Развитие современной силовой электроники и энергетической техники

Jun 21, 2021

Оставить сообщение


В настоящее время, являясь основой энергосбережения, сбережения талантов, автоматизации, интеллекта и электромеханической интеграции, силовая электроника развивается в направлении высокочастотных прикладных технологий, модульной структуры оборудования и экологичных характеристик продукции. В ближайшем будущем силовые электронные технологии сделают энергетические технологии более зрелыми, экономичными и практичными и обеспечат сочетание высокой эффективности и высококачественного электричества. 1. Развитие технологии силовой электроники Направление развития современной технологии силовой электроники - это переход от традиционной силовой электроники, которая фокусируется на низкочастотной технологии для решения проблем, к современной силовой электронике, которая фокусируется на высокочастотной технологии. Технология силовой электроники началась с кремниевых выпрямителей в конце 1950-х - начале 1960-х годов. Его разработка последовательно пережила эру выпрямителей, инверторов и преобразователей частоты, а также способствовала применению силовых электронных технологий во многих новых областях. В конце 1980-х - начале 1990-х годов в конце 1980-х - начале 1990-х годов были разработаны силовые полупроводниковые композитные устройства, представленные силовыми MOSFET и IGBT, которые объединяют высокую частоту, высокое напряжение и большой ток, что указывает на то, что традиционная технология силовой электроники вошла в эпоха современной силовой электроники. 1.1 Мощное промышленное электричество в эпоху выпрямителей вырабатывается генераторами переменного тока промышленной частоты (50 Гц), но около 20% электроэнергии потребляется в виде постоянного тока, наиболее типичным из которых является электролиз (цветные металлы). и химическое сырье требует электролиза постоянного тока), тяги (электровоз, тепловоз с электроприводом, локомотив метро, ​​городской троллейбус и т. д.) и привод постоянного тока (прокатка стали, производство бумаги и т. д.) - это три основных направления. Кремниевые выпрямители большой мощности могут преобразовывать переменный ток промышленной частоты в постоянный с высокой эффективностью. Поэтому в 1960-х и 1970-х годах разработка и применение мощных кремниевых выпрямителей и тиристоров получили большое развитие. В то время произошел всплеск масштабного создания заводов по производству кремниевых выпрямителей в Китае. В настоящее время крупные и мелкие производители полупроводников, производящие кремниевые выпрямители в стране, являются продукцией того времени. 1.2 Эпоха инверторов В 1970-х годах был мировой энергетический кризис, и двигатели переменного тока' Скорость преобразования частоты быстро развивалась благодаря их замечательному энергосберегающему эффекту. Ключевой технологией частотно-регулируемого регулирования скорости является преобразование постоянного тока в переменный с частотой 0–100 Гц. В 1970-х и 1980-х годах, с популяризацией устройств регулирования частоты вращения, тиристоры, гигантские силовые транзисторы (GTR) и тиристоры отключения затвора (GT0), используемые для мощных инверторов, стали главными героями силовых электронных устройств в то время. Подобные приложения включают высоковольтный выход постоянного тока, динамическую компенсацию статической реактивной мощности и т. Д. В настоящее время технология силовой электроники смогла достичь выпрямления и инверсии, но рабочая частота низкая, ограниченная только диапазоном низких частот. 1.3. Эпоха преобразователей частоты В 1980-х годах быстрое развитие крупномасштабной и очень крупномасштабной технологии интегральных схем заложило основу для развития современной технологии силовой электроники. Органически объединив в себе технологию точной обработки интегральных схем и технологии высокого напряжения и сильноточного тока, появилась новая партия полностью управляемых силовых устройств, в первую очередь, появление силовых полевых МОП-транзисторов, которое привело к развитию небольших и блоки питания средней мощности на высокие частоты, а затем затворы с изоляцией. Появление биполярных транзисторов (IGBT) открыло возможности для разработки больших и средних источников питания для высоких частот. Последовательное появление MOSFET и IGBT является признаком перехода от традиционной силовой электроники к современной силовой электронике. Согласно статистике, к концу 1995 года силовые MOSFET и GTR достигли равной доли на рынке силовых полупроводниковых устройств, и использование IGBT для замены GTR в области силовой электроники пришло к выводу. Разработка новых устройств не только обеспечивает более высокую частоту для регулирования скорости преобразования частоты двигателя переменного тока, делая его работу более полной и надежной, но также позволяет современным электронным технологиям продолжать развиваться в направлении высокой частоты, которая является высокоэффективным материалом. экономия энергии и энергосбережение для электрического оборудования, а также реализация небольшого и легкого веса. Количественная оценка, мехатроника и интеллект обеспечивают важную техническую основу. 2. Области применения современной силовой электроники 2.1 Высокоэффективный экологически чистый источник питания для компьютеров Быстрое развитие компьютерных технологий привело человечество в информационное общество и в то же время способствовало быстрому развитию технологий энергоснабжения. В 1980-х годах компьютеры полностью адаптировали импульсные блоки питания, взяв на себя инициативу по замене блоков питания компьютеров. Затем технология импульсных источников питания одна за другой вошла в сферу электроники и электротехники. С развитием компьютерных технологий были предложены экологически чистые компьютеры и экологически чистые источники питания. Зеленые компьютеры обычно относятся к персональным компьютерам и связанным с ними продуктам, которые не наносят вреда окружающей среде. Зеленые источники питания относятся к высокоэффективным энергосберегающим источникам питания, относящимся к экологически чистым компьютерам. Согласно Агентству по охране окружающей среды США' s" Energy Star" план на 17 июня 1999 г., настольные компьютеры. Если потребляемая мощность типового персонального компьютера или связанного с ним периферийного оборудования составляет менее 30 Вт в спящем режиме, это соответствует требованиям экологически безопасного компьютера. Повышение энергоэффективности - это основной способ снижения энергопотребления. Что касается нынешнего импульсного блока питания мощностью 200 Вт с КПД 75%, то сам блок питания потребляет 50 Вт энергии. 2.2 Высокочастотные импульсные источники питания для связи Быстрое развитие отрасли связи в значительной степени способствовало развитию источников питания для связи. Высокочастотный миниатюрный импульсный источник питания и его технология стали основным направлением современных систем электроснабжения связи. В области связи выпрямитель обычно называют первичным источником питания, а преобразователь постоянного тока в постоянный (DC / DC) - вторичным источником питания. Функция первичного источника питания заключается в преобразовании однофазной или трехфазной электросети переменного тока в источник постоянного тока с номинальным значением 48 В. В настоящее время в первичном источнике питания для переключателей с программным управлением традиционный регулируемый источник питания с фазовым управлением заменен высокочастотным импульсным источником питания. Высокочастотный импульсный источник питания (также известный как импульсный выпрямитель SMR) работает через высокую частоту MOSFET или IGBT, а частота переключения обычно регулируется в диапазоне 50-100 кГц для достижения высокой эффективности и миниатюризации. В последние годы мощность переключающих выпрямителей продолжала расти, а мощность отдельного блока увеличилась с 48 В / 12,5 А, 48 В / 20 А до 48 В / 200 А, 48 В / 400 А. Из-за различных типов интегральных схем, используемых в оборудовании связи, их напряжения питания также различаются. В системе электропитания связи используется модуль высокочастотного изолированного источника постоянного и постоянного тока с высокой плотностью мощности для преобразования напряжения промежуточной шины (обычно 48 В постоянного тока) в различные требуемые напряжения постоянного тока, которые могут значительно снизить потери, облегчить техническое обслуживание и очень удобны в установке и увеличении. Как правило, его можно установить непосредственно на стандартную плату управления, а для вторичного источника питания требуется высокая удельная мощность. По мере того, как пропускная способность связи продолжает расти, емкость источника питания связи также будет увеличиваться. 2.3 Преобразователь постоянного тока в постоянный (DC / DC) Преобразователь постоянного тока в постоянный преобразует фиксированное постоянное напряжение в переменное постоянное напряжение. Эта технология широко используется при плавном изменении скорости троллейбусов, поездов метро и электромобилей. Управление, в то же время, вышеупомянутое управление обеспечивает плавное ускорение, быструю реакцию и в то же время получение эффекта экономии энергии. Замена варистора на прерыватель постоянного тока позволяет сэкономить мощность (20-30)%. Прерыватель постоянного тока может не только регулировать напряжение (импульсный источник питания), но и эффективно подавлять гармонический токовый шум на стороне сети. Вторичный преобразователь постоянного тока в постоянный для источника питания связи уже коммерциализирован. В модуле используется высокочастотная технология ШИМ, частота переключения составляет около 500 кГц, а плотность мощности составляет 5 Вт 20 Вт / дюйм3. С развитием крупномасштабных интегральных схем модуль источника питания должен быть миниатюрным, поэтому необходимо постоянно увеличивать частоту коммутации и применять новые топологии схем. В настоящее время некоторые компании разработали и выпустили два типа коммутации при нулевом токе и коммутации при нулевом напряжении. Удельная мощность вторичного модуля питания была значительно увеличена. 2.4 Источник бесперебойного питания (ИБП) Источник бесперебойного питания (ИБП) - это высоконадежный и высокопроизводительный источник питания, необходимый для компьютеров, систем связи и случаев, когда требуется бесперебойное питание. Входная сеть переменного тока преобразуется в постоянный ток выпрямителем, часть энергии заряжается аккумуляторной батареей, а другая часть энергии преобразуется в переменный ток инвертором и отправляется на нагрузку через передаточный переключатель. Чтобы по-прежнему обеспечивать энергией нагрузку, когда инвертор выходит из строя, другой резервный источник питания реализуется через переключатель передачи мощности. Современные ИБП обычно используют технологию широтно-импульсной модуляции и современные силовые электронные устройства, такие как силовые MOSFET и IGBT. Шум источника питания может быть уменьшен, а эффективность и надежность могут быть улучшены. Внедрение микропроцессорного программного и аппаратного обеспечения позволяет реализовать интеллектуальное управление ИБП, удаленное обслуживание и удаленную диагностику. В настоящее время максимальная мощность онлайн-ИБП может достигать 600 кВА. Разработка сверхмалых ИБП также идет очень быстро, и существуют продукты с различными характеристиками, такими как 0,5 кВА, 1 ВА, 2 кВА и 3 кВА. 2.5 Источник питания инвертора Источник питания инвертора в основном используется для преобразования частоты и регулирования скорости двигателей переменного тока, и его положение в системе электропривода становится все более и более важным, а также достигается огромный эффект энергосбережения. Основная схема источника питания инвертора работает по схеме AC-DC-AC. Источник питания промышленной частоты преобразуется в фиксированное постоянное напряжение через выпрямитель, а затем высокочастотный ШИМ-преобразователь, состоящий из мощных транзисторов или IGBT, инвертирует постоянное напряжение в переменный выходной сигнал переменного напряжения и частоты. Форма выходного сигнала источника питания похожа на синусоидальную волну. Используется для привода асинхронных двигателей переменного тока для достижения плавного регулирования скорости. Инверторные блоки питания мощностью менее 400 кВА вышли на международный рынок. В начале 1980-х годов компания Toshiba в Японии впервые применила технологию регулирования скорости с преобразованием частоты переменного тока в кондиционерах. К 1997 году на его долю приходилось более 70% бытовых кондиционеров в Японии. Инверторные кондиционеры обладают преимуществами комфорта и энергосбережения. Отечественные исследования инверторных кондиционеров начались в начале 1990-х годов. В 1996 году была введена производственная линия по производству инверторных кондиционеров, которая постепенно стала горячей точкой для разработки и производства инверторных кондиционеров. Ожидается, что кульминация будет достигнута около 2000 года. В дополнение к инверторному источнику питания, инверторные кондиционеры также нуждаются в двигателе компрессора, подходящем для инверторного регулирования скорости. Оптимизация стратегии управления и выбор функциональных компонентов являются дальнейшим направлением развития инверторного источника питания для кондиционеров. 2.6 Источник питания высокочастотного инверторного выпрямительного сварочного аппарата Источник питания высокочастотного инверторного выпрямителя для сварочного аппарата - это новый высокопроизводительный, эффективный и экономичный источник питания для сварочного аппарата, который представляет собой направление развития сегодняшнего дня' s источник питания сварочного аппарата. Благодаря коммерциализации модулей IGBT большой емкости, этот вид источников питания имеет более широкие перспективы применения. Источник питания инверторного сварочного аппарата в основном использует метод преобразования AC-DC-AC-DC (AC-DC-AC-DC). Переменный ток 50 Гц преобразуется в постоянный ток посредством полного мостового выпрямления, а часть высокочастотного преобразования PWM, состоящая из IGBT, инвертирует постоянный ток в высокочастотную прямоугольную волну 20 кГц, соединенную высокочастотным трансформатором, выпрямленную и отфильтрованную, и становится стабильным постоянным током, который используется для питания дуги. Из-за плохих условий работы источника питания сварочного аппарата и частых попеременных изменений короткого замыкания, дуги и разомкнутой цепи надежность работы источника питания высокочастотного инверторного выпрямителя для сварочного аппарата стала наиболее важной проблемой, и это также наиболее волнующий вопрос пользователей. . Использование микропроцессора в качестве контроллера, связанного с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), путем извлечения и анализа множества параметров и множественной информации достигается цель прогнозирования различных рабочих условий системы, и система может быть настроена и обработана заранее. решить проблему. Повышение надежности современных мощных инверторных источников питания IGBT. Иностранные инверторные сварочные аппараты могут обеспечивать номинальный сварочный ток 300 А, продолжительность нагрузки 60%, напряжение полной нагрузки от 60 до 75 В, диапазон регулировки тока от 5 до 300 А и вес 29 кг. 2.7 Импульсные высоковольтные источники постоянного тока высокой мощности Импульсные высоковольтные источники питания постоянного тока широко используются в большом оборудовании, таком как электростатическое удаление пыли, улучшение качества воды, медицинские рентгеновские аппараты и компьютерные томографы. Напряжение достигает 50 159 кВ, ток превышает 0,5 А, а мощность до 100 кВт. С 1970-х годов некоторые компании в Японии внедрили инверторную технологию, которая после выпрямления преобразует мощность сети в промежуточную частоту около 3 кГц, а затем увеличивает ее. В 1980-х годах технология высокочастотных импульсных источников питания быстро развивалась. Германия' s Siemens использует силовые транзисторы в качестве основного переключающего элемента для увеличения частоты переключения источника питания до более чем 20 кГц. Технология сухого трансформатора успешно применяется для высокочастотных и высоковольтных источников питания, а масляный бак высоковольтного трансформатора исключается, что еще больше уменьшает объем трансформаторной системы. Внутри страны разработан высоковольтный источник питания постоянного тока для электрофильтров. Сеть выпрямляется в постоянный ток, а цепь последовательного резонансного инвертора с переключателем нулевого тока с полным мостом используется для преобразования постоянного напряжения в высокочастотное, а затем высокочастотный трансформатор повышается и, наконец, выпрямляется. Напряжение. В условиях резистивной нагрузки выходное напряжение постоянного тока достигает 55 кВ, ток достигает 15 мА, а рабочая частота составляет 25,6 кГц. 2.8 Когда традиционный преобразователь переменного тока в постоянный (AC-DC) фильтра активной мощности вводится в действие, он будет вводить большое количество гармонического тока в электрическую сеть, вызывая гармонические потери и помехи, и в то же время со стороны сети ухудшится коэффициент мощности устройства. Явление, так называемое&"загрязнение мощности &", например, когда неконтролируемое выпрямление и фильтрация конденсатора, содержание третьей гармоники на стороне сети может достигать (70 ~ 80)%, а коэффициент мощности на стороне сетки всего 0,5 ~ 0,6. Фильтр активной мощности - это новый тип силового электронного устройства, которое может динамически подавлять гармоники. Он может преодолеть недостатки традиционных ЖК-фильтров и является многообещающим методом подавления гармоник. Фильтр состоит из мостового импульсного преобразователя мощности и специальной схемы управления. Возвращается не только выходное напряжение, но и средний входной ток; (2) Опорный сигнал токовой петли является произведением сигнала ошибки петли напряжения и двухполупериодного сигнала выборки выпрямленного напряжения. 2.9 Распределенная импульсная система электропитания Распределенная система электропитания использует маломощные модули и крупномасштабные управляющие интегральные схемы в качестве основных компонентов и использует последние теории и технические достижения для формирования интеллектуального высокомощного источника питания в стиле строительных блоков. так, чтобы сделать сильный ток и плотная интеграция слабого тока снижает давление на разработку высокомощных компонентов и высокомощных устройств (централизованно) и повышает эффективность производства. В начале 1980-х годов исследования распределенных высокочастотных импульсных систем электропитания в основном были сосредоточены на исследованиях параллельной технологии преобразователей. В середине и конце 1980-х годов, с быстрым развитием технологии высокочастотного преобразования энергии, одна за другой появлялись различные топологии преобразователей. Сочетание крупномасштабных интегральных схем и технологий силовых компонентов сделало возможной интеграцию устройств малой и средней мощности, тем самым быстро способствуя развитию исследований распределенных высокочастотных импульсных систем электропитания. С конца 80-х годов прошлого века это направление стало центром исследований в международном сообществе силовой электроники. Количество статей увеличивается с каждым годом, а область применения продолжает расширяться. Метод распределенного электропитания обладает преимуществами энергосбережения, надежности, высокой эффективности, экономичности и удобного обслуживания. Постепенно он стал применяться в крупных компьютерах, коммуникационном оборудовании, аэрокосмической отрасли, промышленных системах управления и других системах. Это также самый идеальный способ питания низковольтного питания (3,3 В) сверхбыстрых интегральных схем. В мощных приложениях, таких как гальваника, источник питания для электролиза, источник питания для тяги электровоза, источник питания для индукционного нагрева промежуточной частоты, источник питания привода двигателя и других областях, также имеются широкие перспективы применения. 3. Тенденция развития высокочастотных импульсных источников питания. При применении силовой электронной техники и различных систем питания в основе лежит технология импульсных источников питания. Для больших источников питания с электролитическим покрытием традиционные схемы очень громоздкие и тяжелые. Если использовать технологию импульсного источника питания Gordon, его объем и вес будут значительно уменьшены, а эффективность использования энергии может быть значительно повышена, а также снижены затраты на материалы и затраты. В электромобилях и частотно-регулируемых приводах это неотделимо от технологии импульсных источников питания. Импульсный источник питания изменяет частоту сети для достижения почти идеального согласования нагрузки и управления приводом. Технология высокочастотных импульсных источников питания является основной технологией различных импульсных источников питания высокой мощности (инверторный сварочный аппарат, источник питания связи, источник питания высокочастотного нагрева, источник питания лазера, источник питания для работы на электроэнергии и т. Д.). 3.1 Высокая частота Теоретический анализ и практический опыт показывают, что объемный вес трансформаторов, катушек индуктивности и конденсаторов электрических изделий обратно пропорционален квадратному корню из частоты источника питания. Таким образом, когда мы увеличиваем частоту с 50 Гц до 20 кГц в 400 раз, объем и вес электрического оборудования будут уменьшены до 5 ~ 10% от расчетной промышленной частоты. Будь то сварочный аппарат с инверторным выпрямителем или импульсный выпрямитель для источника питания связи, оба они основаны на этом принципе. Точно так же различные источники питания постоянного тока, такие как гальваника, электролиз, электрическая обработка, зарядка, плавающая зарядка и силовое замыкание в традиционной выпрямительной промышленности &; также может быть преобразован в соответствии с этим принципом в импульсный источник питания преобразования &. Основные материалы могут быть экономией 90% и более, а также экономией электроэнергии на 30% и более. Из-за постепенного увеличения верхнего предела рабочей частоты силовых электронных устройств многие традиционные высокочастотные устройства, в которых изначально использовались электронные лампы, затвердевают, что дает значительные экономические преимущества в виде экономии энергии, экономии воды и материалов, а также может отражают ценность технического содержания. 3.2 Модульность Модульность имеет два значения: одно - это модуляризация силовых устройств, а другое - модульное построение блоков питания. Наши общие модули устройств, включая один блок, два блока, шесть блоков до семи элементов, включая переключающие устройства и антипараллельные диоды свободного хода, по существу являются стандартными" силовые модули (СПМ). В последние годы некоторые компании установили схему защиты привода коммутирующего устройства в силовой модуль, чтобы сформировать" интеллектуальный" силовой модуль (IPM), который не только уменьшает размер всей машины, но также облегчает проектирование и изготовление всей машины. Фактически, из-за непрерывного увеличения частоты влияние паразитной индуктивности и паразитной емкости свинца стало более серьезным, вызывая большую электрическую нагрузку на устройство (в виде заусенцев от перенапряжения и сверхтока). Чтобы повысить надежность системы, некоторые производители разработали" ориентированный на пользователя" силовой модуль (ASPM), который устанавливает почти все аппаратное обеспечение всей машины в модуль в виде микросхемы, так что компоненты больше не находятся между ними. механический дизайн для достижения идеального состояния оптимизации. Он похож на специализированную интегральную схему (ASIC) в микроэлектронике. Пока управляющее программное обеспечение записано в микросхему микропроцессора в модуле, а затем весь модуль закреплен на соответствующем излучателе, формируется новый тип импульсного устройства питания. Можно видеть, что цель модульности - не только облегчить использование и уменьшить размер всей машины, но, что более важно, отменить традиционное соединение и минимизировать паразитные параметры, чтобы минимизировать электрическую нагрузку на устройство и повысить надежность системы. . Кроме того, импульсные источники питания высокой мощности из-за ограничения емкости устройства и увеличения избыточности для повышения надежности обычно используют несколько независимых модулей для параллельной работы с использованием технологии разделения тока, и все модули разделяют ток нагрузки. Если один модуль выходит из строя, другие модули поровну распределяют ток нагрузки. Таким образом, не только увеличивается мощность, но и выполняется требование большого выходного тока в условиях ограниченной емкости устройства, а надежность системы значительно повышается за счет добавления резервных модулей питания с низкой мощностью по сравнению с системой в целом. . В случае отказа одного модуля это не повлияет на нормальную работу системы и даст достаточно времени для ремонта. 3.3 Оцифровка В традиционной силовой электронной технологии часть управления разработана и работает в соответствии с аналоговыми сигналами. В 1960-х и 1970-х годах технология силовой электроники была полностью основана на аналоговых схемах. Однако теперь, когда цифровые сигналы и цифровые схемы становятся все более и более важными, технология обработки цифровых сигналов становится все более зрелой, демонстрируя все больше и больше преимуществ: удобство для компьютерной обработки и управления, предотвращение искажений и искажений аналоговых сигналов и сокращение ложные сигналы. Помехи (улучшение противоинтерференционной способности), удобные для отладки программного комплекса и дистанционного зондирования, телеметрии и удаленной настройки, а также для внедрения самодиагностики, отказоустойчивости и других технологий. Таким образом, в 1980-х и 1990-х годах аналоговая технология все еще была полезна для проектирования различных схем и систем, особенно таких, как компоновка печатных плат, проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС) и коррекция коэффициента мощности (PFC). Проблемы неотделимы от знания аналоговой технологии, но для интеллектуальных импульсных источников питания, когда требуется компьютерное управление, цифровая технология неотделима. 3.4 Экологизация Экологизация системы электроснабжения имеет два значения: первое - это значительная экономия энергии, что означает экономию генерирующих мощностей, а выработка электроэнергии является важной причиной загрязнения окружающей среды, поэтому энергосбережение может снизить загрязнение окружающей среды; во-вторых, эти источники питания не могут (или меньше) вызывать загрязнение электросети. Международная электротехническая комиссия (IEC) сформулировала для этого ряд стандартов, таких как IEC555, IEC917, IEC1000 и так далее. Фактически, многие силовые электронные энергосберегающие устройства имеют тенденцию становиться источником загрязнения электросети: вводят в электросеть серьезные гармонические токи высокого порядка, что снижает общий коэффициент мощности, приводит к возникновению множества всплесков заусенцев с сетевым напряжением, и даже имеет недостающие углы и искажения. . В конце 20 века родились различные активные фильтры и схемы активных компенсаторов, и было много способов корректировать коэффициент мощности. Они заложили основу для массового производства различных экологически чистых импульсных источников питания в 21 веке. Современная силовая электроника является основой для развития технологии импульсных источников питания. С постоянным появлением новых силовых электронных устройств и топологий схем, подходящих для более высоких частот коммутации, современные технологии источников питания будут быстро развиваться под влиянием реальных потребностей. В соответствии с традиционной технологией применения на производительность импульсного источника питания влияет ограничение производительности силовых устройств. Чтобы максимизировать характеристики различных устройств питания и минимизировать влияние производительности устройства на производительность импульсного источника питания, новая топология силовой цепи и новая технология управления могут заставить переключатель питания работать в состоянии нулевого напряжения или нулевого тока, что может значительно улучшить рабочую частоту, повысить эффективность импульсного источника питания и разработать импульсный источник питания с отличной производительностью. В целом, силовая электроника и технология импульсных источников питания продолжают развиваться в соответствии с требованиями приложений, а появление новых технологий обновит многие прикладные продукты и откроет новые области применения. Реализация импульсных источников питания' с высокой частотой, модуляризация, оцифровка, озеленение и т. Д. Ознаменуют зрелость этих технологий и осуществят сочетание высокой эффективности и высококачественного электричества. В последние годы, с развитием индустрии связи, импульсный источник питания для связи с технологией импульсного источника питания в качестве ядра имеет потребность внутреннего рынка в размере более 2 миллиардов юаней, что привлекло большое количество научного и технического персонала в дома и за рубежом для проведения разработок и исследований. Это общая тенденция, что импульсные блоки питания заменяют линейные блоки питания и блоки питания с фазовым управлением. Таким образом, внутренний рынок систем электроснабжения с электроприводом, который также имеет спрос на миллиарды выпускаемой продукции, только начинает развиваться и вскоре будет развиваться. Есть много других специальных источников питания и промышленных источников питания с технологией импульсных источников питания, так как их ядро ​​ждут, когда люди начнут развиваться.