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


Mis on põhjus kõrgele pingele väljundis lülituspärimikus?

Encyclopedia
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
Mis on põhjused madalvooluliste lülitussäilitiste katkestajate endi tõttu tekkinud vigade pärast?
Mis on põhjused madalvooluliste lülitussäilitiste katkestajate endi tõttu tekkinud vigade pärast?
Aastatepikkuse väljakogemuse ja lülitustehase õnnetuste statistika põhjal, koos analüüsiga lülitit enda kohta, on peamised põhjused tuvastatud nii: tööriista mehaanilise toimimismehhanismi katkmine; isolatsioonipuudulikkus; halb lõigamis- ja sulgemistöö; ja halb juhivus.1. Tööriista mehaanilise toimimismehhanismi katkmineTööriista mehaanilise toimimismehhanismi katkumine näidatakse viivitusega või ebatavalisel töö korral. Kuna kõrgepinge lülitite kõige põhilisem ja olulisem funktsioon on õigesti
Felix Spark
11/04/2025
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kompaktne õhuvoolik varustatud RMU-d remondi ja uute alamjaamade jaoks
Kompaktne õhuvoolik varustatud RMU-d remondi ja uute alamjaamade jaoks
Õhuvoolu ringkõrvad (RMU) on defineeritud vastanditena kompaktsetele gaasivoolu RMU-dele. Varased õhuvoolu RMU-d kasutasid VEI vakuum- või puffertüübilisi laadikatkujärelaid, samuti ka gaasi tootvaid laadikatkujäreleid. Hiljem, kui SM6 seriaal laienes laialdaselt, sai see õhuvoolu RMU-de põhiliseks lahenduseks. Sarnaselt teistele õhuvoolu RMU-dele seisneb oluline erinevus asjas, et laadikatkujärjekord on asendatud SF6-kapseldatud tüübiga, kus kolmeasemeline laadi- ja maanduskatkujärjekord on pai
Echo
11/03/2025
Kliimaneutraalne 24kV lülitusrööp jätkusuutliku võrgu jaoks | Nu1
Kliimaneutraalne 24kV lülitusrööp jätkusuutliku võrgu jaoks | Nu1
Oodatud kasutamisperiood 30–40 aastat, ettepoolne juurdepääs, kompaktne disain, mis vastab SF6-GIS-le, SF6 gaasi töötlemine ei ole vajalik – kliimakindel, 100% kuiv õhuga isolatsioon. Nu1 lülitusteline on metalliga kantud, gaasiga isolatsiooniga, ja sellel on väljavõetava lülitite konstruktsioon. See on tüübikatsetatud vastavalt asjakohastele standarditele, mida on heaks kiitnud rahvusvaheliselt tunnustatud STL labor.Vastavusstandardid Lülitusteline: IEC 62271-1 Kõrgepinge lülitustehnika ja juht
Edwiin
11/03/2025
Saada hinnapäring
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