專利名稱:一種能饋型電源老化系統的制作方法
技術領域:
本發明涉及一種電源老化系統,尤其涉及一種能循環利用電能的電源 老化系統。
背景技術:
傳統的能饋式負載工作基本原理如圖1所示。它以"DC-AC變換器"為 核心, 一方面作為被老化的電源的負載進行老化,另一方面將被老化電源 輸出的直流電高效地轉換為交流電,通過并網的方式將能量回饋到被老化 電源的輸入端。相較于沒有能量回饋的負載,能饋式負載可以回收被老化 電源老化過程中輸出的大部分能量,從而極大地減少了老化過程中的能量
損耗。若大批量的老化電源產品同時進行老化,會遇到以下技術難點
A、 多個并聯的DC-AC變換器輸出的交流電并網技術難度大
B、 小功率電源,即功率〈75W,它不需要進行功率因數校正器PFC (Power Factor Correction),因此它們自身一般不帶PFC電路。但同時老化很多 小功率電源時,總輸出功率很大,此時必須進行PFC,否則對電網是個很大 的負擔。而上述結構的能饋式負載很難實現PFC功能。可見,DC-AC變換器 型的能饋式負載對于老化單個大功率輸出電源(如單個iooow輸出的電源) 十分合適,單一通道并網比較容易實現,而且大功率電源自身就有PFC功 能。但它并不適合老化大量的小功率輸出的設備(如100個10W輸出的小 電源)。
中國專利CN200510062317.9公開了一種電源老化系統,它包括個人 計算機、控制器、AC電源、電子開關、被老化電源、能饋型負載。AC電源 電壓通過導線、電子開關加在被老化電源的輸入端,被老化電源工作。其 輸出電壓通過導線加在能饋型負載的輸入端,能饋型負載工作,其輸出反 饋到AC電源電壓總線,從而能量得以循環利用。個人計算機通過總線直接 或間接地控制系統控制器、AC電源、電子開關、被老化電源、能饋型負載, 系統智能化。但該技術仍然不適用于大批量電源產品的老化。發明的內容
針對以上缺點,本發明需要解決的技術問題是提供一種合適的電路結 構,使其適應老化大批量電源產品的要求,并對老化能量進行回收利用。
為解決上述技術問題,本發明所采用的技術方案是 一種能饋型電源 老化系統,包括AC電源、老化通道、中央處理器;所述的老化通道是由被 老化電源串聯能饋型負載組成,能饋型負載的輸出端反饋連接老化通道的 輸入端;中央處理器實時采集被老化電源的輸出端數據并控制能饋型負載,
所述的AC電源與老化通道之間依次串聯有將交流轉換為直流的AC—DC變 換器和將直流轉換為交流的DC""AC變換器,能饋型負載的輸出端反饋連接 DC—AC變換器的輸入端。
進一步在上述能饋型電源老化系統中,所述能饋型負載是DC—DC 能饋型負載或者AC—DC能饋型負載。所述AC—DC能饋型負載是由DC—DC 能饋型負載的輸入端串接一個AC-DC變換器組成。所述的DC—DC能饋型負 載可以表現為恒壓、恒流或恒阻負載類型的電流源。
所述AC—DC變換器是帶有功率因數校正PFC的AC—DC變換器。所述的 老化通道可以是一條或多條,老化通道與老化通道之間是并聯連接。
所述的被老化電源可以是AC^DC電源、DC—DC電源或者DC-AC電源。 當被老化電源是AC—DC電源時,AC電源通過AC-DC變換器變換成直流輸出, 和各個老化通道的通道反饋回來的直流電匯總在一起,通過DC-AC變換器 轉換成交流電,給各個老化通道供電,即給被老化的AC—DC電源供電。對 于每個老化通道,實際上是以DC-DC電流源作為被老化電源的負載。當被 老化電源是DC—DC電源,則將DC—AC變換器的輸出頻率調整為0。當被老 化電源是DC—AC電源時,則將DC—AC變換器的輸出頻率調整為O,被老化 電源串接的是AC—DC能饋型負載。
所述的能饋型負載與中央處理器之間串接有及時對被老化電源輸出端 數據進行采樣和對能饋型負載進行調控的輸出傳感及負載控制器。中央處 理器通過輸出傳感及負載控制器實現對被老化電源輸出端數據采樣和控制 能饋型負載。所述的中央處理器與PC機連接。所述的中央處理器還連接有 數據顯示輸出。各個老化通道的"輸出傳感及負載控制器"統一受中央處理器的控制。通過中央處理器和個人電腦的連接,可以方便的實現老化參 數的設置和老化結果的記錄。
與現有技術相比,在本發明所提供的能饋型電源老化系統中,在所述
的AC電源與老化通道之間依次串接有將交流轉換為直流的AC—DC變換器 和將直流轉換為交流的DC—AC變換器,能饋型負載的輸出端連接DC~"AC 變換器的輸入端。當被老化電源是AC—DC電源時,AC電源通過AC-DC變換 器變換成直流輸出,和各個老化通道的通道反饋回來的直流電匯總在一起, 通過DC-AC變換器轉換成交流電,給各個老化通道供電,即給被老化的AC 一DC電源供電。對于每個老化通道,實際上是以DC-DC電流源作為被老化 電源的負載。當被老化電源是DC—DC電源,則將DC—AC變換器的輸出頻 率調整為0。當被老化電源是DC—AC電源時,則將DC^AC變換器的輸出頻 率調整為0,被老化電源串接的是AC—DC能饋型負載。無論被老化的電源 有多少,其輸出端電流都能及時由能饋型負載變成直流電后返饋到DC—AC 變換器的輸入端與由AC電源轉換后的直流電疊加,不存在任何相位的錯位 問題,并網簡單、高效。
圖1是現有技術的電源老化系統示意圖; 圖2是本發明實施方式的電源老化系統結構示意圖。
具體實施例方式
為了便于本領域技術人員的理解,下面將結合具體實施例及附圖1 2 對本發明結構原理作進一步詳細描述
傳統的能饋式負載工作基本原理如圖1所示。它以"DC-AC變換器"為 核心, 一方面作為被老化的電源進行老化,另一方面將被老化電源輸出的 直流電高效地轉換為交流電,通過并網的方式將能量回饋到被老化電源的 輸入端。相較于沒有能量回饋的負載,能饋式負載可以回收被老化電源老 化過程中輸出的大部分能量,從而極大地減少了老化過程中的能量損耗。 但對于大批量的老化電源產品同時進行老化,會遇到并網難,電網負擔很 大的問題。
本發明的工作原理如圖2所示 一種能饋型電源老化系統,包括AC電源、老化通道、中央處理器;所述的老化通道是由被老化電源串聯能饋型 負載組成,能饋型負載的輸出端反饋連接老化通道的輸入端;中央處理器 實時采集被老化電源的輸出端數據并控制能饋型負載,所述的AC電源與老 化通道之間依次串聯有將交流轉換為直流的AC—DC變換器和將直流轉換為 交流的DC—AC變換器,能饋型負載的輸出端反饋連接DC—AC變換器的輸 入端。
根據不同的老化電源,所述能饋型負載是DC—DC能饋型負載或者AC— DC能饋型負載。所述AC—DC能饋型負載是由DC—DC能饋型負載的輸入端 串接一個AC-DC變換器組成。所述的DC—DC能饋型負載可以表現為恒壓、 恒流或恒阻負載類型的電流源。
如果同時老化大批量小功率的電源產品,并對老化能量進行回收利用, 總輸出功率很大,為及時減少電網的負擔,所述AC—DC變換器是帶有功率 因數校正PFC的AC—DC變換器。
所述的老化通道可以是一個或多個,老化通道與老化通道之間是并聯 連接。所述的被老化電源可以是AC—DC電源、DC—DC電源或者DC-AC電源。 當被老化電源是AC—DC電源時,AC電源通過AC-DC變換器變換成直流輸出, 和各個老化通道的通道反饋回來的直流電匯總在一起,通過DC-AC變換器 轉換成交流電,給各個老化通道供電,即給被老化的AC—DC電源供電。對 于每個老化通道,實際上是以DC-DC電流源作為被老化電源的負載。當被 老化電源是DC—DC電源,則將DC—AC變換器的輸出頻率調整為O。當被老 化電源是DC—AC電源時,則將DC—AC變換器的輸出頻率調整為O,被老化 電源串接的是AC—DC能饋型負載。
所述的能饋型負載與中央處理器之間串接有及時對被老化電源輸出端 進行采樣和對能饋型負載進行調控的輸出傳感及負載控制器。通過中央處 理器和個人電腦的連接,可以方便的實現老化參數的設置和老化結果的記 錄。所述的中央處理器還連接有數據顯示輸出。該實施方式的能饋型電源 電化系統具有以下優點
1、通過"AC-DC變換器"、"DC-AC變換器"以及"DC-DC電流源"的使用, 避開了交流電并網的技術難點,有效地降低了技術成本,提高了方案的可靠性。
2、 簡單的電路結構使得PFC功能的實現變得很容易,從而使大批量自身不 帶PFC的老化電源產品,其功率因數也能保持在規定的范圍之內。
3、 "DC-AC變換器"能方便實現110V/220V的電壓的切換,以及交流電頻率 的變化,使老化更為方便。
4、 所有老化參數均可在電腦上直接設置,并可保存和重復調用,老化參數 實時數碼顯示,方便跟蹤査詢,減少了人為失誤,方便工藝管理。
5、 各老化通道的"DC-DC電流源"可以通過設置表現為恒壓負載、恒流負 載、恒阻負載等,輕松實現負載類型的變換。
6、 對每個老化通道進行實時監控,對于異?,F象,系統能及時反應報警并 采取必要措施(如自動切斷負載),有助于快速解決問題
以上所述為本發明的一個較佳實施例,在不脫離本發明構思的情況下, 進行的任何顯而易見的變形和替換,均屬本發明保護范圍之內。
權利要求
1、一種能饋型電源老化系統,包括AC電源、老化通道、中央處理器;所述的老化通道是由被老化電源串聯能饋型負載組成,能饋型負載的輸出端反饋連接老化通道的輸入端;中央處理器實時采集被老化電源的輸出端數據并控制能饋型負載,其特征在于所述的AC電源與老化通道之間依次串聯有將交流轉換為直流的AC-DC變換器和將直流轉換為交流的DC-AC變換器,能饋型負載的輸出端反饋連接DC-AC變換器的輸入端。
2、 根據權利要求1所述的能饋型電源老化系統,其特征在于所述能 饋型負載是DC—DC能饋型負載或者AC—DC能饋型負載。
3、 根據權利要求2所述的能饋型電源老化系統,其特征在于所述AC 一DC能饋型負載是由DC—DC能饋型負載的輸入端串接一個AC-DC變換器組 成。
4、 根據權利要求3所述的能饋型電源老化系統,其特征在于所述的 DC—DC能饋型負載可以表現為恒壓、恒流或恒阻負載類型的電流源。
5、 根據權利要求卜4中任一項所述的能饋型電源老化系統,其特征在 于所述AC—DC變換器是帶有功率因數校正PFC的AC—DC變換器。
6、 根據權利要求5所述的能饋型電源老化系統,其特征在于所述的 老化通道與老化通道之間是并聯連接。
7、 根據權利要求6所述的能饋型電源老化系統,其特征在于所述的 能饋型負載與中央處理器之間串接有及時對被老化電源輸出端數據進行采 樣和對能饋型負載進行調控的輸出傳感及負載控制器。
8、 根據權利要求7所述的能饋型電源老化系統,其特征在于所述的 中央處理器與PC機連接。
9、 根據權利要求8所述的能饋型電源老化系統,其特征在于所述的 中央處理器還連接有數據顯示輸出和報警器。
全文摘要
本發明公開了一種能饋型電源老化系統,包括AC電源、老化通道、中央處理器。所述的老化通道是由被老化電源串聯能饋型負載組成,能饋型負載的輸出端反饋連接老化通道的輸入端。中央處理器實時采集被老化電源的輸出端數據并控制能饋型負載,所述的AC電源與老化通道之間依次串聯有將交流轉換為直流的AC-DC變換器和將直流轉換為交流的DC-AC變換器,能饋型負載的輸出端反饋連接DC-AC變換器的輸入端。與現有技術相比,無論被老化的電源有多少,都能及時由能饋型負載變成直流電后返饋到DC-AC變換器的輸入端與AC電源轉換后的直流電疊加,不存在任何相位的錯位問題,并網簡單、高效。
文檔編號G01R31/42GK101551446SQ20091003946
公開日2009年10月7日 申請日期2009年5月11日 優先權日2009年5月11日
發明者劉曉剛 申請人:劉曉剛