從控制角度看,電鍍工藝過程及開關式電鍍電源的能量轉換過程均為非線性時變系統,難以建立準確的模型進行傳統的控制。智能控制能夠不依賴受控對象的數學模型,利用人的操作經驗、知識和推理以及控制系統的某些信息和性能得到相應的控制規則(如系統、模糊控制和網絡等)。這些智能控制的應用將大大提高電鍍電源的性能及工藝質量。
因此,隨著電鍍技術的不斷發展,應迅速開發適應不同工藝過程的智能化電源設備,以滿足新世紀的新技術發展需求。

(1)可以實現一些先進的,但叉比較復雜的控制方法,而這些方法用模擬電路是不能或不容易實現的。(2)外圍模擬器件數目很少,由于模擬器件的老化和溫度漂移等引起的控制性能變差的問題,可以得到有效的改善,可靠性大大地提高。(3)控制算法通過軟件來實現,可以避免模擬器件參數的離散性所引起的控制特性的不一致性。

事實上,數字信號處理器(digitalsignalprocessor,dsp)已經在大功率電源轉換器中得到了廣泛應用,如三相不間斷電源(ups)等大功率電源等。一些電壓調節器模塊vrm的控制芯片等,也應用了數字控制技術。高頻轉換器的控制理論正在不斷地發展,控制策略和控制算法也日益復雜。數字是高頻電源除了傳統的pid等控制方法以外,一些非線性控制策略,如滑??刂疲╯lide一modecontrol),無差迫控制

控制回路部分:主要由控制電路、數字鎖相同步電路、IGBT驅動電路、信號采集電路、繼電器電路、通訊接口、低壓接口電路等組成。2、工作原理高頻脈沖電源的工作原理是將三相380V、50Hz低壓交流電,經三相橋式整流、LC濾波輸出520V直流母線電壓,直流母線電壓經多組IGBT全橋逆變為高頻脈沖電壓,對應各自高頻變壓器升壓,由高壓硅堆整流疊加輸出40KHz直流高壓,為電除塵器提供高頻脈沖電源??刂破鞲鶕﨓SP負載的二次電壓、電流反饋信號進行自動跟蹤控制。



