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


Vad är anledningen till det höga spänningssignalen i en växelspänningskälla?

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

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
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