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随着科学技术的飞跃发展以及现代化高端设备的广泛应用,人们对供电的连续性和可靠性提出了更高的要求。在发电、输配电等电力系统领域,直流系统是十分重要的电源系统,为电力系统的控制电路、信号电路、继电保护、自动装置及事故照明等装置供电,因此直流电源系统是否能安全可靠地运行,直接关系到整个机组或整个发电厂,甚至是整个电力系统的安全、稳定运行。常用电源、备用电源双输入自投装置,是电力系统中为了提高供电可靠性而装设的投切装置,对提高供电可靠性具有重要作用。在电力系统的应用中,要求双路输入电源电气隔离、完全独立,并且当常用工作电源发生失电、欠压故障时,备用电源能在规定的时间内(10ms),投切提供负荷工作所需的直流电压。而现有的双电源供电系统,简单地将双路输入电源经过接触器等机械开关连接,或是将双路电源经过二极管回路并联,为用电设备供电;由于接触器等机械开关的最小动作时间是50ms,因此发生供电故障时,前者无法实现为用电设备连续不间断供电,并且机械开关存在使用寿命有限、开关噪声大等缺点,而后者违背了电力系统《二十五项反措》的双路电源必须独立的要求。因此以上供电方式严重影响了电力系统的安全、可靠运行。针对上述供电装置的电气不隔离、投切时间长等缺点,本文集合直流高频开关电源电气隔离以及响应速度快等优势,提出了一种新型的直流双路输入电源的供电方案,该方案利用备用投切电源的DC-DC变换器电气隔离与快速响应的优点,完全满足了双路电源电气隔离、快速投切的要求。本文重点分析了备用供电电源的设计,并对备用电源主拓扑ZVS移相全桥变换器进行了详细的原理阐述,在此基础上,利用TMS320LF2407A数字微控制器完成了一台220V/50A直流双路输入电源供电装置,并对该供电装置的主电路器件参数设计以及选型、控制电路硬件设计、控制电路的软件控制策略设计进行了详细的说明和分析,最后通过PSIM仿真软件以及样机的实验结果,对整个系统的原理分析以及参数设计进行了原理与实验验证,结果表明,该用于继保供电的直流双路电源供电装置,实现了双路电源的电气隔离,并且当单路电源供电故障时,负荷连续不失电时间小于规定的10ms,这对继保等高要求用电设备的安全、可靠、稳定运行,具有十分重大的实际意义。