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      2. 81696AH8EA薄利多銷

        價格
        ¥2,020.00

        型號
        81696AH8EA

        品牌
        廈門光沃自動化設備有限公司

        所在地
        福建省 廈門市

        更新時間
        2024-01-12 09:53:01

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          81696AH8EA

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          隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展,各種能源消耗都十分嚴重,并對環(huán)境產(chǎn)生了嚴重的污染。石油、煤炭、天然氣等不可再生能源日益枯竭,這些燃料的大量應用不僅帶來了嚴重的環(huán)境VS1GV415-1B薄利多銷問題,同時也帶來了日益緊張的政治問題,各國對石油等能源的爭奪也在悄無聲息地進行。因此,尋找清潔可持續(xù)利用的能源已成為發(fā)展的必經(jīng)之路,針對航運這一關乎經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè),以消耗清潔能源來代替不可再生能源可以產(chǎn)生重大的經(jīng)濟效益和社會效益。在眾多的清潔能源中,隨著太陽能光伏發(fā)電技術(shù)和風能利用技術(shù)的不斷發(fā)展和日益完善,將會越來越多地應用于船舶。中電華星作為國內(nèi)大的電源模塊供應商,應用案例相當豐富。

          在應用到具體的直流負載系統(tǒng)的過程中,由于負載種類多,功率級別和電壓級別都有所不同,不可避免地遇到了直流變壓問題。現(xiàn)在電力電子技術(shù)普遍使用開關電源進行電源變換和功率變換,為后級的應用提供了可能。

          據(jù)國內(nèi)電源供應商中電華星介紹,開關電源將一個固定的直流電壓變換為固定或可變的直流電壓,這種技術(shù)被廣泛應用于無軌電車、地鐵、電力推進船舶等,可使上述控制具有加速平穩(wěn)、快速響應的性能,并同時收到節(jié)約電能的效果。用直流斬波器代替變阻器可節(jié)約20%~30%的電能,直流斬波器不僅能起到調(diào)壓的作用(開關電源),還能起到有效抑制電網(wǎng)側(cè)諧波電流噪聲的作用。

          電力電子技術(shù)以利用半導體開關的開閉來控制能量流動為基礎,并在原理上把無損失地進行電力控制作為理想狀況。在這個意義上,電力電子技術(shù)可以認為是解決直流電應用的關鍵技術(shù)。中電華星的電源工程師就以電力電子技術(shù)領域的開關電源變換技術(shù)為中心,介紹其應用情況和發(fā)展方向。

          3 新能源在船舶上的應用形式

          作為一個全球性的研究課題,航運業(yè)的節(jié)能減排技術(shù)已經(jīng)引起VS1GV415-1B薄利多銷了國際社會的高度重視。針對節(jié)能減排技術(shù)領域的研究、開發(fā)和利用,各國在給予政策扶持的同時,更投入了大量的人力、物力和財力以期能著實有效地實現(xiàn)節(jié)能減排這一根本性的目標。隨著科學技術(shù)的不斷進步,以風能、太陽能、潮汐能等為典型代表的新能源在節(jié)能減排方面所具有的優(yōu)勢和所能產(chǎn)生的效益已經(jīng)越來越顯著,其在船舶交通運輸行業(yè)的應用和推廣已呈潮涌之勢。

          3.1 風能的應用

          源于地球表面大量空氣流動所產(chǎn)生的動能——風能,是一種無污染且無限可再生資源。人類對風能的利用歷史可以追述到公元前,隨著科學技術(shù)水平的不斷進步,工業(yè)社會對于風能的利用有著豐富的經(jīng)驗,配套產(chǎn)業(yè)和基礎設施也較為成熟。但是,風能利用存在著間歇性、噪音大、受地形影響和干擾雷達信號等難以消除的缺點。當前,風能在船舶上的應用形式偏重于作為航行的主動力或輔助動力,而且只在少數(shù)船舶上應用風力發(fā)電技術(shù)。

          3.2 太陽能的應用

          太陽能的利用主要有兩個方面的技術(shù),即光熱技術(shù)和光伏技術(shù)。光熱技術(shù)是利用太陽光的熱輻射,其應用為的領域是太陽能熱水器。該項技術(shù)的進一步延伸是太陽能熱發(fā)電,即利用集熱器把太VS1GV415-1B薄利多銷陽輻射熱能集中起來給水加熱產(chǎn)生蒸汽,再通過汽輪機、發(fā)電機來發(fā)電。考慮到船舶運行過程中對于熱水的需求量不大,進行熱電轉(zhuǎn)換在有限的船舶空間內(nèi)難以實施,故而光熱利用的可行性不是很高。但是,應用光熱技術(shù)代替常用的蒸汽盤管和電加熱盤管對船舶所使用的重油進行預加熱,是一個值得關注的方向。光伏技術(shù)是對太陽光中的短波輻射能照射于硅質(zhì)半導體上所產(chǎn)生的電能進行調(diào)制后加以利用,亦稱為光生伏打效應。隨著太陽能光伏技術(shù)的不斷深入發(fā)展,其效率、可靠性和穩(wěn)定性均有了很大的提升,因而從初的單純技術(shù)研究逐漸轉(zhuǎn)向?qū)嶋H應用領域。太陽能光伏發(fā)電應用于船舶是目前綠色船舶發(fā)展的一個重要方向。

          太陽能在船舶上的應用主要借助于太陽能光伏發(fā)電技術(shù)把不可用的太陽能轉(zhuǎn)換為電能供船舶應用。光伏發(fā)電的技術(shù)核心是通過蓄電池充放電控制、大功率點跟蹤控制和逆變器控制來提高發(fā)電的效率和品質(zhì)。光伏發(fā)電系統(tǒng)分為獨立系統(tǒng)和并網(wǎng)系統(tǒng),在獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)中必須配置蓄電池儲存電能,加入蓄電池后就必須加入充放電控制,以提高蓄電池壽命和光伏發(fā)電系統(tǒng)的效率;并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)是將VS1GV415-1B薄利多銷光伏陣列輸出的直流電轉(zhuǎn)化成交流電并入電網(wǎng),對其而言,控制的關鍵是實現(xiàn)光伏陣列的大功率點跟蹤的同時,還要控制并網(wǎng)逆變器向電網(wǎng)輸出與電網(wǎng)電壓同頻、同相的正弦交流電。在并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)中,由于電網(wǎng)接納了光伏陣列發(fā)出的全部電能,從而省略了蓄電池,這樣既降低了成本又增加了系統(tǒng)的可靠性,所以并網(wǎng)光伏發(fā)電是以后的發(fā)展趨勢。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)一般用兩級式變換結(jié)構(gòu),其優(yōu)點在于前級DC/DC和后級DC/AC兩個環(huán)節(jié)可以分開單獨設計,控制電路易于實現(xiàn)。前級DC/DC環(huán)節(jié)用于實現(xiàn)光伏陣列的大功率點跟蹤,后級DC/AC環(huán)節(jié)用于實現(xiàn)逆變并網(wǎng)。

          4 開關電源變換技術(shù)在船舶上的應用類型

          太陽能電池是利用半導體效應制成的,可將太陽輻射能轉(zhuǎn)換成電能。將若干個這種電池器件封裝成光伏太陽能電池組件,再根據(jù)實際需要將若干個組件組合成光伏陣列,并與儲能、控制等裝置進行配套,組成光伏發(fā)電系統(tǒng)。一套基本的船用太陽能光伏系統(tǒng)由太陽能電池板、控制器、開關電源變換裝置和蓄電池等構(gòu)成。

          根據(jù)不同場合電氣設備負荷需求和成本控制的實際情況,太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)一般分為獨立供電的光伏發(fā)電系統(tǒng)、并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、混合型光伏發(fā)電系統(tǒng)三種。

          4.1 獨立供電系統(tǒng)

          太陽能電池板是獨立供電系統(tǒng)的核心部分,而開關電源變換技術(shù)則起到了橋梁作用,將太陽能電池板所發(fā)出的零星直流電能直接轉(zhuǎn)換為滯留形式的電能,儲存在電池當中。根據(jù)負載的需要,系統(tǒng)一般選用鉛酸蓄電池作為儲能環(huán)節(jié),當發(fā)電量大于負載時,太陽能電池通過充電器對蓄電池充電;VS1GV415-1B薄利多銷當發(fā)電量不足時,太陽能電池和蓄電池同時對負載供電。獨立供電系統(tǒng)框圖,如圖l所示。

          4.2 并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)

          目前常用的并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)具有兩種結(jié)構(gòu)形式。帶有蓄電池儲能環(huán)節(jié)的成為可發(fā)電系統(tǒng);不帶有蓄電池環(huán)節(jié)的成為不可調(diào)度式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)。并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)框圖,如圖2所示。

          4.3 混合型發(fā)電系統(tǒng)

          混合型發(fā)電系統(tǒng)是指光伏電能與其他形式來源的電能進行混合調(diào)度使用,不存在并網(wǎng)關系。其區(qū)別于以上兩個系統(tǒng)之處是該系統(tǒng)增加了一臺備用發(fā)電機組,當光伏陣列發(fā)電不足或蓄電池儲備量不足時,可以啟動備用發(fā)電機組,既可以直接給交流負載供電,又可以經(jīng)整流器后給蓄電池充電?;旌闲桶l(fā)電系統(tǒng)框圖,如圖3所示。

          5 開關電源的應用優(yōu)勢

          電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展極大地推動了開關電源的發(fā)展。高頻小型化的開關電源及其技術(shù)已成為現(xiàn)代電子設備供電系統(tǒng)的主流。在電子設備領域中,通常將整流器稱為一次電源,而將DC/DC變換器稱為二次電源。目前,在電子設備中用的一次電源,傳統(tǒng)的相控式穩(wěn)壓電源己被高頻開關電源取代,高頻開關電源(也稱為開關型整流器SMR)通過MOSFET或IGBT 實現(xiàn)高頻工作,開關頻率一般控制在20kHz~100kHz范圍內(nèi),實現(xiàn)高效率和小型化。近幾年,開關整流器的功率容量不斷擴大,單機容量己從48V/12.5A、48V/20A 擴大到48V/200A、48v/400A,甚至是更高的電壓功率范圍。

          由于電子設備中所用的集成電路的種類繁多,其電源電壓也各不相同,在電子供電系統(tǒng)中,采用高功率密度的高頻DC/DC隔離電源模塊,從中間母線電壓(一般為48V直流)變換成VS1GV415-1B薄利多銷所需的各種直流電壓,可以大大減小損耗、方便維護,且安裝和增容非常方便。一般都可直接裝在標準控制板上,對二次電源的要求是高功率密度。因為電子設備容量的不斷增加,其電源容量也將不斷增加。

          6 船用開關電源的發(fā)展趨勢

          開關電源技術(shù)在21世紀發(fā)展受兩大趨勢支配,一是環(huán)境問題,另一個是信息和通信技術(shù)的發(fā)展。不僅要推進計算機、電視機等電子儀器以及空調(diào)、汽車等所有設備的節(jié)能化,而且還應對環(huán)境問題直接產(chǎn)生影響的太陽能發(fā)電、風力發(fā)電、燃料電池等新能源的利用進行研究。在21世紀,太陽能發(fā)電、風力發(fā)電、燃料電池等新能源已進入第4代即智能化時代,這些變化都將驅(qū)使開關電源變換技術(shù)進行新的理論創(chuàng)新和發(fā)展變化,開關電源將向高性能化、智能化、模塊化、高頻化等方向發(fā)展。

          6.1 高性能化

          高性能化主要包括低損耗、高速度和高可靠性這三個方面。預計在21世紀IGBT、智能化功率模塊(IPM)等器件的導通電壓可降到1V 以下,而MOSFET、IBGT、MCT等器件的應用頻率將達到兆赫數(shù)量級。

          6.2 智能化

          智能化的發(fā)展是系統(tǒng)智能集成(ASIPM),即將電源電路、各種保護以及PWM 控制電路等VS1GV415-1B薄利多銷都集成在一個芯片上,制成一個完整的功率變換器IC。集成電力電子模塊(IPEM)是將控制、驅(qū)動、自動保護、自診斷功能的IC與電力電子器件集成在一個模塊中。由于不同的元器件、電路、集成電路的封裝或相互連接產(chǎn)生的寄生參數(shù)已成為決定電力電子系統(tǒng)性能的關鍵,所以采用IPEM 方法可減少設計工作量,便于生產(chǎn)自動化,提高系統(tǒng)質(zhì)量、可靠性和可維護性,縮短設計周期,降低產(chǎn)品成本。

          6.3 模塊化

          模塊化有兩方面的含義,其一是指功率器件的模塊化,其二是指單元的模塊化。常見的功率器件模塊包括開關器件和與之串并聯(lián)的續(xù)流二極管,實質(zhì)上都屬于“標準”功率模塊(SPM)。近年來,有些公司如深圳中電華星把開關器件的驅(qū)動保護電路也裝到功率模塊中構(gòu)成IPM,不但縮小了整機的體積,而且更加方便了整機的設計與制造。實際上,由于頻率不斷提高,致使引線寄生電感、寄生電容的影響愈加嚴重,對器件造成更大的電應力,具體表現(xiàn)為過電壓、過電流毛刺。為了提高系統(tǒng)的可靠性,有些制造商開發(fā)了“用戶”功率模塊(ASPM),它把一臺整機的幾乎所有硬件都以芯片的形式安裝到一個模塊中,使元器件之間不再有傳統(tǒng)的引線連接,這樣的模塊經(jīng)過嚴格、合理的熱、電、機械等方面的設計,產(chǎn)品性能優(yōu)良。這種模塊類似于微電子電路中的用戶集成電路(ASIC),即只要把控制軟件寫入該模塊中的微處理器芯片,再把整個模塊固定在相應的散熱器上,就構(gòu)成一臺新VS1GV415-1B薄利多銷型的開關電源裝置。由此可見,模塊化的目的不僅在于使用方便,而是縮小整機體積,更重要的是取消了傳統(tǒng)連線,把寄生參數(shù)值降到小,從而把器件承受的電應力降至低,提高了系統(tǒng)的可靠性。另外,大功率的開關電源,由于器件容量的限制和冗余度的增加,從提高可靠性方面考慮,一般采用多個獨立的模塊單元并聯(lián)工作,采用適當?shù)木骷夹g(shù),所有模塊共同分擔負載電流,一旦其中某個模塊失效,其他模塊再平均分擔負載電流。這樣,不但提高了功率容量,在有限的器件容量情況下可滿足大電流輸出的要求,而且通過增加相對于整個系統(tǒng)來說功率很小的冗余電源模塊,極大地提高了系統(tǒng)的可靠性,即使萬一出現(xiàn)單個模塊故障,也不會影響系統(tǒng)的正常工作,而且可提供充分的時間進行修復。

          6.4 高頻化

          理論分析和實踐經(jīng)驗表明,電氣產(chǎn)品的變壓器、電感器、電容器的體積和重量與供電頻率的平方根成反比。所以,當我們把頻率從工頻50Hz提高400倍至20kHz時,則電氣設備的體積和重量大體下降至工頻設計的5%~10%。無論是逆變式整流焊機,還是通信電源用的開關式整流器,都是基于這一原理。同樣,傳統(tǒng)“整流行業(yè)”的電鍍、電解、電加工、充電、浮充電、電力合閘用等各種直流電源也可以根據(jù)這一原理進行改造,成為“開關變換類電源”,可節(jié)約主要材料90%以上,還可節(jié)電30%以上。由于功率器件工作頻率上限的逐步提高,促使許多原來采用電子管的傳統(tǒng)高頻設備固態(tài)化,而因其可節(jié)能、節(jié)水、節(jié)約材料能夠帶來相當可觀的經(jīng)濟效益,更可體現(xiàn)技術(shù)含量的價值。VS1GV415-1B薄利多銷VS1GV415-1B薄利多銷

          7 潛在的應用前景

          在電力電子技術(shù)及各種電源系統(tǒng)中,開關電源技術(shù)處于核心地位。對于大型直流船用設備,傳統(tǒng)的電路非常龐大而笨重,如果采用高頻開關電源技術(shù),其體積和重量都會大幅度下降,并可極大地提高電源的利用效率、節(jié)省材料、降低成本。另一方面,面對石化能源日趨枯竭、排放污染日益加劇的形勢,世界各國加強了環(huán)保措施,并配套政策促進太陽能新材料、新技術(shù)的研發(fā)和應用??梢灶A見,DC/DC電壓變換器在船舶動力裝置中的應用會越來越多,并朝著優(yōu)化船舶電站配置和分配用電,利用太陽能驅(qū)動主機、輔助機械及其他設備,將高效率、低電壓、大功率、直流無刷永磁電機與船槳佳配合等方向發(fā)展。


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