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


Koji je razlog za visoki napon na izlazu u prekidnom napajanju?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Visok napon na izlazu prekidnog napajanja može biti uzrokovan nekoliko faktora. Evo nekih čestih razloga i njihovih objašnjenja:

1. Greške u povratnom krugu

Defektni otpornik ili kondenzator povratnog kruga: Oštećenje otpornika ili kondenzatora u povratnom krugu može dovesti do ne tačnog signala povratne veze, što rezultira povećanjem napona na izlazu.

Neispravnost optokupljača: Optokupljači se često koriste u prekidnim napajanjima za prijenos signala povratne veze. Ako je optokupljač oštećen ili star, signal povratne veze se može neispravno prenositi, što dovodi do porasta napona na izlazu.

Neispravnost pojačavača greške: Pojačavač greške je odgovoran za upoređivanje napona na izlazu sa referentnim naponom. Ako je pojačavač greške defektan, napon na izlazu može postati nestabilan i povećati se.

2. Greške kontrolnog čipa

Oštećenje kontrolnog čipa: Kontrolni čip u prekidnom napajanju je odgovoran za regulaciju napona na izlazu. Ako je kontrolni čip oštećen ili neispravan, napon na izlazu može postati neobično visok.

Neispravna podešenja kontrolnog čipa: Neispravna podešenja parametara kontrolnog čipa takođe mogu dovesti do prekomerno visokog napona na izlazu.

3. Greške u strujnom krugu

Neispravnost preključujućeg tranzistora: Oštećenje ili degradacija preključujućeg tranzistora (poput MOSFET-a ili BJT-a) može sprečiti da napajanje pravilno reguliše napon na izlazu.

Neispravnost vođenog kruga: Vođeni krug je odgovoran za vođenje preključujućeg tranzistora. Ako je vođeni krug neispravan, preključujući tranzistor može nepravilno funkcionisati, što dovodi do povećanja napona na izlazu.

4. Greške kondenzatora za filterisanje

Oštećenje kondenzatora za filterisanje na izlazu: Oštećenje kondenzatora za filterisanje na izlazu ili nedostatak kapacitansa može dovesti do nestabilnosti napona na izlazu, što može rezultirati povećanjem napona.

Starenje elektrolitskih kondenzatora: Elektrolitski kondenzatori se mogu degradirati tokom vremena, što dovodi do smanjenja performansi i potencijalno do povećanja napona na izlazu.

5. Fluktuacije ulaznog napona

Prekomerno visoki ulazni napon: Ako ulazni napon premaši projektne specifikacije prekidnog napajanja, to može dovesti do povećanja napona na izlazu.

Nestabilnost ulaznog napona: Trenutne fluktuacije ili nestabilnost ulaznog napona takođe mogu dovesti do fluktuacija napona na izlazu, što potencijalno može rezultirati povećanjem napona.

6. Problemi sa opterećenjem

Otvoreni krug ili lako opterećenje: Ako je opterećenje otvoreno ili vrlo lako, prekidno napajanje može nepravilno regulisati napon na izlazu, što dovodi do povećanja napona.

Promene karakteristika opterećenja: Promene u karakteristikama opterećenja (poput promena otpora opterećenja) takođe mogu uticati na stabilnost napona na izlazu.

7. Vanjska interferencija

Elektromagnetska interferencija (EMI): Vanjska elektromagnetska interferencija može uticati na normalnu operaciju prekidnog napajanja, što dovodi do anormalnog napona na izlazu.

Problemi sa zemljom: Loša zemlja ili interferencija u zemljanoj petlji takođe mogu dovesti do nestabilnosti napona na izlazu.

Rešenja

Proverite povratni krug: Izmjerite vrednosti otpornika i kondenzatora povratne veze, te proverite radni status optokupljača i pojačavača greške.

Proverite kontrolni čip: Potvrdite da li je kontrolni čip oštećen i verifikujte da su njegova podešenja ispravna.

Proverite preključujući tranzistor i vođeni krug: Testirajte performanse preključujućeg tranzistora i proverite da li vođeni krug ispravno funkcioniše.

Zamenite kondenzatore za filterisanje: Pregledajte kondenzatore za filterisanje na izlazu i zamenite ih ako je potrebno.

Nadgledajte ulazni napon: Osigurajte da je ulazni napon unutar projektiranog opsega prekidnog napajanja i izbegavajte fluktuacije napona.

Proverite opterećenje: Verifikujte da je opterećenje normalno i izbegavajte otvorene krugove ili laka opterećenja.

Identifikujte vanjsku interferenciju: Proverite izvore elektromagnetske interferencije i osigurajte pravilnu zemlju.

Sažetak

Visok napon na izlazu prekidnog napajanja može biti uzrokovan različitim faktorima, uključujući greške u povratnom krugu, greške kontrolnog čipa, greške u strujnom krugu, greške kondenzatora za filterisanje, fluktuacije ulaznog napona, probleme sa opterećenjem i vanjsku interferenciju. Sistematskim pregledom i otklanjanjem ovih potencijalnih problema, može se identifikovati i rešiti problem prekomerno visokog napona na izlazu.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Koje su uzroci grešaka u niskonaponskim prekidačima samim po sebi?
Koje su uzroci grešaka u niskonaponskim prekidačima samim po sebi?
Na osnovu godina statistike o nesrećama sa aparaturom, kombinovane sa analizom usredsređenom na sam prekidač, glavne uzroke su identifikovani kao: kvar mehanizma rada; izolacioni kvarovi; loša performansa prekidanja i zatvaranja; i loša provodljivost.1. Kvar Mehanizma RadaKvar mehanizma rada se manifestuje kao zakasnelo ili neplanirano radnje. Budući da je najosnovnija i najvažnija funkcija visokonaponskog prekidača tačno i brzo izolovanje grešaka u električnom sistemu, zakasnjena ili neplaniran
Felix Spark
11/04/2025
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Tolerancija greške ukupne harmonijske deformacije (THD): Kompletna analiza bazirana na scenarijima primene, tačnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljivi opseg greške za ukupnu harmonijsku deformaciju (THD) mora biti procenjen na osnovu specifičnih konteksta primene, tačnosti merne opreme i primenjivih industrijskih standarda. Ispod sledi detaljna analiza ključnih pokazatelja performansi u električnim sistemima, industrijskoj opremi i opštim merim prilikama.1. Standardi grešaka harmoni
Edwiin
11/03/2025
Kompaktni zrakotrgani RMU-ovi za modernizaciju i nove podstanice
Kompaktni zrakotrgani RMU-ovi za modernizaciju i nove podstanice
Zračno izolovane koloturne jedinice (RMU) su definisane u suprotnosti sa kompaktnim plinsko izolovanim RMU-ima. Rani zračno izolovani RMU-ovi koristili su vakuumskim ili pufer-tipnim prekidačima opterećenja od VEI, kao i generatorne prekidače opterećenja. Kasnije, s širenjem SM6 serije, ona je postala mainstream rešenje za zračno izolovane RMU-e. Slično drugim zračno izolovanim RMU-ima, ključna razlika se nalazi u zameni prekidača opterećenja tipom kapsuliranog SF6-om—gde je tro-pozicioni prekid
Echo
11/03/2025
Klimatski neutralni uređaj za upravljanje strujom na 24kV za održive mreže | Nu1
Klimatski neutralni uređaj za upravljanje strujom na 24kV za održive mreže | Nu1
Očekivani vremenski rok korišćenja od 30-40 godina, pristup sa prednjeg dela, kompaktni dizajn ekvivalentan SF6-GIS, bez rukovanja SF6 gasom – prijateljski prema klimi, 100% suha zračna izolacija. Sklop Nu1 je metalno okružen, plinovito izolovan, sa izvlačnim prekidničkim dizajnom i tip testiran prema relevantnim standardima, odobren međunarodno priznatim laboratorijom STL.Standardi u skladu sa kojima se nalazi Sklop: IEC 62271-1 Visokonaponski sklopovi za prekid i kontrolu – Deo 1: Opšte specif
Edwiin
11/03/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru