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DC电机主要有以下特点:
1、电机输入电源为直流电,省去直流到交流的逆变过程;
2、制造工艺复杂,生产成本高;
3、维护较困难、可靠性差;
4、 直流电机控制相对简单,但是定位精度不高。2100433B
在设计条件下,风压为15kPa~0.2MPa或压缩比e=1.15~3的风机叫鼓风机。它按工作原理可分为轴流式风机、离心式风机、回转式风机。 风机广泛应用于隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所...
国内风机通常都差不多,因为都是采用同一系列图纸,看质量的话,还看选型是否合适,制作过程是否完全符合图纸要求,质量控制是否严格。国内风机相对国外风机来说,一般出口风速比较大,尤其是高压风机,出口动压非常...
EC风机与DC风机比较
HPAC PRODUCT 1 EC 风机与 DC 风机对比 深圳科士达 精密空调 采用 EC 风机,其 最关键的 部件 为 EC 电机( Electrical Commutation Motor ),即直流无刷变频电机,因为采用了永磁体励磁,消除了感应电机 励磁电流产生的损耗; 同时永磁无刷直流电动机工作于同步运行方式, 消除了感应电机转子 铁心的转频损耗。 这两方面使永磁无刷直流电机的运行效率远高于感应电机, 小容量电机的 效率提高更明显。 1. EC 电机 图 1:EC 电机原理示意图 HPAC PRODUCT 2 主要特点如下: 电机电源为直流电源、内置直流变交流(通过六个逆变模块) 、采用转子位置 反馈、三相交流、永磁、同步电机。 具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工 作等特点。 功率因数高、调速性能好、控制简单 逆变器容量低,因此逆变器成本低 图
(完整版)EC风机与DC风机比较
HPAC PRODUCT 1 EC 风机与 DC 风机对比 深圳科士达 精密空调 采用 EC 风机,其 最关键的 部件 为 EC 电机( Electrical Commutation Motor ),即直流无刷变频电机,因为采用了永磁体励磁,消除了感应电机 励磁电流产生的损耗; 同时永磁无刷直流电动机工作于同步运行方式, 消除了感应电机转子 铁心的转频损耗。 这两方面使永磁无刷直流电机的运行效率远高于感应电机, 小容量电机的 效率提高更明显。 1. EC 电机 图 1:EC 电机原理示意图 HPAC PRODUCT 2 主要特点如下: 电机电源为直流电源、内置直流变交流(通过六个逆变模块) 、采用转子位置 反馈、三相交流、永磁、同步电机。 具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工 作等特点。 功率因数高、调速性能好、控制简单 逆变器容量低,因此逆变器成本低 图
电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内、外均已成熟和标准化并得到用户的认可;但AC/DC的模块化,因其自身的特性,使得在模块化的进程中遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
DC/DC变换
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流暂波。暂波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用);二是频率调制方式,ton不变。改变Ts(易产生干扰),具体的电路有以下几类:
(1)BUCK电路一降压暂波器,其输出平均电压Vo小于输入电压Vt,极性相同。
(2)BUCK电路一压暂波器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压,极性相同。
(3)BUCK电路一压或升压暂波器,其输出平均电压Vo大于或小于输入电压v0,极性相反,电感传输。
(4)BUCK电路一降压或升压变压器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压U极性相反,电容传输。
AC/DC变换
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向是可以双向的,功率流由电源流向,负载的称为“整流”。功率由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC 变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流滤波,因此体积相对较大的滤波电容是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UI、CCE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC率波电及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化。另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源损耗增大,限制了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化方法,才能使其工作效率达到一定满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为半波电路和全波电路,按电源相数可分为单相、三相和多相,按电路T作象限分为一象限、二象限、三象限、四象限。
一.DC-DC电路设计至少要考虑以下条件:
1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。
2. DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。
二.基于以上两点选择PWM IC要考虑:
1. PWM IC的最大输入电压。
2.PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。
3.MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DC IC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。
4. MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。
三.电感(L1),二极管(CR1),电容(C2)的选择
1.电感量:大小选择主要由开关频率决定,大小会影响电源纹波;额定电流,电感的内阻选择由系统功耗决定。
2.二极管:通常都用肖特基二极管。选择时要考滤反向电压,前向电流,一般情况反向电压为输入电源电压的二倍,前向电流为输出电流的两倍。
3.电容:电容的选择基于开关的频率,系统纹波的要求及输出电压的要求。容量和电容内部的等效电阻决定纹波大小(当然和电感也有关)。
如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:
1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。
2.输出部分:
(1)假定C2的选择的100uF是正确的,我们想得到更小的纹波,可以将100uF的电容改成两颗47uF的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。
(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。
PCB布线时,应注意几点:
1.输入电源与MOS的连线要尽可能的粗。
2. Vgs也要粗一点,千万不要以为粗细没关系,(注:一般系统功率相对较低时,输出电流不大,粗细的影响不明显)关键时刻会影响电源的稳定性。
3. CR1,L1尽量靠近Q1。C2尽量靠近L1。
4.反馈电阻的线尽量远离电感L1。
5.反馈电压的地与系统的地尽量的近,保持在一个电位上。
6. CR1的地线千万要粗,在MOS的打开的时间里,L1的电流是由CR1的通路提供,即由地流向L1。
1、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离)
2、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)
3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统
升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)
短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护
采用有源滤波
交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电