逆變電源,就是把直流電轉換成交流電把低壓轉換成高壓電的一種轉換裝置,逆變電源在現(xiàn)代設計中,起著了非常重要的作用,其可靠性將直接關系到電源整體設計的效率與安全性。本文大家介紹一種提升逆變電源可靠性的辦法,希望大家能夠充分理解。
首先從輸入電路的電解電容下手,逆變器的DC輸入電流通常很大,一個12V1000W的逆變器輸入電流最大可達120A以上,此時輸入端的電解電容的選擇就非常關鍵,選擇不當時,炸電解電容的故障就會變成‘家常便飯’了。
目前真正的低等效串聯(lián)電阻與電感值的高頻電解為數(shù)不多,價格也較昂貴,實用時主要靠普通電解多個并聯(lián)法來降低電容的溫升,同時注重風道散熱設計來及時降溫。
對不同負載特性適應性問題
有兩點需要注意:
1、是逆變器自身的功率余量、允許最大帶載啟動輸出電流與過流保護措施;
2、是對不同特性如感性、容性、負阻性等負載的適應性。
一般如果在技術上沒處理好這些問題,產品在使用時就易出現(xiàn)各種問題。
再者就是散熱問題,除了主功率開關器件、高頻整流二極管、主功率變壓器等部件,電解電容的散熱也不能掉以輕心。說到逆變器的可靠性,有一個不得不說的重要問題,就是MOS管的并聯(lián)問題,當然這里又包含了并聯(lián)驅動問題與PCB的布線問題。
撇開并網,再一個對運行可靠性有舉足輕重的影響的是逆變器的“自我”保護問題,包括限流保護模式(前面已提到過),熱關斷保護,用戶操作異常保護,負載異常保護,啟動保護等等。
對于原器件的參數(shù)設定與選型一樣會影響到產品的可靠性,這個自不必多說。但對MOS管、超快整流二極管來說,不同的封裝形式對可靠性的影響有時差別十分明顯。不得不認真重視之。