다양한 방식이 탄생했고 역률을 보정하는 다양한 방법이 등장했습니다. 이는 21세기 다양한 그린스위칭 전원 제품의 양산 기반을 마련한 것이다.

최신 전력 전자 기술은 스위칭 전원 공급 장치 기술 개발의 기반입니다. 더 높은 스위칭 주파수에 적합한 새로운 전력 전자 장치 및 회로 토폴로지가 지속적으로 등장함에 따라 최신 전원 공급 장치 기술은 실용적인 요구에 따라 빠르게 발전할 것입니다. 기존 응용 기술에서는 전원 장치의 성능 제한으로 인해 스위칭 전원 공급 장치의 성능이 영향을 받습니다. 다양한 전원 장치의 특성을 최대화하고 장치 성능이 스위칭 전원 공급 장치의 성능에 미치는 영향을 최소화하기 위해 새로운 전원 회로 토폴로지 및 제어 기술은 전원 스위치가 제로 전압 또는 제로 전류 상태에서 작동하도록 하여 작업을 크게 개선할 수 있습니다. 스위칭 전원 공급 장치의 주파수 및 효율, 고성능 스위칭 전원 공급 장치 설계.

 

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