开关整流器启动控制方法及其装置制造方法

文档序号:7354015阅读:457来源:国知局
开关整流器启动控制方法及其装置制造方法
【专利摘要】本发明公开了一种开关整流器软启动的控制方法,包括:获取开关整流器的外部环境参数及供电对象的供电特征参数,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数为所述开关整流器制定电压启动策略和/或电流启动策略,按照所述电压启动策略和/或电流启动策略控制所述开关整流器的电压和/或电流启动至满载电压和/或电流。本发明还公开了一种开关整流器的软启动控制装置。本发明的技术方案能根据开关整流器本身供电对象的供电要求及其工作环境为开关整流器提供合适的电压和/或电流启动方式,从而使得开关整流器能够完成软启动,为负载供电。
【专利说明】开关整流器启动控制方法及其装置

【技术领域】
[0001]本发明涉及电源控制技术,尤其涉及一种开关整流器的启动控制方法及其装置。

【背景技术】
[0002]通信电源是为通信基站或者通信机房等通讯设备提供能量的设备,而开关整流器是通信电源的核心组成部分。由于通讯领域高可靠性的要求,因此要求通信电源在各种条件下都能够为通讯设备提供能量,这就要求开关整流器在各种条件下均能够带载启动。如在零下40度的环境下要求带满载启动;如在油机发电时能够带满载启动等等。另外,在行业标准中,对于开关机中输出电压过冲幅度、软启动时间都有限制。由于通讯设备适用的环境条件各不协同,需要设置一个合理的软启动策略使得开关整流器在任何条件下都能够顺利启动。
[0003]遗憾的是,目前尚未有能适用于各种应用环境下的开关整流器。


【发明内容】

[0004]有鉴于此,本发明实施例的主要目的在于提供一种开关整流器启动时的控制方法及其装置,使得开关整流器能够根据其供电装置对电压和/或电流的要求以及外部环境因素来进行其本身的带负载启动
[0005]为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
[0006]一种开关整流器的软启动控制方法,包括:
[0007]获取开关整流器的外部环境参数及供电对象的供电特征参数,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数为所述开关整流器制定电压启动策略和/或电流启动策略,按照所述电压启动策略和/或电流启动策略控制所述开关整流器的电压和/或电流启动至带满载电压和/或电流。
[0008]优选地,所述电压启动策略包括:
[0009]根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电压提升至满载电压的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电压从初始电压提升至所述开关整流器的满载电压;
[0010]或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电压至满载电压之间确定至少一中间电压,并依次对所述开关整流器的初始电压、所述至少一中间电压及所述的满载电压进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电压。
[0011]优选地,所述电流启动策略包括:
[0012]根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电流提升至满载电流的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电流从初始电流提升至满载电流;
[0013]或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电流至满载电流之间确定至少一中间电流,并依次对所述开关整流器的初始电流、所述至少一中间电流及所述的满载电流进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电流。
[0014]优选地,所述供电特征参数通过采样所述开关整流器的供电电路获取,或通过所述供电对象的供电要求而获取。
[0015]优选地,所述开关整流器的外部环境参数包括以下参数的至少之一:
[0016]温度、湿度、灰尘颗粒度、电场强度、磁场强度;
[0017]所述供电特征参数包括以下参数的至少之一:
[0018]输入电压、输入电流、最大输入功率等。
[0019]一种开关整流器启动控制装置,包括获取单元、策略制定单元和控制单元,其中:
[0020]获取单元,用于获取开关整流器的外部环境参数及供电对象的供电特征参数;
[0021]策略制定单元,用于根据所述外部环境参数及所述供电特征参数为所述开关整流器制定电压启动策略和/或电流启动策略;
[0022]控制单元,用于按照所述电压启动策略和/或电流启动策略控制所述开关整流器的电压和/或电流启动至满载电压和/或电流。
[0023]优选地,所述策略制定单元,还用于:
[0024]根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电压提升至满载电压的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电压从初始电压提升至满载电压;
[0025]或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电压至满载电压之间确定至少一中间电压,并依次对所述开关整流器的初始电压、所述至少一中间电压及所述的满载电压进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电压。
[0026]优选地,所述策略制定单元,还用于:
[0027]根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电流提升至满载电流的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电流从初始电流提升至满载电流;
[0028]或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电流至满载电流之间确定至少一中间电流,并依次对所述开关整流器的初始电流、所述至少一中间电流及所述的满载电流进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电流。
[0029]优选地,所述获取单元,还用于通过采样所述开关整流器的供电电路获取所述供电特征参数,或通过所述供电对象的供电需求而获取所述供电特征参数。
[0030]优选地,所述开关整流器的外部环境参数包括以下参数的至少之一:
[0031]温度、湿度、灰尘颗粒度、电场强度、磁场强度;
[0032]所述供电特征参数包括以下参数的至少之一:
[0033]输入电压、输入电流、最大输入功率等。
[0034]本发明实施例中,在开关整流器启动时,获取开关整流器的外部环境参数及其对应供电对象的供电特征参数,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数为所述开关整流器制定电压启动策略和/或电流启动策略,按照所述电压启动策略和/或电流启动策略控制所述开关整流器的软启动,直至为负载提供满载电压和/或电流。本发明实施例的技术方案能根据供电对象的供电需求及其工作环境为其提供合适的电压和/或电流启动方式,使得开关整流器能够根据其供电装置对电压和/或电流的要求以及外部环境因素来进行其本身的带负载启动。

【专利附图】

【附图说明】
[0035]图1为本发明实施例的电源启动控制装置的组成结构示意图;
[0036]图2为本发明实施例的电源启动控制装置具体实现的结构示意图;
[0037]图3为本发明实施例的电源启动控制方法的流程图;
[0038]图4为本发明实施例一的电压启动示意图;
[0039]图5为本发明实施例一的电流启动示意图;
[0040]图6为本发明实施例二的电流启动示意图;
[0041]图7为本发明实施例三的电流启动示意图。

【具体实施方式】
[0042]为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下举实施例并参照附图,对本发明进一步详细说明。
[0043]本发明实施例的开关整流器的软启动策略,使得开关整流器在不同的工作条件下,其DC-DC部分均能够带满载启动。该软启动方法利用数字信号处理器(DSP)进行数字控制,DC-DC部分拓扑结构为LLC谐振变换器的结构。该启动策略包括电压软启动策略和电流软启动策略。电压软启动时,根据开关整流器工作环境通过不断改变电压环参考值直至电压环参考达到监控单元设定电压值;电流软启动时,根据开关整流器工作环境通过不断改变电流环参考值直至电流环参考达到监控单元设定限流点;在电压软启动和电流软启动都完成之后,整个开关整流器的软启动才会结束。
[0044]本发明实施例中,开关整流器DC-DC部分的环路结构至少包括电压环和电流环,并且电压环和电流环是并行关系。开关整流器的软启动方式包括电压软启动和电流软启动,它们均为闭环软启动。
[0045]本发明实施例中,DC-DC变换器的拓扑结构并不限于LLC谐振变换器,其他拓扑结构如移相全桥、半桥等也可以实施本发明。
[0046]图1为本发明实施例的开关整流器启动控制装置的组成结构示意图,如图1所示,本发明实施例的开关整流器启动控制装置包括获取单元10、策略制定单元11和控制单元12,其中:
[0047]获取单元10,用于获取开关整流器的外部环境参数及供电对象的供电特征参数;
[0048]策略制定单元11,用于根据所述外部环境参数及所述供电特征参数为所述开关整流器制定电压启动策略和/或电流启动策略;
[0049]控制单元12,用于按照所述电压启动策略和/或电流启动策略控制所述开关整流器的电压和/或电流启动至满载电压和/或电流。
[0050]上述策略制定单元11,还用于:
[0051]根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电压提升至满载电压的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电压从初始电压提升至所述电源的满载电压;当然,也可以根据需要,以设定的曲线方式(非匀速)提升,如以指数方式提升电压;以设定的直线方式(匀速)提升。
[0052]或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电压至满载电压之间确定至少一中间电压,并依次对所述开关整流器的初始电压、所述至少一中间电压及所述的满载电压进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电压。需要说明的是,中间电压并非必须设置,主要根据供电需要而设置,中间电压的设置数量可以为一个,也可以为两个以上。
[0053]上述策略制定单元11,还用于:
[0054]根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电流提升至满载电流的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电流从初始电流提升至满载电流;当然,也可以根据需要,以设定的曲线方式(非匀速)提升,如以指数方式提升电流;以设定的直线方式(匀速)提升。
[0055]或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电流至满载电流之间确定至少一中间电流,并依次对所述开关整流器的初始电流、所述至少一中间电流及所述的满载电流进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电流。中间电流并非必须设置,主要根据供电需要而设置,中间电流的设置数量可以为一个,也可以为两个以上。
[0056]上述获取单元10,还用于通过采样所述开关整流器的供电电路获取所述供电特征参数,或通过所述供电对象的供电需求而获取所述供电特征参数。
[0057]所述开关整流器的外部环境参数包括以下参数的至少之一:
[0058]温度、湿度、灰尘颗粒度、电场强度、磁场强度;
[0059]所述供电特征参数包括以下参数的至少之一:
[0060]输入电压、输入电流、最大输入功率等需要说明的是,上述获取单元,可通过采样电路实现,或者,可将确定的供电特征参数等配置于获取单元中,此时,获取单元可由CPU、数字信号处理器、FPGA、微处理器等实现。策略制定单元11及控制单元12均可由可由CPU、数字信号处理器、FPGA、微处理器等实现。
[0061]以下通过具体示例,进一步阐明本发明实施例的开关整流器启动控制装置的实质。
[0062]图2为本发明实施例的开关整流器启动控制装置具体实现的结构示意图,如图2所示,本发明实施例首先,模拟量采样电路21会采样环境温度、输入供电设备电压等模拟量;根据采样的模拟量,软启动曲线计算电路22会计算出一个软启动曲线或启动直线同时提供给电压环参考电路23和电流环参考电路26 ;电压环参考电路23会根据软启动曲线计算电路22计算出的软启动曲线设置一个参考电压;这个参考电压与电压采样电路24检测出的电压进行比较,求误差;这个误差经过电压环补偿电路25的调节和放大,输出给比较器29;与此同时,电流环参考电路26会根据软启动曲线计算电路22计算出的软启动曲线或启动直线设置一个参考电流;这个参考电流与电流采样电路27检测出来的电流进行比较,求误差;这个误差经过电流环补偿电路28的调节和放大,输出给比较器29 ;比较器29根据电压环补偿电路25和电流环补偿电路28的输出,进行比较和筛选,送给脉宽调制信号计算电路210 ;脉宽调制信号计算电路发出的驱动信号经过功率管驱动电路211的放大,来驱动功率管的工作;这个闭环的调节过程来实现开关整流器的软启动。
[0063]图3为本发明实施例的开关整流器启动控制方法的流程图,如图3所示,本发明实施例的开关整流器启动控制方法包括以下步骤:
[0064]步骤301,获取开关整流器的外部环境参数及供电对象的供电特征参数。
[0065]通过采样所述开关整流器的供电电路获取供电特征参数及外部环境参数,或通过所述供电对象的供电需求而获取供电特征参数等。
[0066]所述开关整流器的外部环境参数包括以下参数的至少之一:
[0067]温度、湿度、灰尘颗粒度、电场强度、磁场强度;
[0068]所述供电特征参数包括以下参数的至少之一:
[0069]输入电压、输入电流、最大输入功率等。
[0070]具体的,可通过温度、湿度采样器等获取供电电路的外部环境参数如温度及湿度值等。利用同样的方式,也可获取到灰尘颗粒度等参数。而对于供电装置的特征参数,既可以通过检测电路来检测,也可以在整流器产品安装前根据实际使用场景预先人为设置。
[0071]步骤302,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数为所述供电对象制定电压启动策略和/或电流启动策略。
[0072]所述电压启动策略包括:
[0073]根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电压提升至满载电压的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电压从初始电压匀速提升至满载电压;当然,也可以根据需要,以设定的曲线方式(非匀速)提升,如以指数方式提升电压;以设定的直线方式(匀速)提升。
[0074]或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电压至满载电压之间确定至少一中间电压,并依次对所述开关整流器的初始电压、所述至少一中间电压及所述的满载电压进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电压。中间电压并非必须设置,主要根据供电需要而设置,中间电压的设置数量可以为一个,也可以为两个以上。
[0075]所述电流启动策略包括:
[0076]根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电流提升至满载电流的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电流从初始电流匀速提升至满载电流;当然,也可以根据需要,以设定的曲线方式(非匀速)提升,如以指数方式提升电流;以设定的直线方式(匀速)提升。
[0077]或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电流至满载电流之间确定至少一中间电流,并依次对所述电源的初始电流、所述至少一中间电流及所述的满载电流进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电流。中间电流并非必须设置,主要根据供电需要而设置,中间电流的设置数量可以为一个,也可以为两个以上。
[0078]本发明实施例中,电流启动方式及电压启动方式可并行执行。当然,可根据需要,仅对供电电路执行其中的电压启动策略或电流启动策略。
[0079]步骤303,按照所述电压启动策略和/或电流启动策略控制所述开关整流器的电压和/或电流启动至满载电压和/或电流。
[0080]通过前述的电压启动策略和/或电流启动策略对供电电路进行启动电压和/或启动开关整流器的调整,以使启动电压和/或启动电流平稳地调整至满载电压和/或电流。
[0081]以下以具体的整流器补偿为示例,进一步阐明本发明实施例技术方案的实质。
[0082]实施例一
[0083]LLC谐振DC/DC变换器由于具有以下的特点:(I)由于谐振元件工作在正弦谐振状态,开关管上的电压自然过零,在变频的范围内都能够实现原边开关管的零电压开通与关断,电源损耗很小;(2)由于损耗很小,工作频率可以做得比较高,可有效减轻变换器的体积与成本,提高功率密度;(3)副边二极管自然关断,消除了副边电压尖峰,降低了关断损耗。因此,LLC谐振变换器在变换效率和功率密度方面具有突出的优势,从而受到很多开关电源行业人员的青睐。目前,最新的通信用开关整流器的DC-DC部分大多使用LLC谐振变换器的拓扑结构。
[0084]但是LLC谐振变换器存在以下问题:当工作在低压轻载时,它并不能完全实现软开关,并且此时它的开关频率也会很高,因此此时的开关损耗相对是比较大的。当长时间工作在低压轻载的条件下,会因为开关损耗积累的温升损坏功率管。
[0085]在DC-DC的软启动中,如果负载很小,而且刚开始工作时输出电压很低,如果软启动时间比较长,即长时间工作在这种条件下,会因为开关损耗积累的温升损坏功率管。因此刚开始启动时要求输出电压上升的速度要很快。而通信用开关整流器对于输出电压在启动过程中的超调也有限制,如果软启动过程中输出电压上升的速度过快,会导致输出电压的超调量超过允许的范围。鉴于上述原因,输出电压的软启动策略如图4所示:刚开始启动时,在h的时间内,电压软启动中电压环的参考从Vtl上升到V1,这个时间相对比较短;然后在t2至h的时间内,电压软启动中电压环的参考值从V1上升到监控单元的设定值VMf,这个时间比较长,不会导致输出电压出现过冲的问题。
[0086]此外,行业标准中对于软启动中启动冲击电流也有限制,因此需要对于启动中输出电流进行限制。因此,如图5所示,刚开始软启动时,限流点为Itl,经过h时间后,限流点变为监控单元下发的限流点IMf。这样,采用电流软启动的策略,启动冲击电流也被限制。
[0087]本实施例中,h及V1的值可通过外部环境参数及供电对象的供电特征参数来确定,也可以是事先确定的值。Vtl及Itl为供电电路中特定的值,不同的电源的初始电压值及初始电流值会略有不同,但均可通过电源特性而确定。Iref通过外部环境参数及供电对象的供电特征参数而确定,当然其值也可以为事先确定的值。
[0088]实施例二
[0089]通信电源系统在户外基站一般配置有油机发电设备,会根据负载情况采用不同功率等级的油机,如在小型户外基站中常采用的是三相1KW的油机。这种油机存在的问题是当其三相负载不平衡时,会使其中带载少的一相或者两相交流输入电压变得很高,使其供电的整流器因为输入过压而触发保护。因此要求三相油机能够在其三相之间平衡带载。这就要求其三相之间所带的整流器能够负载平衡。而油机在带整流器启动过程中,由于硬件之间的差异性,很难保证油机三相所带的整流器能够同时启动并且保持负载一致。因此,如果不在策略上进行优化,很难保证油机带载启动中不会出现三相电压不平衡导致整流器检测到输入过压触发保护的问题。
[0090]由于三相油机只有在三相带载不平衡度超过一定范围的条件下才会出现某相交流输入电压超过整流器的输入过压保护阀值。因此,可以通过对软启动策略进行限制使其不会出现这种现象。
[0091 ] 本实施例中,对整流器DC-DC部分的电流软启动进行限制,通过改变电流软启动的斜率,限制三相油机每相带载功率偏差不超过允许范围。
[0092]如图6所示,为整流器DC-DC部分电流环参考值与时间的关系图。刚开始时,限流点固定在Ici,并维持h时间不变;在到t2的时间内,限流点从Itl线性上升到I1,这个时间相对比较长;这两段时间限流点的缓慢变化,保证了三相油机中每相的整流器都带有一定的负载,并且三相负载的不平衡度相差较小,不会出现三相输入电压偏差过大的问题;随后,在t2到t3的时间内,限流点从I1快速上升至IMf,整个限流软启动结束。另外,在这一过程中,电压软启动保持图4所示的方式不变。
[0093]本示例中,h及V1的值可通过外部环境参数及供电对象的供电特征参数来确定,也可以是事先确定的值。Vtl及^为供电电路中特定的值,不同的电源的初始电压值及初始电流值会略有不同,但均可通过电源特性而确定。Iref通过外部环境参数及供电对象的供电特征参数而确定,当然其也可以为事先确定的值。t2及t3可通过外部环境参数及供电对象的供电特征参数来确定,也可以是事先确定的值。
[0094]实施例三
[0095]目前,市场要求开关整流器在低温条件下能够正常工作,或者在低温存储一段时间过后,能够直接开机带满载启动,如某些客户要求开关整流器在零下40度极寒的条件下整流器能够带满载起动。然而,开关整流器中一些器件在低温条件下其性能会急剧下降,这样会造成开关整流器无法带满载正常启动。通常表现是会触发整流器内部的某些保护动作,使得软启动失败。
[0096]可以通过修改软启动策略来达到开关整流器带满载顺利完成软启动的目的。通过合理的设置电流软启动和电压软启动曲线,使得开关整流器能根据环境温度的不同来改变软启动策略,在保证不触发整流器内部的某些保护动作的前提下,顺利完成带满载软启动。
[0097]如图7所示,DC-DC部分电流软启动策略中,刚开始时,限流点固定在Itl,并维持h时间不变;在到t2的时间内,限流点从Itl线性上升到I1 ;从t0到t2的时间内电流软启动策略与实施例二相同;电流参考值从I1上升到Im的时间不再是固定不变的,而是随着温度改变其变化斜率,即t2到t3的时间会随整流器的环境温度而改变;当然,这需要有温度传感器能够检测到整流器工作的环境温度。
[0098]本发明实施例还记载了一种整流器,包括前文所述的电源启动控制装置。
[0099]本发明实施例中的电源启动控制方法及装置可通过数字信号处理器(DSP)来实现,但是也可以通过其他方式来实现。如通过数模结合的方式,即通过单片机来计算和设定电压环和电流环的参考,通过模拟电路的方式来实现电压环和电流环补偿网络;也可以全部利用模拟电路来进行实现。这里不再一一赘述。
[0100]显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
[0101] 以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
【权利要求】
1.一种开关整流器的软启动控制方法,其特征在于,所述方法包括: 获取开关整流器的外部环境参数及供电对象的供电特征参数,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数为所述开关整流器制定电压启动策略和/或电流启动策略,按照所述电压启动策略和/或电流启动策略控制所述开关整流器的电压和/或电流启动至带满载电压和/或电流。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电压启动策略包括: 根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电压提升至满载电压的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电压从初始电压提升至所述开关整流器的满载电压; 或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电压至满载电压之间确定至少一中间电压,并依次对所述开关整流器的初始电压、所述至少一中间电压及所述的满载电压进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电压。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述电流启动策略包括: 根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电流提升至满载电流的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电流从初始电流提升至满载电流; 或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电流至满载电流之间确定至少一中间电流,并依次对所述开关整流器的初始电流、所述至少一中间电流及所述的满载电流进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电流。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述供电特征参数通过采样所述开关整流器的供电电路获取,或通过所述供电对象的供电要求而获取。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述开关整流器的外部环境参数包括以下参数的至少之一: 温度、湿度、灰尘颗粒度、电场强度、磁场强度; 所述供电特征参数包括以下参数的至少之一: 输入电压、输入电流、最大输入功率。
6.一种开关整流器启动控制装置,其特征在于,所述装置包括获取单元、策略制定单元和控制单元,其中: 获取单元,用于获取开关整流器的外部环境参数及供电对象的供电特征参数; 策略制定单元,用于根据所述外部环境参数及所述供电特征参数为所述开关整流器制定电压启动策略和/或电流启动策略; 控制单元,用于按照所述电压启动策略和/或电流启动策略控制所述开关整流器的电压和/或电流启动至满载电压和/或电流。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述策略制定单元,还用于: 根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电压提升至满载电压的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电压从初始电压提升至满载电压; 或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电压至满载电压之间确定至少一中间电压,并依次对所述开关整流器的初始电压、所述至少一中间电压及所述的满载电压进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电压。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述策略制定单元,还用于: 根据所述外部环境参数及所述供电特征参数确定将所述开关整流器的电流提升至满载电流的时长,在所述时长内将所述开关整流器的电流从初始电流提升至满载电流; 或者,根据所述外部环境参数及所述供电特征参数在所述开关整流器的初始电流至满载电流之间确定至少一中间电流,并依次对所述开关整流器的初始电流、所述至少一中间电流及所述的满载电流进行分段,并确定每一分段的提升时长,按照所确定的提升时长依次提升所述开关整流器的电流。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述获取单元,还用于通过采样所述开关整流器的供电电路获取所述供电特征参数,或通过所述供电对象的供电需求而获取所述供电特征参数。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述开关整流器的外部环境参数包括以下参数的至少之一: 温度、湿度、灰尘颗粒度、电场强度、磁场强度; 所述供电特征参数包括以下参数的至少之一: 输入电压、输入电流、最大输入功率。
【文档编号】H02M1/36GK104377949SQ201310360219
【公开日】2015年2月25日 申请日期:2013年8月16日 优先权日:2013年8月16日
【发明者】王明金, 郑大成, 杨运东, 吴琼, 刘哲 申请人:中兴通讯股份有限公司
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