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


Kāda ir iemesla augstajai sprieguma izvadei pārslēdzamajā strāvas avotā?

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Pārslodzes pārveidotāja izvades uzsprieguma paaugstināšanās var būt izraisīta vairākiem faktoriem. Šeit ir dažas bieži sastopamās iemeslu un to pierakstus:

1. Atgriezeniskās saites kontūras kļūdas  

Bojāta atgriezeniskās saites rezistora vai kondensatora: Ja rezistori vai kondensatori atgriezeniskās saites kontūrā ir bojāti, tas var izraisīt neprecīzu atgriezenisko signālu, kas savukārt rada izvades uzsprieguma paaugstināšanos.

Optokuplētāja kļūda: Optokuplētāji tiek plaši izmantoti pārslodzes pārveidotājos, lai pārraidītu atgriezeniskos signālus. Ja optokuplētājs ir bojāts vai novecojis, atgriezeniskais signāls var netikties pareizi pārraidīts, kas rada izvades uzsprieguma paaugstināšanos.

Kļūdaina kļūdu pastiprinātāja darbība: Kļūdu pastiprinātājs ir atbildīgs par izvades uzsprieguma salīdzināšanu ar referenču uzspriegumu. Ja kļūdu pastiprinātājs ir bojāts, izvades uzspriegums var kļūt nestabils un palielināties.

2. Kontroles čipa kļūdas

Kontroles čipa bojāšana: Pārslodzes pārveidotāja kontroles čips ir atbildīgs par izvades uzsprieguma regulēšanu. Ja kontroles čips ir bojāts vai nedarbojas pareizi, izvades uzspriegums var kļūt ļoti augsts.

Nepareizs kontroles čipa iestatījums: Nepareizs kontroles čipa parametru iestatījums var arī izraisīt pārāk augstu izvades uzspriegumu.

3. Elektroapgādes šķirtavas kļūdas

Šķirklis tranzistora kļūda: Ja šķirklis tranzistors (piemēram, MOSFET vai BJT) ir bojāts vai pasliktinājies, elektroapgāde var neatbilstoši regulēt izvades uzspriegumu.

Vadības šķirtavas kļūda: Vadības šķirtava ir atbildīga par šķirklis tranzistora vadību. Ja vadības šķirtava ir bojāta, šķirklis tranzistors var nedarbīt pareizi, kas rada izvades uzsprieguma paaugstināšanos.

4. Filtra kondensatora kļūdas

Izvades filtra kondensatora bojāšana: Ja izvades filtra kondensators ir bojāts vai tā kapacitāte ir nepietiekama, izvades uzspriegums var kļūt nestabils, potenciāli radot uzsprieguma paaugstināšanos.

Elektrolītiskā kondensatora novecošana: Elektrolītiskie kondensatori var pasliktināties laika gaitā, samazinot savu veiktspēju un potenciāli radot izvades uzsprieguma paaugstināšanos.

5. Ievades uzsprieguma svārstības

Pārāk augsts ievades uzspriegums: Ja ievades uzspriegums pārsniedz pārslodzes pārveidotāja projektēto specifikāciju, tas var izraisīt izvades uzsprieguma paaugstināšanos.

Ievades uzsprieguma nestabilitāte: Momentānas svārstības vai nestabilitāte ievades uzspriegumā var arī izraisīt izvades uzsprieguma svārstības, potenciāli radot uzsprieguma paaugstināšanos.

6. Ielādes problēmas

Atvērta šķirtava vai maza ielāde: Ja ielāde ir atvērta šķirtava vai ļoti maza, pārslodzes pārveidotājs var neatbilstoši regulēt izvades uzspriegumu, radot tā paaugstināšanos.

Ielādes raksturlielumu maiņa: Ielādes raksturlielumu (piemēram, ielādes pretestības) maiņa var arī ietekmēt izvades uzsprieguma stabilitāti.

7. Ārējā iejaukšanās

Elektromagnētiskā iejaukšanās (EMI): Ārējā elektromagnētiskā iejaukšanās var ietekmēt pārslodzes pārveidotāja normālo darbību, radot neierobežotas izvades uzsprieguma situācijas.

Zemešanas problēmas: Sliktā zemešana vai iejaukšanās zemešanas šķirtavā arī var izraisīt izvades uzsprieguma nestabilitāti.

Risinājumi

Pārbaudiet atgriezeniskās saites kontūru: Izmērīt atgriezeniskās saites rezistoru un kondensatoru vērtības, un pārbaudīt optokuplētāja un kļūdu pastiprinātāja darbības stāvokli.

Pārbaudiet kontroles čipu: Apstipriniet, vai kontroles čips ir bojāts, un pārbaudiet, vai tā iestatījumi ir pareizi.

Pārbaudiet šķirklis tranzistoru un vadības šķirtavu: Testēt šķirklis tranzistora veiktspēku un pārbaudīt, vai vadības šķirtava darbojas pareizi.

Aizvietojiet filtra kondensatorus: Pārbaudīt izvades filtra kondensatorus un, ja nepieciešams, aizvietot tos.

Uzraudzīt ievades uzspriegumu: Pārliecinieties, ka ievades uzspriegums atrodas pārslodzes pārveidotāja projektētajā diapazonā, un izvairieties no uzsprieguma svārstībām.

Pārbaudiet ielādi: Pārbaudiet, vai ielāde ir normāla, un izvairieties no atvērtām šķirtavām vai mazām ielādēm.

Identificēt ārējo iejaukšanos: Pārbaudīt elektromagnētiskās iejaukšanās avotus un nodrošināt pareizu zemešanu.

Kopsavilkums

Pārslodzes pārveidotāja izvades uzsprieguma paaugstināšanās var būt izraisīta dažādiem faktoriem, tostarp atgriezeniskās saites kontūras kļūdām, kontroles čipa kļūdām, elektroapgādes šķirtavas kļūdām, filtra kondensatora kļūdām, ievades uzsprieguma svārstībām, ielādes problēmām un ārējai iejaukšanās. Sistēmiski pārbaudot un novēršot šīs potenciālās problēmas, var identificēt un atrisināt izvades uzsprieguma paaugstināšanās problēmu. 

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kādi ir iemesli, kas izraisa nepareizdarbos zemspriegu varnes automātjos?
Kādi ir iemesli, kas izraisa nepareizdarbos zemspriegu varnes automātjos?
Balstoties uz gadiem ilgu statistiku par apgriezto aparātu negadījumiem, kombinējot ar analīzi, kas koncentrējas uz pārtraukumu pati, galvenie cēloņi ir identificēti kā: darbības mehānismu iznīkšana; izolācijas trūkumi; sliktas nogādāšanas un slēgšanas raksturības; un sliktas vedamības.1.Darbības mehānismu iznīkšanaDarbības mehānismu iznīkšana manifestējas kā aizdomīga darbība vai nevēlama darbība. Jo īpaši, ņemot vērā, ka augsprieguma pārtraukuma galvenā un svarīgākā funkcija ir pareizi un ātri
Felix Spark
11/04/2025
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Kopīgā harmoniskās deformācijas (THD) kļūdas tolerancē: Visaptveroša analīze, balstoties uz lietojuma scenārijiem, iekārtu precizitāti un nozares standartiemKopīgā harmoniskās deformācijas (THD) pieņemamā kļūdu diapazons jānovērtē, pamatojoties uz konkrētiem lietojuma kontekstiem, mērīšanas iekārtu precizitāti un piemērojamajiem nozares standartiem. Zemāk ir sniegta detaļēta analīze galvenajiem veiktspējas rādītājiem enerģētikas sistēmās, rūpnieciskās aprīkojumā un vispārējos mērīšanas lietojumo
Edwiin
11/03/2025
Kompakts gaisa izolētie RMU ierīces jaunām un renovētām apgabalu pārvaldēm
Kompakts gaisa izolētie RMU ierīces jaunām un renovētām apgabalu pārvaldēm
Gaissalidētās apgaismojuma māju (RMU) definē, salīdzinot ar kompaktnām gāzalidētām RMU. Agrākās gaissalidētās RMU izmantoja VEI ražotās vakuumu vai pufa veida slodzes spēka līdzekļus, kā arī gāzes ģenerējošus slodzes spēka līdzekļus. Vēlāk, kad plaši tika pieņemta SM6 sērija, tā kļuva par galveno risinājumu gaissalidētajām RMU. Līdzīgi kā citām gaissalidētajām RMU, atšķirība ir tā, ka slodzes spēka līdzeklis tiek aizvietots ar SF6 apbalstītu tipu—kur trīspozīciju spēka un zemeslīnijas pārslēgts
Echo
11/03/2025
Klimata nuetrāls 24kV pārslēgdevums ilgtspējīgiem tīkliem | Nu1
Klimata nuetrāls 24kV pārslēgdevums ilgtspējīgiem tīkliem | Nu1
Gaidāmais darbības periods 30–40 gadiem, priekšpusei piekļuve, kompaktais dizains, līdzvērtīgs SF6-GIS, bez SF6 gāzes apstrādes – klimata draudzīgi, 100 % sūcīga gaisa izolācija. Nu1 uzlādnieki ir metāla iekštelpas, gāzes izolēti, ar izņemamu šķērsošanas aizsargu dizainu un ir veiksmīgi testēti atbilstoši attiecīgajiem standartiem, kas apstiprināti starptautiski atzītā STL laboratorijā.Atbilstības standarti Uzlādnieki: IEC 62271-1 Augstsprieguma uzlādnieki un vadības ierīces – 1. daļa: Kopējie s
Edwiin
11/03/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību