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


Hva er årsaken til høy spenning utgang i en switching strømforsyning

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

At strømforsyningens utgangsspenning er for høy, kan dette skyldes flere faktorer. Her er noen vanlige årsaker og deres forklaringer:

1. Feil i tilbakemeldingsløkken  

Defekt tilbakemeldingsmotstand eller -kondensator: Skader på motstandene eller kondensatorene i tilbakemeldingsløkken kan føre til at tilbakemeldingssignalet blir uaktuelt, noe som fører til en økning i utgangsspenningen.

Optokopplerfeil: Optokoppler brukes ofte i strømforsyninger for å overføre tilbakemeldingssignaler. Hvis optokoppleren er skadet eller foråldret, kan tilbakemeldingssignalet ikke bli overført riktig, noe som fører til en økning i utgangsspenningen.

Feil i feilforsterker: Feilforsterkeren er ansvarlig for å sammenligne utgangsspenningen med en referansespenning. Hvis feilforsterkeren er defekt, kan utgangsspenningen bli ustabil og øke.

2. Feil i kontrollchip

Skade på kontrollchip: Kontrollchippet i en strømforsyning er ansvarlig for å regulere utgangsspenningen. Hvis kontrollchippen er skadet eller fungerer feil, kan utgangsspenningen bli abnormt høy.

Feil innstillinger på kontrollchip: Feil innstillinger av kontrollchipparametre kan også føre til en for høy utgangsspenning.

3. Feil i strømkretsen

Feil i switchende transistor: Skader eller nedbryting i switchende transistor (som en MOSFET eller BJT) kan forhindre strømforsyningen fra å regulere utgangsspenningen riktig.

Feil i driverkrets: Driverkretsen er ansvarlig for å drive switchende transistor. Hvis driverkretsen er defekt, kan switchende transistor ikke fungere riktig, noe som fører til en økning i utgangsspenningen.

4. Feil i filterkondensator

Skade på utgangsfilterkondensator: Skader på utgangsfilterkondensatoren eller utilstrekkelig kapasitetsverdi kan føre til at utgangsspenningen blir ustabil, potensielt med en økning i spenningen.

Foråldring av elektrolytkondensator: Elektrolytkondensatorer kan nedbrytes over tid, noe som fører til redusert ytelse og potensielt en økning i utgangsspenningen.

5. Fluktueringer i inngangsspenning

For høy inngangsspenning: Hvis inngangsspenningen overstiger strømforsyningens designspesifikasjoner, kan det føre til en økning i utgangsspenningen.

Ustabilt inngangssignal: Momentane fluktueringer eller ustabilitet i inngangsspenningen kan også føre til at utgangsspenningen fluktuere, potensielt med en økning i spenningen.

6. Lastproblemer

Åpen sirkel eller lett last: Hvis lasten er åpen-sirkel eller veldig lett, kan strømforsyningen ikke regulere utgangsspenningen riktig, noe som fører til en økning i spenningen.

Endringer i lastegenskaper: Endringer i lastegenskapene (som endringer i lastmotstand) kan også påvirke stabiliteten i utgangsspenningen.

7. Eksterne støykilder

Elektromagnetisk støy (EMI): Eksterne elektromagnetiske støykilder kan påvirke den normale drift av strømforsyningen, noe som fører til en abnorm utgangsspenning.

Jordproblem: Dårlig jording eller støy i jordløkken kan også føre til at utgangsspenningen blir ustabil.

Løsninger

Sjekk tilbakemeldingsløkken: Mål verdien av tilbakemeldingsmotstandene og -kondensatorene, og sjekk arbeidsstatusen for optokoppleren og feilforsterkeren.

Sjekk kontrollchip: Bekreft om kontrollchippen er skadet, og verifiser at innstillingene er korrekte.

Sjekk switchende transistor og driverkrets: Test yteevnen til switchende transistor og sjekk om driverkretsen fungerer riktig.

Erstatt filterkondensatorer: Insperer utgangsfilterkondensatorene og erstatt dem hvis nødvendig.

Overvåk inngangsspenning: Sørg for at inngangsspenningen ligger innenfor strømforsyningens designtområde, og unngå spenningsfluktueringer.

Sjekk lasten: Verifiser at lasten er normal, og unngå åpen sirkel eller lett last.

Identifiser eksterne støykilder: Sjekk for kilder til elektromagnetisk støy og sørg for riktig jording.

Oppsummering

En strømforsyningens utgangsspenning er for høy, kan dette skyldes ulike faktorer, inkludert feil i tilbakemeldingsløkken, feil i kontrollchip, feil i strømkretsen, feil i filterkondensator, fluktueringer i inngangsspenning, lastproblemer og eksterne støykilder. Ved systematisk sjekking og feilsøking av disse potensielle problemene, kan problemet med for høy utgangsspenning identifiseres og løses. 

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er årsakene til feil i lavspenningsbryterutstyr selv?
Hva er årsakene til feil i lavspenningsbryterutstyr selv?
Basert på års ters statistikk over avbryterulykker, kombinert med analyse fokuset på selve kretsavbryteren, har de hovedårsakene blitt identifisert som: feil i driftmekanismen; isolasjonsfeil; dårlig bryting og stengingsevne; og dårlig ledningsevne.1.Feil i DriftmekanismenFeil i driftmekanismen viser seg som forsinket eller uønsket operasjon. Siden den mest grunnleggende og viktige funksjonen til en høyspenningskretsavbryter er å operere riktig og raskt for å isolere feil i strømsystemet, utgjør
Felix Spark
11/04/2025
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Kompakte luftisolerte RMUer for oppgradering og nye delstasjoner
Kompakte luftisolerte RMUer for oppgradering og nye delstasjoner
Luftisolerede ringhovedstasjoner (RMUs) defineres i kontrast til kompakte gassisolerede RMUs. Tidlig luftisoleret RMU brukte vakuum- eller blåseventilbelasted fra VEI, samt gassgenererende belastningsventiler. Senere, med den utbredte overføringen av SM6-serien, ble det den mest populære løsningen for luftisolerede RMUs. Liknende andre luftisolerede RMUs, ligger hovedforskjellen i å erstatte belastningsventilen med en SF6-innkapslet type—der tre-posisjonsventilen for belasting og jordføring er i
Echo
11/03/2025
Klimaneutral 24kV spenningsveksler for bærekraftige nett | Nu1
Klimaneutral 24kV spenningsveksler for bærekraftige nett | Nu1
Forventet tjenesteliv på 30–40 år, forhåndsinnførsel, kompakt design ekvivalent med SF6-GIS, ingen SF6-gassbehandling – klimavennerlig, 100% tørt luftisolering. Nu1 bryterbord er metallbeskyttet, gassisolert, med en trekkebar sirkuitbryterdesign, og har blitt typeprøvet i henhold til relevante standarder, godkjent av den internasjonalt anerkjente STL-laboratoriet.Overensstemmelsesstandarder Bryterbord: IEC 62271-1 Høyspenningsbryterbord og kontrollapparater – Del 1: Felles spesifikasjoner for ve
Edwiin
11/03/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning