4 结论
采用电容储能的自动化终端备用电源能够满足在失去正常供电电源后自动化终端待机、操作和通信的需要。
所进行的理论分析符合实际情况,所建议的设计方法是可行的。
所建议的电容储能的自动化终端备用电源已经应用于作者研制的配电自动化终端设备中,运行结果表明其是可行的。
参考文献
[1]刘健,倪建立.配电自动化新技术[M].北京:中国水 利水电出版社,2003.
[2]胡毅,陈轩怒,杜砚.超级电容器的应用与发展[J].电 力设备,2008,9(1):19-22.
[3]陈英放,李媛媛,邓梅根.超级电容器的原理与应用[J].电子原件与材料,2008,27(1):6-9.
[4] Zubieta L,Bonert R.Characterization of Double-layer Capacitors for Power Electronics Applications[J].IEEE Trans on Industry Applications,2000,36:199-205.
[5]隋国正,张力大.FTU供电电源方案改进[J].电工技 术,2008,(1):16-17.
[6]张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计[M].北京: 电子工业出版社,2004.
[7]LIU Jian,CHEN Zhi-ming,DU Zhong.A New Design on Switched Capacitor DC-DC Converters for Pocket Computer Systems [J].IEEE Trans on Industry Electronics,1998,45(2):228-235.
[8]刘健,陈治明,钟颜儒.开关电容DC-DC变换器的设 计方法 [J].电子学报,1999,27(4):102-106.
[9]刘健,董榕,杜文学,等.城乡电网建设与改造[M].北京:中国水利水电出版社,2002.
[10] 蔡宣三,龚绍文.高频功率电子学:直流-直流变换部 分[M].北京: 科学出版社,1995.