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[導(dǎo)讀]在電力電子設(shè)備的運(yùn)行體系中,AC/DC 開關(guān)電源作為能量轉(zhuǎn)換的核心部件,其啟動(dòng)階段的沖擊電流問題一直是影響設(shè)備可靠性與電網(wǎng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素。沖擊電流通常是指電源接通瞬間,由于輸入濾波電容的初始電壓為零,導(dǎo)致的瞬時(shí)大電流峰值,其數(shù)值可達(dá)額定工作電流的數(shù)十倍甚至上百倍。這種瞬時(shí)過流不僅會(huì)造成電源輸入端口的電壓跌落,影響同一電網(wǎng)中其他設(shè)備的正常工作,還可能損壞整流橋、熔斷器等關(guān)鍵元器件,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)l(fā)開關(guān)觸點(diǎn)的電弧拉弧現(xiàn)象,縮短設(shè)備使用壽命。因此,研發(fā)高效、可靠的沖擊電流限制技術(shù),對(duì)提升 AC/DC 開關(guān)電源的整體性能具有重要的工程意義。

在電力電子設(shè)備的運(yùn)行體系中,AC/DC 開關(guān)電源作為能量轉(zhuǎn)換的核心部件,其啟動(dòng)階段的沖擊電流問題一直是影響設(shè)備可靠性與電網(wǎng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素。沖擊電流通常是指電源接通瞬間,由于輸入濾波電容的初始電壓為零,導(dǎo)致的瞬時(shí)大電流峰值,其數(shù)值可達(dá)額定工作電流的數(shù)十倍甚至上百倍。這種瞬時(shí)過流不僅會(huì)造成電源輸入端口的電壓跌落,影響同一電網(wǎng)中其他設(shè)備的正常工作,還可能損壞整流橋、熔斷器等關(guān)鍵元器件,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)l(fā)開關(guān)觸點(diǎn)的電弧拉弧現(xiàn)象,縮短設(shè)備使用壽命。因此,研發(fā)高效、可靠的沖擊電流限制技術(shù),對(duì)提升 AC/DC 開關(guān)電源的整體性能具有重要的工程意義。

目前,行業(yè)內(nèi)主流的沖擊電流限制方法可分為被動(dòng)限制法和主動(dòng)限制法兩大類,各類方法基于不同的工作原理,適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)景。

被動(dòng)限制法是通過在電源輸入回路中串聯(lián)具有特定阻抗特性的元器件,利用其固有物理特性來(lái)抑制沖擊電流,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低廉、可靠性高的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于中低端電源產(chǎn)品。其中,熱敏電阻限制法是最常用的一種。正溫度系數(shù)(PTC)熱敏電阻在常溫下呈現(xiàn)低阻狀態(tài),電源啟動(dòng)時(shí),其初始電阻可限制電容充電電流的峰值;隨著電流通過產(chǎn)生的焦耳熱,電阻值迅速增大,進(jìn)入高阻限流狀態(tài)。當(dāng)電源穩(wěn)定工作后,PTC 熱敏電阻維持在高阻狀態(tài),僅產(chǎn)生較小的穩(wěn)態(tài)損耗。該方法的優(yōu)勢(shì)在于無(wú)需額外控制電路,實(shí)現(xiàn)了 “自恢復(fù)” 功能,但若電源頻繁啟停,熱敏電阻無(wú)法及時(shí)冷卻復(fù)位,會(huì)導(dǎo)致限流效果下降。此外,固定電阻限制法通過串聯(lián)普通功率電阻來(lái)消耗沖擊能量,雖然成本更低,但電阻的穩(wěn)態(tài)損耗較大,不適用于大功率電源系統(tǒng),通常僅用于小功率便攜式設(shè)備。

主動(dòng)限制法則借助電力電子器件與控制電路的協(xié)同工作,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)輸入回路的阻抗,具有限流精度高、穩(wěn)態(tài)損耗小的優(yōu)點(diǎn),適合大功率、高性能的開關(guān)電源。MOSFET 串聯(lián)限流法是典型代表,其核心是通過控制芯片檢測(cè)輸入電流,當(dāng)電流超過設(shè)定閾值時(shí),調(diào)節(jié) MOSFET 的柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào),使其工作在可變電阻區(qū),從而增大回路阻抗,抑制沖擊電流。當(dāng)電源啟動(dòng)完成后,MOSFET 飽和導(dǎo)通,降低穩(wěn)態(tài)損耗。該方法的關(guān)鍵在于優(yōu)化控制算法,確保電流檢測(cè)的實(shí)時(shí)性與驅(qū)動(dòng)信號(hào)的快速響應(yīng),避免因控制延遲導(dǎo)致的過流現(xiàn)象。此外,軟啟動(dòng)電路結(jié)合限流技術(shù)也得到廣泛應(yīng)用,通過逐漸提升電源的輸出電壓,緩慢為濾波電容充電,從源頭減少?zèng)_擊電流的產(chǎn)生,同時(shí)配合電流采樣與反饋機(jī)制,進(jìn)一步提升限流效果。

在實(shí)際應(yīng)用中,沖擊電流限制方法的選擇需要綜合考慮電源的功率等級(jí)、成本預(yù)算、可靠性要求等因素。小功率電源可優(yōu)先采用 PTC 熱敏電阻等被動(dòng)方案,以簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì);大功率電源則應(yīng)選用 MOSFET 主動(dòng)限流方案,平衡限流性能與能量損耗。同時(shí),隨著開關(guān)電源向高頻化、小型化方向發(fā)展,限制方法也需要不斷創(chuàng)新,例如采用集成化的限流控制芯片,減少外圍元器件數(shù)量,提升系統(tǒng)的集成度與穩(wěn)定性。此外,還需考慮極端工況下的限流可靠性,如低溫環(huán)境下 PTC 熱敏電阻的啟動(dòng)特性、浪涌電壓對(duì)主動(dòng)限流電路的影響等,通過冗余設(shè)計(jì)與抗干擾措施,確保限制電路在復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)定工作。

綜上所述,AC/DC 開關(guān)電源的沖擊電流限制技術(shù)是電源設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),被動(dòng)限制法與主動(dòng)限制法各有優(yōu)劣,適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)景。未來(lái),隨著電力電子技術(shù)的不斷進(jìn)步,沖擊電流限制方法將朝著高精度、低損耗、集成化的方向發(fā)展,為開關(guān)電源的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供更可靠的保障。工程技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求,合理選擇并優(yōu)化限流方案,兼顧性能與成本,推動(dòng)開關(guān)電源技術(shù)的持續(xù)升級(jí)。

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