• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mis on põhjus kõrgele pingele väljundis lülituspärimikus?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Vahetuvate kütuseallikate väljundvoolu liiga kõrge võib põhjustada mitmeid tegureid. Siin on mõned levinud põhjused ja nende selgitused:

1. Tagasiside tsükli tõrked  

Kahetsus tagasiside vastendites või kondensaatorites: Vastendite või kondensaatorite kahetsus tagasiside tsüklis võib põhjustada ebatäpse tagasiside signaali, mis viib väljundvoolu tõusuni.

Optokuplitseerija tõrge: Optokuplitseerijad on tavaliselt kasutuses vahetuvates kütuseallikates tagasiside signaalide edastamiseks. Kui optokuplitseerija on kahetsenud või vanenenud, võib tagasiside signaal edastuda valesti, mis viib väljundvoolu tõusuni.

Veavahetaja tõrge: Veavahetaja vastutab väljundvoolu võrdlemiseks referentsvooluga. Kui veavahetaja on vigane, võib väljundvool muutuda ebastabiiliks ja tõusta.

2. Juhtimiskirju tõrked

Juhtimiskirju kahetsus: Vahetuvate kütuseallikate juhtimiskirju vastutab väljundvoolu reguleerimise eest. Kui juhtimiskirju on kahetsenud või vigane, võib väljundvool muutuda ebatavaliselt kõrgeks.

Vigased juhtimiskirju sätted: Juhtimiskirju parameetrite vigased sätted võivad ka viia liiga kõrgele väljundvoolule.

3. Kütusevoogu tõrked

Lülitustransistori tõrge: Lülitustransistori (nt MOSFET või BJT) kahetsus või halvenemine võib takistada kütuseallikat väljundvoolu korralikult reguleerida.

Juhurite tõrge: Juhurite ülesanne on lülitustransistorit juhtida. Kui juhurite süsteem on vigane, võib lülitustransistor mitte töödelda korralikult, mis viib väljundvoolu tõusuni.

4. Filtreeriva kondensaatori tõrked

Väljundfiltreeriva kondensaatori kahetsus: Väljundfiltreeriva kondensaatori kahetsus või ebapiisav kapatsiteet võivad põhjustada väljundvoolu ebastabiilsust, mis võib viia voolu tõusuni.

Elektrolüütilise kondensaatori vananemine: Elektrolüütilised kondensaatorid võivad ajas halveneda, mis viib vähenenud jõudlusele ja võib põhjustada väljundvoolu tõusu.

5. Sisendvoolu lülitumised

Liiga suur sisendvool: Kui sisendvool ületab vahetuvate kütuseallikate disainispetsifikatsioone, võib see põhjustada väljundvoolu tõusu.

Sisendvoolu ebastabiilsus: Instantne lülitumine või ebastabiilsus sisendvoolus võivad põhjustada väljundvoolu lülitumist, mis võib viia voolu tõusuni.

6. Kohaliku tarbimise probleemid

Avatud ring või väike tarbimine: Kui tarbimine on avatud ring või väga väike, võib vahetuv kütuseallikas mitte reguleerida väljundvoolu korralikult, mis viib voolu tõusuni.

Tarbimise omaduste muutused: Tarbimise omaduste (nt tarbimise vastupidavuse) muutused võivad mõjutada väljundvoolu stabiilsust.

7. Väline segamine

Elektromagnetiline segamine (EMI): Väline elektromagnetiline segamine võib mõjutada vahetuvate kütuseallikate normaalset tööd, mis viib ebatavalise väljundvooluni.

Maaühenduse probleemid: Halb maaühendus või segamine maaringis võivad põhjustada väljundvoolu ebastabiilsust.

Lahendused

Kontrollige tagasiside tsüklit: Mõõtke tagasiside vastendite ja kondensaatorite väärtusi ning kontrollige optokuplitseerija ja veavahetaja töö olekut.

Kontrollige juhtimiskirju: Kinnitage, kas juhtimiskirju on kahetsenud ja kontrollige, et selle sätted on korrektsed.

Kontrollige lülitustransistorit ja juhurite süsteemi: Testige lülitustransistori toimivust ja kontrollige, kas juhurite süsteem töötab korralikult.

Asendage filtreerivad kondensaatorid: Kontrollige väljundfiltreerivaid kondensaatoreid ja asendage need, kui vaja.

Jälgi sisendvoolu: Veenduge, et sisendvool on vahetuvate kütuseallikate disainiringi piires ja vältige voolu lülitumisi.

Kontrollige tarbimist: Kontrollige, et tarbimine on korralik ja vältige avatud ringe või väikesi tarbimisi.

Tuvasta välise segamine: Otsige välja elektromagnetilise segamise allikaid ja veenduge, et maaühendus on korralik.

Kokkuvõte

Vahetuvate kütuseallikate väljundvoolu liiga kõrge võib põhjustada mitmeid tegureid, sealhulgas tagasiside tsükli tõrkeid, juhtimiskirju tõrkeid, kütusevoogu tõrkeid, filtreeriva kondensaatori tõrkeid, sisendvoolu lülitumisi, tarbimise probleeme ja välise segamise. Sellest potentsiaalsest probleemidest süsteemselt kontrollides ja lahendades saab tuvastada ja lahendada väljundvoolu liiga kõrget tasemat. 

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut