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


Vad är anledningen till det höga spänningssignalen i en växelspänningskälla?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

En förhöjd utgångsspanning från en växelspänningsomvandlare kan orsakas av flera faktorer. Här är några vanliga orsaker och deras förklaringar:

1. Fel i återkopplingsloopen  

Defekt återkopplingsresistor eller kondensator: Skador på resistorer eller kondensatorer i återkopplingsloopen kan leda till att återkopplingssignalen blir felaktig, vilket resulterar i en ökning av utgångsspanningen.

Fel i optokopplaren: Optokopplare används ofta i växelspänningsomvandlare för att överföra återkopplingssignaler. Om optokopplaren är skadad eller äldre kan återkopplingssignalen inte överföras korrekt, vilket gör att utgångsspanningen stiger.

Fel i felförstärkaren: Felförstärkaren ansvarar för att jämföra utgångsspanningen med en referensspänning. Om felförstärkaren är defekt kan utgångsspanningen bli instabil och öka.

2. Fel i kontrollchips

Skada på kontrollchips: Kontrollchips i växelspänningsomvandlare reglerar utgångsspanningen. Om kontrollchips är skadade eller fungerar felaktigt kan utgångsspanningen bli ovanligt hög.

Felaktiga inställningar på kontrollchips: Felaktiga inställningar av kontrollchip-parametrar kan också leda till en för hög utgångsspanning.

3. Fel i strömkretsen

Fel i växlingstransistorn: Skador eller försämring i växlingstransistorn (som en MOSFET eller BJT) kan hindra strömförsörjningen från att reglera utgångsspanningen korrekt.

Fel i drivkretsen: Drivkretsen ansvarar för att driva växlingstransistorn. Om drivkretsen är defekt kan växlingstransistorn inte fungera korrekt, vilket leder till en ökning av utgångsspanningen.

4. Fel i filterkondensatorer

Skada på utgångsfilterkondensator: Skador på utgångsfilterkondensatorn eller otillräcklig kapacitans kan göra utgångsspanningen instabil, vilket potentiellt leder till en ökning av spänningen.

Åldrande av elektrolytkondensatorer: Elektrolytkondensatorer kan försämras över tid, vilket leder till minskad prestanda och potentiellt en ökning av utgångsspanningen.

5. Fluktuationer i ingångsspanning

För högt ingångsspanning: Om ingångsspanningen överstiger växelspänningsomvandlarens designspecifikationer kan det leda till en ökning av utgångsspanningen.

Instabilitet i ingångsspanningen: Momentan fluktuation eller instabilitet i ingångsspanningen kan också orsaka fluktuationer i utgångsspanningen, vilket potentiellt resulterar i en ökning av spänningen.

6. Belastningsproblem

Öppen krets eller lätt belastning: Om belastningen är öppen eller mycket lätt kan växelspänningsomvandlaren inte reglera utgångsspanningen korrekt, vilket leder till en ökning av spänningen.

Förändringar i belastningskaraktäristik: Förändringar i belastningskaraktäristik (som förändringar i belastningsmotstånd) kan också påverka stabiliteten i utgångsspanningen.

7. Extern störning

Elektromagnetisk störning (EMI): Extern elektromagnetisk störning kan påverka växelspänningsomvandlarens normala drift, vilket leder till en ovanlig utgångsspanning.

Jordningsproblem: Dålig jordning eller störning i jordningsloopen kan också göra utgångsspanningen instabil.

Lösningar

Kontrollera återkopplingsloopen: Mät värdena på återkopplingsresistorerna och kondensatorerna, och kontrollera optokopplarens och felförstärkarens arbetsstatus.

Kontrollera kontrollchips: Bekräfta om kontrollchips är skadade och verifiera att dess inställningar är korrekta.

Kontrollera växlingstransistor och drivkrets: Testa växlingstransistorernas prestanda och kontrollera om drivkretsen fungerar korrekt.

Ersätt filterkondensatorer: Inspektera utgångsfilterkondensatorerna och ersätt dem vid behov.

Övervaka ingångsspanning: Se till att ingångsspanningen ligger inom växelspänningsomvandlarens designspecifikationer och undvik spänningsfluktuationer.

Kontrollera belastningen: Verifiera att belastningen är normal och undvik öppna kretsar eller lätt belastning.

Identifiera extern störning: Sök efter källor till elektromagnetisk störning och se till att jordningen är korrekt.

Sammanfattning

En förhöjd utgångsspanning från en växelspänningsomvandlare kan orsakas av olika faktorer, inklusive fel i återkopplingsloopen, fel i kontrollchips, fel i strömkretsen, fel i filterkondensatorer, fluktuationer i ingångsspanning, belastningsproblem och extern störning. Genom systematiska kontroller och felsökning av dessa potentiella problem kan problemet med för hög utgångsspanning identifieras och lösas. 

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vad är orsakerna till fel i lågspänningsbrytare själva?
Vad är orsakerna till fel i lågspänningsbrytare själva?
Baserat på års av fältstatistik över olyckor med strömbrytare, kombinerat med analys fokuserad på strömbrytaren själv, har de huvudsakliga orsakerna identifierats som: misslyckande av driftmekanismen; isoleringsfel; dålig kopplings- och avkopplingsprestanda; samt dålig ledningsförmåga.1.Misslyckande av DriftmekanismMisslyckande av driftmekanismen visar sig genom försenade operationer eller oväntade operationer. Eftersom den mest grundläggande och viktiga funktionen för en högspänningströmbrytare
Felix Spark
11/04/2025
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Kompakta luftisolerede RMU:er för ombyggnad & nya understationer
Kompakta luftisolerede RMU:er för ombyggnad & nya understationer
Luftisolerade ringhuvud (RMUs) definieras i kontrast till kompakta gasisolerade RMUs. Tidiga luftisolerade RMUs använde vakuum- eller pusttypiska lastbrytare från VEI, samt gasgenererande lastbrytare. Senare, med den allmänna acceptansen av SM6-serien, blev det den dominerande lösningen för luftisolerade RMUs. Liksom andra luftisolerade RMUs ligger den viktigaste skillnaden i att ersätta lastbrytaren med en SF6-kapslad typ—där trepositionsbrytaren för last och jordning är installerad inuti en ep
Echo
11/03/2025
Klimatneutral 24kV strömbrytare för hållbara nät
Klimatneutral 24kV strömbrytare för hållbara nät
Förväntad livslängd på 30–40 år, frontåtkomst, kompakt design motsvarande SF6-GIS, ingen hantering av SF6-gas – miljövänlig, 100% torr luftisolering. Nu1 utrustning är metallomhöljd, gasisolerd, med dragbar strömavbrottsautomatdesign och har provats enligt relevanta standarder, godkända av den internationellt erkända STL-laboratoriet.Kompatibilitetsstandarder Utrustning: IEC 62271-1 Högspänningsutrustning och styrutrustning – Del 1: Allmänna specifikationer för växelströmsutrustning och styrutru
Edwiin
11/03/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet