Vývoj moderní technologie energetické elektroniky je posun od tradiční výkonové elektroniky, která se zabývá především nízkofrekvenční technologií, k moderní výkonové elektronice, která se zabývá především vysokofrekvenční technologií. Technologie energetické elektroniky začala se zařízeními křemíkových retektorů na konci 50. a na počátku 60. let. Jeho vývoj postupně zažívá éru uprašovače, éru střídače a éru napájení s proměnlivou frekvencí a podporuje aplikaci technologie výkonové elektroniky v mnoha nových oblastech. Výkonová polovodičová kompozitní zařízení reprezentovaná výkonovými MOSFETy a IGBT vyvinutými na konci 80. a na počátku 90. let, která integrují vysokou frekvenci, vysoké napětí a vysoký proud, naznačují, že tradiční technologie výkonové elektroniky vstoupila do moderní éry energetické elektroniky.
1. Éra umischovatelů
Vysokoenergetické průmyslové elektřiny je poskytováno alternátorem s frekvencí výkonu (50 Hz), ale asi 20% elektřiny je spotřebováno ve formě DC, z nichž nejtypičtější jsou elektrolýza (neželezné kovy a chemické suroviny vyžadují elektrolýzu DC), trakce (elektrické lokomotivy, dieselové lokomotivy s elektrickým pohonem, lokomotivy metra, městské trolejbusy atd.) a DC pohon (válcování oceli). , papírenství atd.) ve třech hlavních oblastech. Vysoce výkonné křemíkové recitátory mohou efektivně přeměnit střídavý proud frekvence napájení na proud. Proto byl v 60. a 70. letech 20. století velmi vyvinut vývoj a aplikace vysoce výkonových křemíkových rektifikátorů a tyristorů. V té době došlo po celé zemi k překrývce velkých továren na křemíkové křemíkové křemíkové recitátory. V současné době jsou výrobky té doby velcí a malí výrobci polovodiče vyrábějící křemíkové recitátory v zemi.
2. Éra střídače
V 70. letech došlo k celosvětové energetické krizi a rychlost konverze frekvence střídavých motorů se rychle vyvíjela díky jejich pozoruhodným energeticky úsporným účinkům. Klíčovou technologií regulace otáček s proměnnou frekvencí je invertování přímého proudu ke střídajícímu se proudu 0 ~ 100 Hz. Od 70. do 80. let 20. století se s popularizací zařízení pro řízení otáček s proměnnou frekvencí staly tyristory, obří výkonové tranzistory (GTR) a vypíná brány tyristory (GT0) pro vysokoenámetrové střídače protagonisty výkonových elektronických zařízení. Podobné aplikace zahrnují vysokonapěťový stejnosměrný výstup, dynamickou kompenzaci statického regulovaného výkonu atd. V současné době byla technologie výkonové elektroniky schopna dosáhnout nápravy a inverze, ale provozní frekvence je nízká, omezená pouze na nízkofrekvenční rozsah.
3. Éra napájení s proměnlivou frekvencí
Napájení s proměnnou frekvencí transformuje střídavý proud v sítě z AC→DC→AC a výstupuje čistou sinou vlnu. Výstupní frekvence a napětí jsou nastavitelné v určitém rozsahu. Liší se od regulátoru otáček přepočítání frekvence používaného pro řízení otáček motoru a také se liší od běžného stabilizovaného napájecího zdroje střídavého napětí. Ideální střídavý zdroj se vyznačuje stabilní frekvencí, stabilním napětím, nulovým vnitřním odporem a čistou sinou vlnou (bez zkreslení) v průběhu napětí.
Kolem 80. let 20. Napájecí zdroje tohoto typu přístroje byly většinou vyrobeny krystalovou amplifikací. Po osmdesátých letech byly zavedeny do pevninské Číny přes Tchaj-wan. Charakteristiky napájecího zdroje během tohoto období jsou: nízký výkon, dobrá přesnost a nízká účinnost.
V 80. Během této fáze se postupně zvyšovalo čínské dovozní a vývozní vybavení, zejména se zvýšil podíl vývozu elektrických spotřebičů, jako jsou mikrovlnné trouby a klimatizace. Proto byly pro testování vyžadovány napájecí zdroje střídače s vysokým výkonem. Pro potřeby této části trhu již původní výkon výrobku nemůže být uhodněný, a proto výrobci napájecích proudů hledají nové technologie pro rozšíření výkonu napájecího zdroje. Podle technických podmínek a elektronických zařízení byl vývoj v té době hlavně dvěma způsoby. Na jedné straně byla metoda krystalového typu nezměněna a více strojů bylo připojeno paralelně pro rozšíření kapacity; druhou metodou bylo použití modulů výkonových krystalů.





