
【电】 cell in parallel
电源并联(parallel connection of power supplies)指将两个或多个直流电源的正极与正极相连、负极与负极相连的电路拓扑形式。其核心目的是通过共享负载电流或提供冗余备份来提升系统可靠性。以下为工程实践中的关键要点:
电流叠加特性
并联电源的总输出电流为各电源电流之和($I_{total}=I_1+I_2+cdots+I_n$),适用于需要扩展供电能力的场景,例如数据中心服务器集群的分布式供电架构。
冗余设计原则
在航天器供电系统(如国际空间站)中,并联结构允许单个电源故障时其他单元自动接管负载,符合NASA SSP 30245.1标准中关于电源冗余度的要求。
均流控制技术
实际工程需采用主动均流(active current sharing)电路,通过检测各支路电流差异调整输出电压,避免因电源内阻差异导致的电流分配不均现象。《电力电子系统设计与应用指南》(第4版)第7章详细描述了基于主从控制法的均流实现方案。
典型应用场景包括:
注意事项:
本文技术描述参考《GB/T 2423.5-2006 电工电子产品环境试验》并联电源测试规范及MIT OpenCourseWare 6.002电路理论课程讲义。
电源并联是指将两个或多个电源模块的正极与正极、负极与负极直接相连,以共同为负载供电的电路连接方式。这种设计主要用于提高输出电流能力、降低单个电源的散热压力或提升系统效率。以下是其核心要点:
电压特性
所有并联电源模块的输出电压必须严格一致(如1.8V系统需保持相同电压),否则会导致电流反向流动,可能损坏电源模块。
电流分配
理想情况下各模块均分负载电流,但实际中因内阻差异可能出现电流不均现象,例如某模块承担80%电流而另一模块仅20%,引发局部过热。
反向灌流风险
若电源模块间存在电压差,高电压模块会向低电压模块倒灌电流,即使加装二极管防护,仍可能因动态响应差异导致瞬时反向电流。
均流控制需求
需通过主动均流电路(如主从控制、均流母线)或被动均流设计(如电流模式控制IC)确保电流均衡。例如2相BUCK并联时,电感感量需调整为单相的2倍以实现能量均衡。
电源并联虽能扩展功率,但需综合考虑均流设计、反向防护和热管理。工程中更推荐使用预设计支持并联的专用模块,而非简单粗暴的硬并联方案。
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