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


Mikä on syy korkealle jännitteelle vaihtosähköntuloksessa?

Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Vaihtovirtalähteen ulostulovoltan olevan liian korkeana voi aiheuttaa useita tekijöitä. Tässä on joitakin yleisiä syitä ja niiden selityksiä:

1. Palautekiekun vikat  

Viallinen palautekiinteysti tai -kondensaattori: Vahingoittuneet kiinteystimet tai kondensaattorit palautekiekussa voivat aiheuttaa epätarkkaa palautesignaalia, mikä johtaa ulostulovoltan nousuun.

Optokuplerin vika: Optokupleriä käytetään usein vaihtovirtalähdeissa palautesignaalien siirtämiseen. Jos optokupleri on vaurioitunut tai vanhentunut, palautesignaali ei ehkä välity täysin oikein, mikä saattaa aiheuttaa ulostulovoltan nousua.

Virhekytkimen vika: Virhekytkimen tehtävänä on verrata ulostulovoltta viitevolttiin. Jos virhekytkentä on viallinen, ulostulovoltti voi tulla epävakaaksi ja nousta.

2. Ohjauspiirin vikat

Ohjauspiirin vika: Vaihtovirtalähden ohjauspiiri on vastuussa ulostulovoltin säätelemisestä. Jos ohjauspiiri on vaurioitunut tai toimii väärin, ulostulovoltti voi nousta poikkeuksellisen korkeaksi.

Väärät ohjauspiirin asetukset: Ohjauspiirin parametrien väärät asetukset voivat myös johtaa liian korkeaan ulostulovolttiin.

3. Tehopiirin vikat

Kytkentätransistorin vika: Vahingoittunut tai heikkenemässä oleva kytkentätransistori (esimerkiksi MOSFET tai BJT) voi estää virtalähdettä säätelemästä ulostulovolttia kunnolla.

Ajuripiirin vika: Ajuripiirin tehtävänä on ajaa kytkentätransistoria. Jos ajuripiiri on viallinen, kytkentätransistori saattaa toimia väärin, mikä johtaa ulostulovoltin nousuun.

4. Suodatuskondensaattorin vikat

Ulostulonsuodatuskondensaattorin vika: Vahingoittunut ulostulonsuodatuskondensaattori tai riittämätön kapasitanssi voivat aiheuttaa ulostulovoltin epävakauden, mikä voi johtaa voltin nousuun.

Elektrolyyttikondensaattorin ikääntyminen: Elektrolyyttikondensaattorit voivat heikentyä ajan myötä, mikä vähentää niiden suorituskykyä ja voi aiheuttaa ulostulovoltin nousua.

5. Syöttövolttien vaihtelut

Liian korkea syöttövoltti: Jos syöttövoltti ylittää vaihtovirtalähteen suunnitteluspecifikaation, se voi aiheuttaa ulostulovoltin nousua.

Syöttövolannepuolen epävakaus: Syöttövolannepuolen hetkelliset vaihtelut tai epävakaus voivat myös aiheuttaa ulostulovoltin vaihteluja, mikä voi johtaa voltin nousuun.

6. Kuorman ongelmat

Avoimuus tai kevyt kuorma: Jos kuorma on avoimessa piirissä tai hyvin kevyt, vaihtovirtalähde saattaa säännellä ulostulovolttia väärin, mikä johtaa voltin nousuun.

Kuorman ominaisuuksien muutokset: Kuorman ominaisuuksien (esimerkiksi kuormaresistanssin) muutokset voivat myös vaikuttaa ulostulovoltin vakautukseen.

7. Ulkopuolinen häiriö

Sähkömagneettinen häiriö (EMI): Ulkopuoliset sähkömagneettiset häiriöt voivat vaikuttaa vaihtovirtalähteen normaaliin toimintaan, mikä johtaa epätavalliseen ulostulovolttiin.

Maareittihaastot: Huonosti toteutettu maareitti tai häiriöt maareitin silmukassa voivat myös aiheuttaa ulostulovoltin epävakauden.

Ratkaisut

Tarkista palautekieku: Mitan palautekiinteysten ja -kondensaattorien arvot, ja tarkista optokuplerin ja virhekytkimen toiminta.

Tarkista ohjauspiiri: Varmista, että ohjauspiiri ei ole vaurioitunut, ja tarkista sen asetusten oikeellisuus.

Tarkista kytkentätransistori ja ajuripiiri: Testaa kytkentätransistorin suorituskykyä ja tarkista, että ajuripiiri toimii oikein.

Vaihda suodatuskondensaattoreita: Tarkista ulostulonsuodatuskondensaattorit ja vaihda ne tarvittaessa.

Seuraa syöttövolttia: Varmista, että syöttövoltti on vaihtovirtalähteen suunniteltujen rajojen sisällä, ja vältä volttien vaihteluja.

Tarkista kuorma: Varmista, että kuorma on normaali, ja vältä avoimia piirejä tai kevyitä kuormia.

Tunnista ulkopuoliset häiriöt: Etsi sähkömagneettisten häiriöiden lähteitä ja varmista asianmukainen maareitti.

Yhteenveto

Vaihtovirtalähteen ulostulovoltan olevan liian korkeana voi aiheuttaa erilaisia tekijöitä, kuten palautekiekun vikat, ohjauspiirin vikat, tehopiirin vikat, suodatuskondensaattorin vikat, syöttövolttien vaihtelut, kuorman ongelmat ja ulkopuoliset häiriöt. Järjestelmällisesti tarkistamalla ja vianmäärityksen avulla nämä mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja ratkaista. 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

Päämuuntajan onnettomuudet ja kevyen kaasun toimintongelmat
1. Onnettomuuden kirjaus (19. maaliskuuta 2019)19. maaliskuuta 2019 kello 16:13 valvontajärjestelmä ilmoitti kevyen kaasun toiminnasta kolmannessa päämuuntimessa. Voiman muuntimien käyttöohjeiden (DL/T572-2010) mukaisesti huolto- ja ylläpitohenkilöstö tarkisti kolmannen päämuuntimen paikan päällä olevan tilan.Paikan päällä vahvistettiin: Kolmannen päämuuntimen WBH ei-sähköinen suojalaatikko ilmoitti B-faasin kevyestä kaasutoiminnasta muuntimen runkossa, ja nollaus oli tehottomaa. Huolto- ja yllä
02/05/2026
10kV-jakojohtojen yksivaiheinen maajäristys ja sen korjaaminen
Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudet ja havaintolaitteet1. Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudetKeskivaroitusmerkit:Varoituskello soi ja merkkivalo ”Maasulku [X] kV:n väyläosassa [Y]” syttyy. Petersen-kellassa (kaaritukikela) neutraalipisteen maadoitettavissa olevissa järjestelmissä myös ”Petersen-kela käytössä” -merkkivalo syttyy.Eristysvalvontajännitemittarin näyttämät:Virheellisen vaiheen jännite laskee (epätäydellisessä maasulussa) tai putoaa nollaan (kiinteässä maasulus
01/30/2026
110kV~220kV sähköverkkomuuntajien neutraalipisteen maan kytkentätoimintatapa
110kV~220kV-sähköverkon muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on vastattava muuntimen neutraalipisteen eristysvaatimuksia ja pyrittävä pitämään sähköasemien nollajärjestysimpedanssi lähes samana, varmistaen, että järjestelmän minkä tahansa lyhytuspaikan nollajärjestysyhdistetty impedanssi ei ylitä kolme kertaa positiivijärjestysyhdistetty impedanssi.Uudisrakentamis- ja teknologianuorten hankkeiden 220kV:n ja 110kV:n muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on noudate
01/29/2026
Miksi alijamia käyttää kiviä gravaa raakakiveä ja murskausta?
Miksi alijohdantoasemat käyttävät kiviä, sora, pelloja ja murskausta?Alijohdantoasemissa laitteet, kuten voima- ja jakelumuuntimet, siirtolinjat, jännite- ja virtamuuntimet sekä erottimet, vaativat maanpäähdyksen. Maanpäähdyksen lisäksi tutkimme nyt syvällisemmin, miksi sora ja murskaus ovat yleisiä alijohdantoasemissa. Vaikka ne näyttävät tavallisilta, nämä kivet pelaavat kriittisen turvallisuuden ja toiminnallisen roolin.Alijohdantoaseman maanpäähdyssuunnittelussa – erityisesti kun käytetään u
01/29/2026
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä