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


Што е причината за високото напонско излез во превключувачкиот снабдување со стрuja?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Прејако висок излезен напон на превклучувачкиот напонски извор може да биде причинет од неколку фактори. Еве некои заеднички причини и нивните објаснувања:

1. Грешки во фидбек лупата  

Повредени резистори или кондензатори во фидбек лупата: Повреда на резисторите или кондензаторите во фидбек лупата може да предизвика неточен фидбек сигнал, што доведува до зголемување на излезниот напон.

Повреда на оптодуплерот: Оптодуплерите често се користат во превклучувачките напонски извори за пренос на фидбек сигнали. Ако оптодуплерот е повреден или стар, фидбек сигналот може да не се пренесе точно, што предизвика зголемување на излезниот напон.

Повреда на усилувачот на грешките: Усилувачот на грешките е одговорен за споредба на излезниот напон со референтен напон. Ако усилувачот на грешките е повреден, излезниот напон може да стане нестабилен и да се зголеми.

2. Грешки во контролниот чип

Повреда на контролниот чип: Контролниот чип во превклучувачкиот напонски извор е одговорен за регулација на излезниот напон. Ако контролниот чип е повреден или не функционира правилно, излезниот напон може да стане необично висок.

Неточни поставки на параметрите на контролниот чип: Неточни поставки на параметрите на контролниот чип исто така може да доведат до прекумерно висок излезен напон.

3. Грешки во напонската шема

Повреда на превклучувачкиот транзистор: Повреда или деградација на превклучувачкиот транзистор (како на пример MOSFET или BJT) може да попречи на напонскиот извор да правилно регулира излезниот напон.

Повреда на управувачката шема: Управувачката шема е одговорна за управување на превклучувачкиот транзистор. Ако управувачката шема е повредена, превклучувачкиот транзистор може да не функционира правилно, што доведува до зголемување на излезниот напон.

4. Грешки на филтерски кондензатори

Повреда на излезниот филтерски кондензатор: Повреда на излезниот филтерски кондензатор или недостаток на капацитет може да предизвика излезниот напон да стане нестабилен, потенцијално доведувајќи до зголемување на напонот.

Стареење на електролитички кондензатори: Електролитичките кондензатори може да се деградираат во текот на времето, што доведува до намалена работа и потенцијално до зголемување на излезниот напон.

5. Флуктуации на входниот напон

Прекумерно входно напон: Ако входниот напон надмине спецификациите по дизајн на превклучувачкиот напонски извор, тоа може да предизвика зголемување на излезниот напон.

Нестабилност на входниот напон: Инстантани флуктуации или нестабилност на входниот напон исто така може да предизвика флуктуации на излезниот напон, потенцијално доведувајќи до зголемување на напонот.

6. Проблеми со оптоварувањето

Отворена кола или слабо оптоварување: Ако оптоварувањето е отворена кола или многу слабо, превклучувачкиот напонски извор може да не регулира правилно излезниот напон, што доведува до зголемување на напонот.

Промени во карактеристиките на оптоварувањето: Промени во карактеристиките на оптоварувањето (како на пример промени во отпорот на оптоварувањето) исто така може да влијаат на стабилноста на излезниот напон.

7. Екстерна интерференција

Електромагнетна интерференција (EMI): Екстерна електромагнетна интерференција може да влијае на нормалната работа на превклучувачкиот напонски извор, доведувајќи до аномален излезен напон.

Проблеми со земјата: Лоша земја или интерференција во земјината кола исто така може да предизвика излезниот напон да стане нестабилен.

Решенија

Проверете фидбек лупата: Измерете вредностите на фидбек резисторите и кондензаторите, и проверете работната состојба на оптодуплерот и усилувачот на грешките.

Проверете контролниот чип: Потврдете дали контролниот чип е повреден и проверете дали неговите поставки се точни.

Проверете превклучувачкиот транзистор и управувачката шема: Тестирајте перформансите на превклучувачкиот транзистор и проверете дали управувачката шема функционира правилно.

Заменете филтерските кондензатори: Прегледајте излезните филтерски кондензатори и заменете ги ако е потребно.

Мониторирајте входниот напон: Обезбедете дека входниот напон е во рамки на дизајнот на превклучувачкиот напонски извор и избегнувајте флуктуации на напонот.

Проверете оптоварувањето: Потврдете дека оптоварувањето е нормално и избегнувајте отворена кола или слабо оптоварување.

Идентификувајте екстерна интерференција: Проверете изворите на електромагнетна интерференција и обезбедете правилна земја.

Сума

Прејако висок излезен напон на превклучувачкиот напонски извор може да биде причинет од различни фактори, вклучувајќи грешки во фидбек лупата, грешки во контролниот чип, грешки во напонската шема, грешки на филтерски кондензатори, флуктуации на входниот напон, проблеми со оптоварувањето и екстерна интерференција. Со систематско проверување и трошуване на овие потенцијални проблеми, проблемот со прејако висок излезен напон може да се идентификува и реши. 

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Што се причините за патологија во нисконапонските преривачки апарати сами по себе?
Што се причините за патологија во нисконапонските преривачки апарати сами по себе?
Соодветно на години статистики од полето за несреќи со апаратурата за преклопување, комбинирани со анализа фокусирана на самата преклопувачка апаратура, главните причини беа идентифицирани како: неисправност на механизмот за работа; изолациони грешки; лошо преклопување и затворување; и лоша проводливост.1. Неисправност на механизмот за работаНеисправност на механизмот за работа се манифестира како забавено или непредвидено функционирање. Бидејќи најосновната и важна функција на високонапонската
Felix Spark
11/04/2025
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Kompaktni ваздушен изолирани RMU за обнова и нови подстанции
Kompaktni ваздушен изолирани RMU за обнова и нови подстанции
Воздушно изолираните кружни распределители (RMUs) се дефинираат во спротивност со компактните гас-изолирани RMUs. Раните воздушно изолирани RMUs користеле вакуумски или пухачки типови настапни превключувачи од VEI, како и генерирачки настапни превключувачи. Потоа, со широко усвојување на серијата SM6, тоа стана mainstream решение за воздушно изолирани RMUs. Слично на другите воздушно изолирани RMUs, клучната разлика е во замената на настапниот превключувач со SF6-капсулиран тип - каде што трипоз
Echo
11/03/2025
Климатно-нейтрална шишенска опрема од 24кВ за одржливи мрежи | Nu1
Климатно-нейтрална шишенска опрема од 24кВ за одржливи мрежи | Nu1
Очекувана уштеенска врздршка од 30-40 години, пристап од предница, компактен дизајн еквивалентен на SF6-GIS, без обработка на гасот SF6 – прифатлива за климатот, 100% сува воздухна изолација. Свичкиот апаратура Nu1 е метално затворена, гасоизолирана, со дизајн на повлечени прекинувачи и е испитана по релевантните стандарди, одобрената од меѓународно призната лабораторија STL.Стандарди за спроведба Свички апаратура: IEC 62271-1 Високонапонски свичкови и контролни апарати – Дел 1: Общи спецификаци
Edwiin
11/03/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис