Питание устройств постоянным током, при подключении их от стандартной сети.
Существуют ( и широко известны ) схемы импульсных источников
питания (инверторного типа, в частности) постоянного тока ,где перемен-
ное сетевое напряжение выпрямляется до постоянного (примерно 300 Ввольт)
, затем преобразуется в напряжение повышенной частоты (обычно 20-100 КГц),
после чего трансформируется и выпрямляется. Данная схема достаточно эко-
номична, как в плане энергопотребления, так и в части расходования элек-
троматериалов, поскольку за счет применения высокочастоного трансформато-
ра его габариты незначительны и расход обмоточной меди невелик.
Однако данной схеме присущи и недостатки, в частности - создание вы-
сокочастотных помех питающей сети, что нежелательно для точных приборов,
систем дистанционного контроля потребления электроэнергии (АСУПЭ), систем
модемной связи, использующей сетевые линии, при наложении высокочастотных
наводок на сетевые провода, они работают как ВЧ антенна, что создает доба-
вочное ВЧ переменное поле в пространстве обитания людей (что последним не
полезно). Кроме того схема болезненно воспринимает нередкие в Российской
сети броски напряжения, короткие пики высокого напряжения, промышленные ВЧ
помехи, перечисленные факторы нередко выводят схему из строя, при том, что
ее ремонтопригодность очень ограничена, кроме того, выпрямляя повышенную
частоту выходят из строя электролитические конденсаторы, значительные имп-
ульсные напряжения выводят из строя транзисторы преобразователя и возможно
пролакированный импульсный трансформатор (ремонту не поддающийся). Кроме
того, малогабаритный и мощный В.Ч. трансформатор (за счет магнитострикци-
онного эффекта) является источником ультразвука, при близком расположении
светильника с таким преобразователем (либо при большой плотности установки
светильников) возможно негативное воздействие ультразвуковых аккустических
колебаний на нервную систему человека.
Предлагаемая альтернативная схема свободна от всех выше перечисленных
недостатков, сопоставима по цене с вышеуказанной, обладает не меньшим КПД,
поскольку практически не рассеивает активную мощность (выделяющуюся в виде
ненужного тепла), обладает емкостной нагрузкой на электросеть, что весьма
полезно в плане компенсации COS фи (для этой цели по цепи потребителя не-
редко ставят отдельные компенсирующие конденсаторы), проста схемотехниче-
ски. | |
| |
Просмотров: 1038 | | |
Всего комментариев: 1 | |
| |