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


स्विचिंग पावर सप्लाइमा उच्च वोल्टेज आउटपुटको कारण के हो?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

स्विचिङ पावर सप्लाईको आउटपुट वोल्टेज बढेको हुन सक्छ यसका कारणहरू धेरै हुन सक्छन्। यहाँ केही सामान्य कारणहरू र उनीहरूको विवरण दिइएको छ:

1. प्रतिक्रिया लूप फाउल्ट

फाउल्टी प्रतिक्रिया प्रतिरोधक वा कैपसिटर: प्रतिक्रिया लूपमा रहेका प्रतिरोधक वा कैपसिटरहरूमा नुकसान भएकोले प्रतिक्रिया सिग्नल असही हुन सक्छ, जसले आउटपुट वोल्टेजमा वृद्धि ल्याउँछ।

ऑप्टोकपलर फेल: स्विचिङ पावर सप्लाईमा प्रतिक्रिया सिग्नल प्रेषण गर्न ऑप्टोकपलर प्रयोग गरिन्छ। यदि ऑप्टोकपलर नुकसान भएको वा विकसित भएको छ भने, प्रतिक्रिया सिग्नल सही ढंगले प्रेषित नहुनेसक्छ, जसले आउटपुट वोल्टेज बढ्न ल्याउँछ।

त्रुटि एम्प्लिफायर फेल: त्रुटि एम्प्लिफायरले आउटपुट वोल्टेजलाई एक रेफरेन्स वोल्टेजसँग तुलना गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ। यदि त्रुटि एम्प्लिफायर फाउल्टी छ भने, आउटपुट वोल्टेज अस्थिर र बढ्न सक्छ।

2. नियन्त्रण चिप फाउल्ट

नियन्त्रण चिप नुकसान: स्विचिङ पावर सप्लाईमा नियन्त्रण चिपले आउटपुट वोल्टेज नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ। यदि नियन्त्रण चिप नुकसान वा मालफंक्शन भएको छ भने, आउटपुट वोल्टेज असाधारण रूपमा बढ्न सक्छ।

गलत नियन्त्रण चिप सेटिङ: नियन्त्रण चिप पैरामिटरहरूको गलत सेटिङ आउटपुट वोल्टेज अत्यधिक बढ्न ल्याउँछ।

3. पावर सर्किट फाउल्ट

स्विचिङ ट्रान्झिस्टर फाउल्ट: स्विचिङ ट्रान्झिस्टर (जस्तै MOSFET वा BJT)मा नुकसान वा अवकाश भएकोले पावर सप्लाईले आउटपुट वोल्टेज ठीक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

ड्रायभर सर्किट फाउल्ट: ड्रायभर सर्किटले स्विचिङ ट्रान्झिस्टरलाई ड्रायभ गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ। यदि ड्रायभर सर्किट फाउल्टी छ भने, स्विचिङ ट्रान्झिस्टर सही ढंगले काम गर्न सकिँदैन, जसले आउटपुट वोल्टेज बढ्न ल्याउँछ।

4. फिल्टर कैपसिटर फाउल्ट

आउटपुट फिल्टर कैपसिटर नुकसान: आउटपुट फिल्टर कैपसिटरमा नुकसान वा अपर्याप्त कैपसिटेन्स भएकोले आउटपुट वोल्टेज अस्थिर हुन सक्छ, जसले वोल्टेज बढ्न ल्याउँछ।

इलेक्ट्रोलिटिक कैपसिटर विकास: इलेक्ट्रोलिटिक कैपसिटरहरू समयसाथ अवकाश भएकोले प्रदर्शन घट्न सक्छ र आउटपुट वोल्टेज बढ्न ल्याउँछ।

5. इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन

अत्यधिक इनपुट वोल्टेज: यदि इनपुट वोल्टेज स्विचिङ पावर सप्लाईको डिजाइन स्पेसिफिकेशन भन्दा बढी छ भने, यसले आउटपुट वोल्टेज बढ्न ल्याउँछ।

इनपुट वोल्टेज अस्थिरता: इनपुट वोल्टेजमा तात्कालिक फ्लक्चुएशन वा अस्थिरता आउटपुट वोल्टेजमा फ्लक्चुएशन ल्याउँछ, जसले वोल्टेज बढ्न ल्याउँछ।

6. लोड समस्याहरू

ओपन सर्किट वा हल्को लोड: यदि लोड ओपन-सर्किट वा अत्यधिक हल्को छ भने, स्विचिङ पावर सप्लाईले आउटपुट वोल्टेज ठीक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, जसले वोल्टेज बढ्न ल्याउँछ।

लोड विशेषताहरूमा परिवर्तन: लोड विशेषताहरू (जस्तै लोड प्रतिरोधको परिवर्तन)मा परिवर्तन आउटपुट वोल्टेजको स्थिरतामा प्रभाव गर्न सक्छ।

7. बाह्य हस्तक्षेप

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्टरफेरेन्स (EMI): बाह्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्टरफेरेन्सले स्विचिङ पावर सप्लाईको सामान्य कामकाजमा प्रभाव ल्याउँछ, जसले आउटपुट वोल्टेज असाधारण हुन सक्छ।

ग्राउन्डिङ समस्याहरू: खराब ग्राउन्डिङ वा ग्राउन्ड लूपमा हस्तक्षेप आउटपुट वोल्टेज अस्थिर हुन सक्छ।

समाधानहरू

प्रतिक्रिया लूप जाँच गर्नुहोस्: प्रतिक्रिया प्रतिरोधकहरू र कैपसिटरहरूको मान नाप्नुहोस्, र ऑप्टोकपलर र त्रुटि एम्प्लिफायरको कामकाज स्थिति जाँच गर्नुहोस्।

नियन्त्रण चिप जाँच गर्नुहोस्: नियन्त्रण चिप नुकसान भएको छ कि नहुन तथा उसको सेटिङ सही छ कि नहुन यो निश्चित गर्नुहोस्।

स्विचिङ ट्रान्झिस्टर र ड्रायभर सर्किट जाँच गर्नुहोस्: स्विचिङ ट्रान्झिस्टरको प्रदर्शन परीक्षण गर्नुहोस् र ड्रायभर सर्किट सही ढंगले काम गर्दै छ कि नहुन यो जाँच गर्नुहोस्।

फिल्टर कैपसिटरहरू बदल्नुहोस्: आउटपुट फिल्टर कैपसिटरहरू जाँच गर्नुहोस् र यदि आवश्यक छ भने उनलाई बदल्नुहोस्।

इनपुट वोल्टेज मान्यता राख्नुहोस्: सुनिश्चित गर्नुहोस् कि इनपुट वोल्टेज स्विचिङ पावर सप्लाईको डिजाइन रेंजमा रहेको छ र वोल्टेज फ्लक्चुएशन रोक्नुहोस्।

लोड जाँच गर्नुहोस्: सुनिश्चित गर्नुहोस् कि लोड सामान्य छ र ओपन सर्किट वा हल्को लोड रोक्नुहोस्।

बाह्य हस्तक्षेप चिन्नुहोस्: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्टरफेरेन्सको स्रोतहरू जाँच गर्नुहोस् र योग्य ग्राउन्डिङ सुनिश्चित गर्नुहोस्।

सारांश

स्विचिङ पावर सप्लाईको आउटपुट वोल्टेज बढेको हुन सक्छ यसका कारणहरू धेरै हुन सक्छ, जस्तै प्रतिक्रिया लूप फाउल्ट, नियन्त्रण चिप फाउल्ट, पावर सर्किट फाउल्ट, फिल्टर कैपसिटर फाउल्ट, इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन, लोड समस्याहरू, र बाह्य हस्तक्षेप। यी सम्भावित समस्याहरूलाई तन्त्रिक रूपमा जाँच र समस्याको समाधान गर्दा अत्यधिक आउटपुट वोल्टेजको समस्यालाई पहिचान र समाधान गर्न सकिन्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
थुप्पी वोल्टेज स्विचगियर सर्किट ब्रेकरहरूमा फेल हुनका कारणहरू के हुन्छन्?
थुप्पी वोल्टेज स्विचगियर सर्किट ब्रेकरहरूमा फेल हुनका कारणहरू के हुन्छन्?
कई वर्षों के क्षेत्रीय सांख्यिकी और स्विचगियर दुर्घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सर्किट ब्रेकर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, मुख्य कारणों को इस प्रकार पहचाना गया है: संचालन तंत्र की विफलता; आइसोलेशन दोष; खराब ब्रेकिंग और क्लोजिंग प्रदर्शन; और खराब चालकता।1. संचालन तंत्र की विफलतासंचालन तंत्र की विफलता देरी से संचालन या अप्रत्याशित संचालन के रूप में प्रकट होती है। एक उच्च-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कार्य सही और तेजी से पावर सिस्टम दोषों को अलग करना होता है, देरी से
Felix Spark
11/04/2025
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
संकुचित हवा-प्रोत्साहित RMUs रीट्रोफिट र नयाँ सबस्टेशनहरूका लागि
संकुचित हवा-प्रोत्साहित RMUs रीट्रोफिट र नयाँ सबस्टेशनहरूका लागि
हवा-प्रतिरोधी चक्रीय मुख्य इकाईहरू (RMUs) संकुचित गैस-प्रतिरोधी RMUs को साथ विपरीत मा परिभाषित गरिएका छन्। प्रारम्भिक हवा-प्रतिरोधी RMUs ले VEI बाट वेक्युम वा पफर-टाइप लोड स्विचहरू र गैस-उत्पन्न लोड स्विचहरू प्रयोग गर्थे। बादमा, SM6 श्रृंखलाको व्यापक अपनाइँदै, यो हवा-प्रतिरोधी RMUs को मुख्य समाधान बन्थ्यो। अन्य हवा-प्रतिरोधी RMUs जस्तै, मुख्य फरक लोड स्विचलाई SF6-बाहिरको तरह बदल्न छ—जहाँ लोड र ग्राउंडिङको लागि तीन-स्थितिको स्विच एपोक्सी रेझिन ढाँचा बनाएको अन्तःको घरमा स्थापित गरिएको छ।SF6 दुई तर
Echo
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।