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


Mi az a magas feszültségű kimenet okozója egy váltóalimentációs adatforrásban

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A váltó áramforrás túl magas kimeneti feszültsége számos tényező miatt alakulhat ki. Íme néhány gyakori ok és azok magyarázata:

1. Visszacsatolási hurok hibák

Hibás visszacsatolási ellenállás vagy kondenzátor: A visszacsatolási hurokban lévő ellenállások vagy kondenzátorok károsodása a visszacsatolási jel pontatlanságát eredményezi, ami a kimeneti feszültség növekedését okozza.

Optokupler hiba: Az optokuplerek gyakran használódnak a váltó áramforrásokban a visszacsatolási jelek továbbítására. Ha az optokupler sérült vagy elavult, a visszacsatolási jel helytelenül kerülhet át, ami a kimeneti feszültség emelkedését eredményezi.

Hibás hibaerősítő: A hibaerősítő felelős a kimeneti feszültség és a referenciafeszültség összehasonlításáért. Ha a hibaerősítő hibás, a kimeneti feszültség instabil lehet és növekedni fog.

2. Irányító chip hibák

Irányító chip károsodása: A váltó áramforrás irányító chipje felelős a kimeneti feszültség szabályozásáért. Ha az irányító chip sérült vagy rosszul működik, a kimeneti feszültség rendellenesen magas lehet.

Helytelen irányító chip beállításai: Az irányító chip paramétereinek helytelen beállítása is túl magas kimeneti feszültséghez vezethet.

3. Tápellátási áramkör hibák

Váltó tranzisztor hiba: A váltó tranzisztor (pl. MOSFET vagy BJT) károsodása vagy romlása megakadályozhatja, hogy a tápellátás megfelelően szabályozza a kimeneti feszültséget.

Meghajtó áramkör hiba: A meghajtó áramkör felelős a váltó tranzisztor meghajtásáért. Ha a meghajtó áramkör hibás, a váltó tranzisztor helytelenül működhet, ami a kimeneti feszültség emelkedését eredményezi.

4. Szűrő kondenzátor hibák

Kimeneti szűrő kondenzátor károsodása: A kimeneti szűrő kondenzátor károsodása vagy elégtelen kapacitása a kimeneti feszültség instabilitását okozhatja, ami potenciálisan a feszültség növekedéséhez vezethet.

Elektrolitikus kondenzátor elöregedése: Az elektrolitikus kondenzátorok idővel romlanak, ami csökkentett teljesítményt és potenciálisan a kimeneti feszültség növekedését okozhatja.

5. Bemeneti feszültség ingadozásai

Túl magas bemeneti feszültség: Ha a bemeneti feszültség meghaladja a váltó áramforrás tervezési specifikációit, ez a kimeneti feszültség emelkedését okozhatja.

Bemeneti feszültség instabilitása: A pillanatnyi ingadozások vagy instabilitás a bemeneti feszültségben is okozhatják a kimeneti feszültség ingadozását, ami potenciálisan a feszültség növekedését eredményezi.

6. Terhelési problémák

Nyitott kör vagy könnyű terhelés: Ha a terhelés nyitott körben van vagy nagyon könnyű, a váltó áramforrás nem tudja megfelelően szabályozni a kimeneti feszültséget, ami a feszültség növekedését okozhatja.

Terhelési jellemzők változása: A terhelési jellemzők (pl. a terhelési ellenállás) változása is befolyásolhatja a kimeneti feszültség stabilitását.

7. Külső zavarok

Elektromágneses interferencia (EMI): A külső elektromágneses interferencia befolyásolhatja a váltó áramforrás normális működését, ami anormális kimeneti feszültséget okozhat.

Földelési problémák: A rossz földelés vagy a földelő hurokban lévő interferencia is okozhatja a kimeneti feszültség instabilitását.

Megoldások

Ellenőrizze a visszacsatolási hurokot: Mérje a visszacsatolási ellenállások és kondenzátorok értékét, és ellenőrizze az optokupler és a hibaerősítő működési állapotát.

Ellenőrizze az irányító chipt: Erősítse meg, hogy az irányító chip sérült-e, és ellenőrizze, hogy a beállításai helyesek-e.

Ellenőrizze a váltó tranzisztor és a meghajtó áramkört: Próbálja ki a váltó tranzisztor teljesítményét, és ellenőrizze, hogy a meghajtó áramkör helyesen működik-e.

Cserélje le a szűrő kondenzátorokat: Ellenőrizze a kimeneti szűrő kondenzátorokat, és cserélje le őket, ha szükséges.

Figyelje a bemeneti feszültséget: Győződjön meg róla, hogy a bemeneti feszültség a váltó áramforrás tervezési tartományán belül van, és kerülje a feszültség ingadozásait.

Ellenőrizze a terhelést: Erősítse meg, hogy a terhelés normális, és kerülje a nyitott kört vagy a könnyű terhelést.

Azonosítsa a külső zavarokat: Keresse meg az elektromágneses interferencia forrásait, és biztosítsa a megfelelő földelést.

Összefoglalás

Egy váltó áramforrás túl magas kimeneti feszültsége számos tényező miatt alakulhat ki, beleértve a visszacsatolási hurok hibáit, az irányító chip hibáit, a tápellátási áramkör hibáit, a szűrő kondenzátor hibáit, a bemeneti feszültség ingadozásait, a terhelési problémákat és a külső zavarokat. A potenciális problémák rendszeres ellenőrzésével és hibaelhárításával azonosítható és megoldható a túl magas kimeneti feszültség problémája.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését