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红外测温仪系统稳定性和系统瞬态响应的关系

作者:红外测温仪系统稳定性和系统瞬态响应的关系  转载自:红外测温仪系统稳定性和系统瞬态响应的关系  发布日期:2012/10/11

红外测温仪系统稳定性和系统瞬态响应的关系

通过新型的4桥臂逆变器而产生输出中线和三相电压。UPS线工作时整流输入只需要三个相线,图6所示为无变压器UPS电力传输电路红外测温仪。无需输出变压器.但旁路工作时中线必须连接。传统的UPS结构中,通常用△/Y变压器来产生输出中线。
仅就变压器而言红外测温仪高性能的产品,功率开关管关断时电压尖峰的大小和集电极电路配置、电路关断条件以及漏感大小等因素有关。减小漏感是十分重要的
2避免瞬态饱和
因而在通电瞬间由于变压器磁心的严重饱和而产生极大的浪涌电流。衰减得很快,一般工频电源变压器的工作磁通密度设计在BH曲线接近拐点处。持续时间一般只有几个周期。对于脉冲变压器而言如果工作磁通密度选择较大,通电瞬间就会发生磁饱和。由于脉冲变压器和功率开关管直接相连并加有较高的电压,脉冲变压器的饱和,即使是很短的几个周期,也会导致功率开关管的损坏,这是不允许的所以一般在控制电路中都有软启动电路来解决这个问题。
要求功率损耗随温度的变化呈负温度系数关系。这是因为,选择铁氧体材料时。假如磁心损耗为发热主体,使变压器温度上升,而温度上升又导致磁心损耗进一步增大,从而形成恶性循环,最终将使功率管和变压器及其他一些元件烧毁。因此国内外在研制功率铁氧体时红外测温仪,必须解决磁性材料本身功率损耗负温度系数问题,这也是电源用磁性材料的一个显著特点,日本TDK公司的PC40及国产的R2KB等材料均能满足这一要求。
3适中的磁导率
一般相对磁导率为2000材料,相对磁导率究竟选取多少合适呢?这要根据实际线路的开关频率来决定。其适用频率在300kHz以下,有时也可以高些,但最高不能高于500kHz对于高于这一频段的材料,应选择磁导率偏低一点的磁性材料,一般为1300左右。
开关电源输入端加阶跃输入,时域法综合确定控制器参数是开关电源初步设计完成后。测量开关电源样品的阶跃输入响应;若瞬态响应不满足要求红外测温仪,则修改控制器参数,然后重复实验,直到满足要求为止。可见,时域综合法是一种试探法红外测温仪的稳定作用,用于工程设计十分不方便。故开关电源的小信号分析与综合都用频域法。因此,对开关电源进行频域分析是工程实践的需要。
3.1频域模型
利用方块图,采用频率特性作为数学模型来分析和设计系统的方法称为频率特性法。利用频率特性法分析开关型功率变换器要应用经典控制理论的基本概念和方法。传递函数等。复频域(s域)内对开关型功率变换器进行交流小信号分析。频域分析法包括零点极点分析、频率特性分析及频率响应分析等。
使Gs无穷大的点,复平面(s=σ+jω)上。称为Gs极点;使Gs=0点,称为Gs零点。控制系统的稳定性由闭环极点唯一确定,而控制系统过渡过程Ct基本特性由闭环极点及闭环零点共同决定。位于s右半平面(RHP极点和零点,称为RHP零点或RHP极点;位于S左半平面(LHP极点和零点,称为LHP零点或LHP极点。由控制系统稳定条件可知,控制系统稳定的必要和充分条件是系统特征方程的根全部具有负实部。即开关型功率变换器的闭环传递函数的极点都是LHP极点时红外测温仪,系统才是稳定的
3.5系统频率响应与系统稳定性和系统瞬态响应的关系
1系统的稳定性和稳定裕度
为了保证系统始终正常工作,开关型功率变换器是一个闭环自动控制系统。不仅要求系统是稳定的而且要求它具有足够的稳定裕度。系统的稳定裕度称为相对稳定性,一般采用相角裕度和幅值裕度来定量表示。
如图4所示。与发电机高度兼容,无变压器设计的IGBT整流器在10%100%负载范围内保持了高功率因数和低输入谐波.从而避免了发电机选择的超容量要求红外测温仪正常运行时。IGBT整流器的优秀输入特性在整个输入电压工作范围内都保持不变,如图5所示。
所使用的滤波器电感越小红外测温仪,无变压器设计的UPS中IGBT开关频率越高.响应时间越快,波形越好。目前IGBT开关频率已经达到10kHz以上。



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