一种高细度宽幅输出电源制造技术

技术编号:38866920 阅读:7 留言:0更新日期:2023-09-22 14:05
本发明专利技术申请涉及一种高细度宽幅输出电源,包括线性电源、功率电源和隔离降压变压器;线性电源包括依次串联的输入电路、变换电路和输出电路,功率电源的输入端与线性电源的输入端用于并联供电电源;功率电源包括依次串联的整流变压器、整流电路和滤波电路,功率电源的一个输出端与隔离降压变压器的二次侧的一个输入端电连接;线性电源与功率电源本身输出细度足够小,且易于程控,方便自动化控制,线性电源小电压输出时,波形畸变,弥补了功率电源在小电压输出时波形不好的问题,满足宽量程电流互感器校验时电源的要求,隔离降压变压器的使用,不仅起到电压的叠加,而且可以通过选择合适的变比,使输出细度足够小,可以实现宽电流范围的精准定位。范围的精准定位。范围的精准定位。

【技术实现步骤摘要】
一种高细度宽幅输出电源


[0001]本专利技术涉及电源
,尤其涉及一种高细度宽幅输出电源。

技术介绍

[0002]电流互感器校验时,根据规程JJG313、JJG1021需要对被试电流互感器进行升流,电流范围通常为5%(1% S级)~120%的额定电流,电流调节范围通常为120倍,而对于宽量程电流互感器校验范围为0.1%~200%的额定电流,电流调节范围2000倍,而且宽量程电流互感器一次电流通常为75~2000A,即校验电流0.075~4000A,电流需调节范围53333倍,这样,要求调节电源的范围要足够宽,且调节细度足够小,目前市场没有满足要求的电源。

技术实现思路

[0003]针对现有技术中存在的缺陷,本专利技术的目的是提供一种高细度宽幅输出电源,可以为宽范围微颗粒下调节输出电压,实现宽量程电流互感器的校验需求,满足试验需要。
[0004]为达到以上目的,本专利技术采用的技术方案是:
[0005]一种高细度宽幅输出电源,包括线性电源、功率电源和隔离降压变压器;其中
[0006]线性电源包括依次串联的输入电路、变换电路和输出电路,输入电路,用于对输入的交流电进行滤波、浪涌抑制和整流后输出至变换电路;变换电路设有开关器件,用于对输入电路输出的交流电进行隔离降压后输出至输出电路;输出电路,用于对变换电路输出的交流电进行整流滤波后输出直流电压;输出电路的两个输出端分和隔离降压变压器的一次侧的两个输入端电连接;
[0007]功率电源的输入端与线性电源的输入端用于并联供电电源;功率电源包括依次串联的整流变压器、整流电路和滤波电路,功率电源的一个输出端与隔离降压变压器的二次侧的一个输入端电连接。
[0008]可选的,线性电源还包括控制电路,控制电路包括反馈调整电路和保护电路;反馈调整电路连接于输出电路的输出端和开关器件之间,基于输出电路输出的电流信号与基准信号的比较结果驱动开关器件,进而调整输出电路输出的电流信号;保护电路与输出电路的输出端连接,通过零位开关控制输出电路是否输出电流,并通过控制继电器动作,进而控制输出电路通断,对整个线性电源进行保护。
[0009]可选的,反馈调整电路包括采样电路、基准电源和PM调相电路;其中,采样电路与输出电路的输出端连接,用于采集输出电路输出端的电流信号;基准电源与采样电路并联并且同时基准电源与采样电路连通比较器,基准电源与采样电路采集的电流信号经过比较器的比较放大后,连入PM调相解调电路输入端;PM调相解调电路输出端连接驱动器,驱动器与开关器件电连接,用于控制开关器件。
[0010]可选的,PM调相电路包括V/F转换模块和振荡器,其中V/F转换模块用于将模拟量的电压信号转换成TTL电平脉冲的频率信号,振荡器用于实现直流电能向交流信号的转换,
生成调幅或调频的载波信号。
[0011]可选的,保护电路包括零位开关Sz、零位灯X1、第一继电器KA1、第二继电器KA2和急停按钮B1;零位开关Sz和零位灯X1顺次串联;第二继电器KA2的线圈两端与零位灯X1的两端并联;第一继电器KA1的一个常开触点与第一继电器KA1的线圈串联,并且两者与串联的零位开关Sz和零位灯X1并联,第一继电器KA1的另一个常开触点布置在输出电路的输出端;第二继电器KA2的常开触点与第一继电器KA1的一个常开触点并联;急停按钮B1的一个接线柱与输出电路的正输出端电连接,急停按钮B1的另一个接线柱分别与零位开关Sz的未与零位灯X1串联的接线柱和第一继电器KA1的一个常开触点的接线柱电连接。
[0012]可选的,输入电路为防浪涌滤波电路,包括滤波电容C和整流电路,且滤波电容C和整流电路之间串联限流电阻,限流电阻两端并联继电器,以防止浪涌电流的冲击。
[0013]可选的,变换电路为开关电源变压器,包括开关器件和变压器。
[0014]可选的,输出电路为LC整流滤波电路。
[0015]可选的,供电电源为程控电源,用于控制分别或同时给线性电源和功率电源供电。
[0016]与现有技术相比,本专利技术具有如下有益效果:
[0017]本申请通过线性电源与功率电源串联的方式组成输出电源,其优点一在于线性电源与功率电源本身输出细度足够小,且易于程控,方便自动化控制;其优点二在于线性电源小电压输出时,波形畸变小,弥补了功率电源在小电压输出时波形不好的问题,满足宽量程电流互感器校验时电源的要求;其优点三在于隔离降压变压器的使用,不仅起到电压的叠加,而且可以通过选择合适的变比,使输出细度足够小,例如线性电源输出最小步幅0.1V,降压变选择200V/2V,则输出最小电压步幅为0.001V,可以实现宽电流范围的精准定位;其优点四在于功率电源易于维护,不存在机械活动部分磨损。
附图说明
[0018]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
[0019]图1为本专利技术的高细度宽幅输出电源的硬件结构框架图;
[0020]图2为本专利技术防浪涌滤波电路原理图;
[0021]图3为本专利技术保护电路原理图。
具体实施方式
[0022]为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0023]实施例一
[0024]参照图1,本专利技术的实施例公开的一种高细度宽幅输出电源,包括线性电源、功率电源和隔离降压变压器;其中
[0025]线性电源包括依次串联的输入电路、变换电路和输出电路,输入电路,用于对输入
的交流电进行滤波、浪涌抑制和整流后输出至变换电路;变换电路设有开关器件,用于对输入电路输出的交流电进行隔离降压后输出至输出电路;输出电路,用于对变换电路输出的交流电进行整流滤波后输出直流电压;输出电路的两个输出端分和隔离降压变压器的一次侧的两个输入端电连接;
[0026]功率电源的输入端与线性电源的输入端用于并联供电电源;功率电源包括依次串联的整流变压器、整流电路和滤波电路,功率电源的一个输出端与隔离降压变压器的二次侧的一个输入端电连接。
[0027]通过功率电源和线性电源的结合,本专利技术的高细度宽幅输出电源具备三种输出模式:
[0028](1)、功率电源单独输出,在大电流情况下,电流调节速度快;
[0029](2)、线性电源单独输出,在额定电流小和或阻抗小和或百分点小的情况下,用线性源调节可以保证细度及波形不失真;
[0030](3)、功率电源和线性电源混合输出,同一电流下不同百分点混合输出,先用线性源精准定位小电流点(0.1%、0.5%、1%等),再用功率电源调节大电流点。
[0031]进一步地,线性电源还包括控制电路,控制电路包括反馈调本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高细度宽幅输出电源,其特征在于:包括线性电源、功率电源和隔离降压变压器;其中所述线性电源包括依次串联的输入电路、变换电路和输出电路,所述输入电路,用于对输入的交流电进行滤波、浪涌抑制和整流后输出至变换电路;所述变换电路设有开关器件,用于对输入电路输出的交流电进行隔离降压后输出至输出电路;所述输出电路,用于对变换电路输出的交流电进行整流滤波后输出直流电压;所述输出电路的两个输出端分和所述隔离降压变压器的一次侧的两个输入端电连接;所述功率电源的输入端与所述线性电源的输入端用于并联供电电源;所述功率电源包括依次串联的整流变压器、整流电路和滤波电路,所述功率电源的一个输出端与所述隔离降压变压器的二次侧的一个输入端电连接。2.如权利要求1所述的高细度宽幅输出电源,其特征在于:所述线性电源还包括控制电路,所述控制电路包括反馈调整电路和保护电路;所述反馈调整电路连接于输出电路的输出端和开关器件之间,基于输出电路输出的电流信号与基准信号的比较结果驱动开关器件,进而调整输出电路输出的电流信号;所述保护电路与输出电路的输出端连接,通过零位开关控制所述输出电路是否输出电流,并通过控制继电器动作,进而控制输出电路通断,对整个线性电源进行保护。3.如权利要求2所述的高细度宽幅输出电源,其特征在于:所述反馈调整电路包括采样电路、基准电源和PM调相电路;其中,采样电路与输出电路的输出端连接,用于采集输出电路输出端的电流信号;基准电源与采样电路并联并且同时基准电源与采样电路连通比较器,基准电源与采样电路采集的电流信号经过比较器的比较放大后,连入PM调相解调电路输入端;PM调相解调电路输出端连接驱动器,驱动器与开关器件电连接,用于控制开关器件。4.如权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙军胡利峰贾芳艳
申请(专利权)人:武汉磐电科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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