+86-592-3178196

Utviklingshistorikken til UV-strømforsyning med variabel frekvens

Apr 14, 2021

Utviklingsretningen for moderne kraftelektronikkteknologi er et skifte fra tradisjonell kraftelektronikk, som hovedsakelig omhandler lavfrekvent teknologi, til moderne kraftelektronikk, som hovedsakelig omhandler høyfrekvent teknologi. Kraftelektronikkteknologi begynte med silisium likeretterenheter på slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet. Dens utvikling har suksessivt opplevd likerettertiden, omformertiden og den varierende frekvensstrømforsyningstiden, og har fremmet anvendelsen av kraftelektronikkteknologi på mange nye felt. Kraften halvleder kompositt enheter representert av kraft MOSFETs og IGBTs utviklet på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, som integrerer høyfrekvent, høy spenning og høy strøm, indikerer at tradisjonell kraftelektronikk teknologi har gått inn i den moderne kraftelektronikk æra.

1. Egenens likerettere

Industriell kraft med høy effekt leveres av en kraftfrekvensgenerator (50Hz), men omtrent 20% av elektrisiteten forbrukes i form av DC, hvorav den mest typiske er elektrolyse (ikke-jernholdige metaller og kjemiske råvarer krever DC-elektrolyse. ), trekkraft (elektriske lokomotiver, elektriske diesellokomotiver, undergrunnslokomotiver, urbane trallebusser osv.) og DC-stasjon (stålvalsing, papirproduksjon, etc.) i tre hovedområder. Høyeffekts silisium likerettere kan effektivt konvertere vekselstrøm med frekvens til likestrøm. Derfor, på 1960- og 1970-tallet, er utviklingen og anvendelsen av høykraftige silisium likerettere og tyristorer blitt sterkt utviklet. På den tiden var det en oppgang av store silisium likeretterfabrikker over hele landet. For tiden er de store og små halvlederprodusentene som produserer silisium likerettere i landet, datidens produkter.

2. Inverter-tid

Det var en verdensomspennende energikrise på 1970-tallet, og vekselstrømsmotorer' frekvensomdannelseshastigheter utviklet seg raskt på grunn av deres bemerkelsesverdige energibesparende effekter. Hovedteknologien for regulering av variabel frekvenshastighet er å invertere likestrøm til vekselstrøm på 0 ~ 100Hz. Fra 1970-tallet til 1980-tallet, med populariseringen av hastighetsreguleringsenheter med variabel frekvens, ble tyristorer, gigantiske krafttransistorer (GTR) og gate-off-tyristorer (GT0) for høyeffektsomformere hovedpersonene til kraftelektroniske enheter på den tiden. Lignende applikasjoner inkluderer DC-utgang med høy spenning, dynamisk kompensasjon med statisk reaktiv effekt osv. På dette tidspunktet har kraftelektronikk-teknologien vært i stand til å oppnå retting og inversjon, men driftsfrekvensen er lav, bare begrenset til lavfrekvensområdet.

3. Eraen med strømforsyning med variabel frekvens

Strømforsyningen med variabel frekvens transformerer vekselstrømmen i strøm fra AC → DC → AC, og gir ut en ren sinusbølge. Utgangsfrekvensen og spenningen kan justeres innenfor et bestemt område. Det er forskjellig fra frekvensomformerhastighetsregulatoren som brukes til motorhastighetskontroll, og den er også forskjellig fra den vanlige vekselstrømsstabiliserte strømforsyningen. Den ideelle vekselstrømforsyningen er preget av stabil frekvens, stabil spenning, null indre motstand og en ren sinusbølge (ingen forvrengning) i spenningsbølgeformen.

Rundt 1980-tallet ble elektroniske strømforsyninger med variabel frekvens for det meste laget av små japanske instrumenter. Strømforsyningene til denne typen instrument ble for det meste laget ved krystallforsterkning. Etter 1980-tallet ble de introdusert til Kina på fastlandet gjennom Taiwan. Egenskapene til strømforsyningen i denne perioden er: lav effekt, god nøyaktighet og lav effektivitet.

På 1980-tallet la Kina fastlandsveien til reformveien og åpningen. I løpet av denne fasen økte Kina' s import- og eksportutstyr gradvis, spesielt eksportandelen av elektriske apparater som mikrobølgeovner og klimaanlegg økte. Derfor var kraftforsyninger med høy effekt for omformeren nødvendig for testing. For behovene til denne delen av markedet, kan den opprinnelige produktkraften ikke lenger oppfylle, så strømforsyningsprodusenter søker nye teknologier for å utvide kraften til strømforsyningen. I følge de tekniske forholdene og elektroniske apparater på den tiden var utviklingen hovedsakelig på to måter. På den ene siden ble metoden av krystalltype holdt uendret, og flere maskiner ble koblet parallelt for kapasitetsutvidelse; den andre metoden var å bruke kraftkrystallmoduler.


Sende bookingforespørsel