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Les alimentations à découpage peuvent-elles régler automatiquement les transactions de charge ?

May 08, 2023

Les alimentations à découpage peuvent-elles régler automatiquement les transactions de charge ?

 

L'équilibrage de charge est une fonction de charge pour les utilisateurs qui exploitent des prises doubles ou plusieurs stations de charge à des endroits spécifiques. L'exploitation d'une borne de recharge nécessite que votre alimentation à découpage (comme un immeuble de bureaux) porte la somme cumulée de la capacité totale de ces bornes de recharge. L'équilibrage de charge est réparti proportionnellement à la capacité disponible de nombreuses bornes de recharge actives. De cette façon, l'équilibrage de charge peut permettre de recharger de nombreux véhicules électriques dans votre région dans les limites de la capacité de votre borne de recharge. Votre bâtiment (alimentation à découpage) peut fournir 25A. Dans le parking de votre immeuble, vous disposez d'une borne de recharge qui offre en plus une prise double 32A. Lorsque la voiture se recharge, elle se recharge proportionnellement à votre borne de recharge.


Hub/Satellite est une fonction de charge pour les utilisateurs qui souhaitent exploiter plusieurs stations de charge au même endroit. Pour vous faire gagner du temps et de l'énergie, SMPS peut régler automatiquement les transactions de charge et également collecter facilement les données des bornes de recharge à partir d'une plate-forme de gestion basée sur le cloud : pour fonctionner correctement, chaque borne de recharge doit envoyer des quantités à son système central. C'est là que la configuration Hub/Satellite devient pratique. Plutôt que de laisser chaque station de charge transmettre des données individuellement - ce qui nécessiterait que chaque station ait son propre modem intégré - le concentrateur/satellite permet à jusqu'à 20 stations de charge de communiquer via un seul signal modulé.


L'alimentation à découpage a un circuit de commande associé
Nous pouvons voir que la configuration de base du circuit du convertisseur est le commutateur à transistor série TR1, l'alimentation à découpage a un circuit de commande d'alimentation à découpage associé, la commande d'alimentation à découpage rend la tension de sortie aussi proche que possible du niveau souhaité, le diode D1, l'inductance L1. condensateur de lissage C1. Le convertisseur a deux modes de fonctionnement, selon que le transistor de commutation TR1 est "passant" ou "off". Lorsque le transistor est polarisé "ON" (interrupteur fermé), la diode D1 devient polarisée en inverse et la tension d'entrée VIN fait circuler le courant à travers l'inductance vers la charge connectée à la sortie, chargeant ainsi le condensateur C1. Le flux s'inverse jusqu'à atteindre un état stable, créant un champ magnétique autour de l'inducteur L1. Cela continuera tant que TR1 est éteint.


Lorsque le circuit de commande désactive le transistor TR1 (l'interrupteur est ouvert), le circuit de tension d'entrée est déconnecté, provoquant un champ magnétique autour de l'inductance qui crée une tension inverse aux bornes de l'inductance. Cette tension inverse provoque la polarisation directe de la diode, puis l'inductance L1 renvoie son énergie stockée à la charge, agissant comme une source et un courant d'alimentation jusqu'à ce qu'une grande partie de l'énergie de l'inductance soit renvoyée au circuit ou jusqu'à ce que le transistor commute à nouveau jusqu'à ce qu'il soit fermé. (peu importe lequel vient en premier). Dans le même temps, le condensateur fournit également du courant à la décharge de charge. Ce qui précède est le contenu de la commutation du lecteur d'alimentation, j'espère qu'il vous sera utile et compréhensible.

 

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