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


Koji je razlog za visok napon na izlazu u pretvaraču snage?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Previsoka izlazna napona napajanja s prekidnim tokom može biti uzrokovana nekoliko faktora. Evo nekih uobičajenih razloga i njihovih objašnjenja:

1. Pogreške u povratnoj petlji  

Pogrešan otpornik ili kondenzator povratne petlje: Oštećenje otpornika ili kondenzatora u povratnoj petlji može dovesti do netačnog signala povratne veze, što rezultira povećanjem izlaznog napona.

Neispravnost optokupljača: Optokupljači se često koriste u napajanjima s prekidnim tokom za prenos signala povratne veze. Ako je optokupljač oštećen ili star, signal povratne veze se možda neće ispravno prenijeti, što će dovesti do porasta izlaznog napona.

Neispravnost pojačavača greške: Pojačavač greške je odgovoran za usporedbu izlaznog napona s referentnim naponom. Ako je pojačavač greške neispravan, izlazni napon može postati nestabilan i povećati se.

2. Pogreške kontrolnog čipa

Oštećenje kontrolnog čipa: Kontrolni čip u napajanju s prekidnim tokom je odgovoran za regulaciju izlaznog napona. Ako je kontrolni čip oštećen ili neispravan, izlazni napon može postati neobično visok.

Netačne postavke kontrolnog čipa: Netačne postavke parametara kontrolnog čipa također mogu dovesti do previše visokog izlaznog napona.

3. Pogreške u strujnom krugu

Neispravnost prekidačkog tranzistora: Oštećenje ili degradacija prekidačkog tranzistora (poput MOSFET-a ili BJT-a) može sprečiti napajanje da pravilno regulira izlazni napon.

Neispravnost upravljačkog kruga: Upravljački krug je odgovoran za upravljanje prekidačkim tranzistorom. Ako je upravljački krug neispravan, prekidački tranzistor se možda neće ispravno funkcionirati, što će dovesti do porasta izlaznog napona.

4. Pogreške kondenzatora filtriranja

Oštećenje kondenzatora filtriranja izlaza: Oštećenje kondenzatora filtriranja izlaza ili nedostatak kapacitance može dovesti do nestabilnosti izlaznog napona, što potencijalno može dovesti do porasta napona.

Starenje elektrolitskih kondenzatora: Elektrolitski kondenzatori se mogu degradirati tijekom vremena, što dovodi do smanjenja performansi i potencijalno do porasta izlaznog napona.

5. Fluktuacije ulaznog napona

Previse visoki ulazni napon: Ako ulazni napon premaši specifikacije dizajna napajanja s prekidnim tokom, može dovesti do porasta izlaznog napona.

Nestabilnost ulaznog napona: Trenutne fluktuacije ili nestabilnost ulaznog napona također mogu dovesti do fluktuacija izlaznog napona, što potencijalno može dovesti do porasta napona.

6. Problemi s opterećenjem

Otvoren krug ili lako opterećenje: Ako je opterećenje otvoreno ili vrlo lako, napajanje s prekidnim tokom možda neće pravilno regulirati izlazni napon, što će dovesti do porasta napona.

Promjene karakteristika opterećenja: Promjene u karakteristikama opterećenja (poput promjena otpora opterećenja) također mogu utjecati na stabilnost izlaznog napona.

7. Vanjska interferencija

Elektromagnetska interferencija (EMI): Vanjska elektromagnetska interferencija može utjecati na normalnu operaciju napajanja s prekidnim tokom, što rezultira anormalnim izlaznim naponom.

Problemi sa zemljom: Loša zemlja ili interferencija u zemljanoj petlji također mogu dovesti do nestabilnosti izlaznog napona.

Rješenja

Provjerite povratnu petlju: Izmjerite vrijednosti otpornika i kondenzatora povratne petlje, te provjerite radni status optokupljača i pojačavača greške.

Provjerite kontrolni čip: Potvrdite je li kontrolni čip oštećen i provjerite jesu li njegove postavke ispravne.

Provjerite prekidački tranzistor i upravljački krug: Testirajte performanse prekidačkog tranzistora i provjerite funkcioniše li upravljački krug ispravno.

Zamijenite kondenzatore filtriranja: Provjerite kondenzatore filtriranja izlaza i zamijenite ih ako je potrebno.

Nadgledajte ulazni napon: Osigurajte da je ulazni napon unutar granica dizajna napajanja s prekidnim tokom i izbjegavajte fluktuacije napona.

Provjerite opterećenje: Provjerite je li opterećenje normalno i izbjegavajte otvorene krugove ili laka opterećenja.

Identificirajte vanjsku interferenciju: Provjerite izvore elektromagnetske interferencije i osigurajte pravilnu zemlju.

Sažetak

Previsoki izlazni napon napajanja s prekidnim tokom može biti uzrokovan različitim faktorima, uključujući pogreške u povratnoj petlji, pogreške kontrolnog čipa, pogreške u strujnom krugu, pogreške kondenzatora filtriranja, fluktuacije ulaznog napona, probleme s opterećenjem i vanjsku interferenciju. Sistematskom provjerom i otklanjanjem ovih potencijalnih problema, problem previsokog izlaznog napona može se identificirati i riješiti. 

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koje su uzroke kvara u niskonaponskim prekidačima rasvjetne opreme?
Koje su uzroke kvara u niskonaponskim prekidačima rasvjetne opreme?
Na temelju godina statistike o nesrećama s aparaturom, kombinirane s analizom usredotočenom na sam prekidač, glavne uzroke su identificirani kao: propust u mehanizmu rada; izolacijski propusti; loša performanca prekidanja i zatvaranja; te loša vodljivost.1. Propust u mehanizmu radaPropust u mehanizmu rada manifestira se kao zakasnjeno ili neplanirano radnje. Budući da je najosnovnija i najvažnija funkcija visokonaponskog prekidača točno i brzo izoliranje grešaka u električnom sustavu, zakasnjeno
Felix Spark
11/04/2025
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kompaktni zrakotrgani RMU-ovi za nadogradnju i nove podstanice
Kompaktni zrakotrgani RMU-ovi za nadogradnju i nove podstanice
Zrakom izolirane prstene glavne jedinice (RMU) definiraju se u suprotnosti s kompaktnim plinom izoliranim RMU-ima. Rani zrakom izolirani RMU-i koristili su vakuumsku ili pufnu vrstu prekidača opterećenja od VEI-a, kao i generatore plina za prekid. Kasnije, s širokom primjenom serije SM6, postala je mainstream rješenje za zrakom izolirane RMU-e. Slično drugim zrakom izoliranim RMU-ima, ključna razlika sastoji se u zamjeni prekidača opterećenja sa tipom obloženim SF6-om - gdje je trostruki prekida
Echo
11/03/2025
Klimatski neutralni napajanje 24kV za održive mreže | Nu1
Klimatski neutralni napajanje 24kV za održive mreže | Nu1
Očekivani vijek trajanja od 30-40 godina, pristup s prednje strane, kompaktni dizajn ekvivalentan SF6-GIS, bez rukovanja plinom SF6 – prijateljski prema klimi, 100% suha zračna izolacija. Uređaj Nu1 je metalno zatvoren, plinsko izoliran, s izvlačljivim dizajnom prekidnika, i testiran po vrsti prema relevantnim standardima, odobren međunarodno prepoznatim laboratorijem STL.Standardi u skladu s kojima se nalazi Uređaj za prekid: IEC 62271-1 Visokonaponski uređaji za prekid i upravljanje – Dio 1: O
Edwiin
11/03/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici