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


Bir anahtarlı güç kaynağındaki yüksek gerilim çıkışı nedeni nedir

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Bir anahtarlı güç kaynağındaki çıkış voltajının çok yüksek olması birkaç faktöre bağlı olabilir. İşte bazı yaygın nedenler ve açıklamaları:

1. Geribesleme Döngüsü Hataları  

Hatalı Geribesleme Direktörü veya Kondansatörü: Geribesleme döngüsündeki direktörlerin veya kondansatörlerin hasar görmesi, geribesleme sinyalinin doğru olmayarak çıkış voltajında bir artışa neden olabilir.

Optokupleyör Arızası: Anahtarlı güç kaynaklarında geribesleme sinyallerini iletmek için optokupleyörler sıkça kullanılır. Optokupleyör hasar görür veya yaşlanırsa, geribesleme sinyali doğru iletilmeyebilir, bu da çıkış voltajının artmasına neden olur.

Hata Genişletici Arızası: Hata genişleticisi, çıkış voltajını referans voltajla karşılaştırır. Eğer hata genişleticisi arızalıysa, çıkış voltajı istikrarsız hale gelebilir ve artabilir.

2. Kontrol Çip Hataları

Kontrol Çipi Hasarı: Anahtarlı güç kaynağında kontrol çipi, çıkış voltajını düzenlemekten sorumludur. Eğer kontrol çipi hasar görür veya düzgün çalışmazsa, çıkış voltajı anormal olarak yüksek olabilir.

Yanlış Kontrol Çip Ayarları: Kontrol çip parametrelerinin yanlış ayarlanması da çıkış voltajının aşırı derecede yüksek olmasına neden olabilir.

3. Güç Devresi Hataları

Anahtarlama Transistörü Hatası: Anahtarlama transistöründe (MOSFET veya BJT gibi) hasar veya bozulma, güç kaynağının çıkış voltajını düzgün bir şekilde düzenleyemesine neden olabilir.

Sürücü Devresi Hatası: Sürücü devresi, anahtarlama transistörünü sürükler. Eğer sürücü devresi arızalıysa, anahtarlama transistörü düzgün çalışmayabilir, bu da çıkış voltajında bir artışa neden olabilir.

4. Filtre Kondansatörü Hataları

Çıkış Filtre Kondansatörü Hasarı: Çıkış filtre kondansatöründe hasar veya yetersiz kapasitans, çıkış voltajının istikrarsız hale gelmesine neden olabilir, bu da voltajda bir artışa yol açabilir.

Elektrolitik Kondansatör Yaşlanması: Elektrolitik kondansatörler zamanla bozulabilir, bu da performansın azalmasına ve potansiyel olarak çıkış voltajındaki bir artışa neden olabilir.

5. Giriş Voltajı Fluktuasyonları

Aşırı Giriş Voltajı: Eğer giriş voltajı anahtarlı güç kaynağının tasarım özelliklerini aşarsa, bu çıkış voltajının artmasına neden olabilir.

Giriş Voltajı İstikrarsızlığı: Anlık fluktuasyonlar veya giriş voltajındaki istikrarsızlık, çıkış voltajındaki dalgalanmalara neden olabilir, bu da voltajdaki bir artışa yol açabilir.

6. Yük Sorunları

Açık Devre veya Hafif Yük: Eğer yük açık devrede veya çok hafifse, anahtarlı güç kaynağı çıkış voltajını düzgün bir şekilde düzenleyemeyebilir, bu da voltajda bir artışa neden olabilir.

Yük Özelliklerinde Değişiklikler: Yük karakteristiklerindeki değişiklikler (örneğin yük dirençteki değişiklikler), çıkış voltajının istikrarını etkileyebilir.

7. Dış Araçlara Göre Bozulma

Elektromanyetik Araçlara Göre Bozulma (EMI): Dış elektromanyetik araçlar, anahtarlı güç kaynağının normal işlemesini etkileyerek anormal çıkış voltaja neden olabilir.

Topraklama Sorunları: Yetersiz topraklama veya toprak döngüsündeki müdahale, çıkış voltajının istikrarsız olmasını sağlayabilir.

Çözümler

Geribesleme Döngüsünü Kontrol Et: Geribesleme direktörlerinin ve kondansatörlerinin değerlerini ölçün ve optokupleyörün ve hata genişleticinin çalışma durumunu kontrol edin.

Kontrol Çipini Kontrol Et: Kontrol çipinin hasarlı olup olmadığını onaylayın ve ayarlarının doğru olup olmadığını doğrulayın.

Anahtarlama Transistörünü ve Sürücü Devresini Kontrol Et: Anahtarlama transistörünün performansını test edin ve sürücü devresinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Filtre Kondansatörlerini Değiştir: Çıkış filtre kondansatörlerini inceleyin ve gerekirse değiştirin.

Giriş Voltajını İzle: Giriş voltajının anahtarlı güç kaynağının tasarım aralığında olduğundan emin olun ve voltaj fluktuasyonlarından kaçının.

Yükü Kontrol Et: Yükün normal olduğunu doğrulayın ve açık devre veya hafif yüklerden kaçının.

Dış Araçlara Göre Bozulmayı Belirle: Elektromanyetik araçlara göre bozulmanın kaynaklarını kontrol edin ve uygun topraklamayı sağlayın.

Özet

Bir anahtarlı güç kaynağındaki çıkış voltajının çok yüksek olması, geribesleme döngüsü hataları, kontrol çip hataları, güç devresi hataları, filtre kondansatörü hataları, giriş voltajı fluktuasyonları, yük sorunları ve dış araçlara göre bozulma dahil çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Bu potansiyel sorunların sistematik olarak kontrol edilmesi ve giderilmesiyle, aşırı çıkış voltajı sorunu belirlenebilir ve çözülebilir. 

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Düşük gerilim anahtarlama kapanlarının kendilerindeki arızaların nedenleri nelerdir?
Düşük gerilim anahtarlama kapanlarının kendilerindeki arızaların nedenleri nelerdir?
Yıllar boyunca yapılan alan istatistiklerine ve devre kesicinin kendisine odaklanan analizlere dayanarak, ana nedenler şu şekilde belirlenmiştir: çalışma mekanizmasının başarısızlığı; yalıtım hataları; zayıf kesme ve kapama performansı; ve zayıf iletkenlik.1. Çalışma Mekanizmasının BaşarısızlığıÇalışma mekanizmasının başarısızlığı, gecikmeli veya beklenmedik işlem olarak ortaya çıkar. Yüksek gerilimli bir devre kesicinin en temel ve önemli işlevi, güç sistem hatalarını doğru ve hızlı bir şekilde
Felix Spark
11/04/2025
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Toplam Harmonik Bozulma (THD) Hatasının Toleransı: Uygulama Senaryolarına, Ekipman Doğruluğuna ve Endüstri Standartlarına Dayalı kapsamlı bir AnalizToplam Harmonik Bozulma (THD) için kabul edilebilir hata aralığı, belirli uygulama bağlamlarına, ölçüm ekipmanlarının doğruluğuna ve geçerli endüstri standartlarına dayanarak değerlendirilmelidir. Aşağıda, güç sistemleri, endüstriyel ekipmanlar ve genel ölçüm uygulamalarında ana performans göstergeleri hakkında detaylı bir analiz bulunmaktadır.1. Güç
Edwiin
11/03/2025
Kompakt Hava İzole RMU'lar Yeniden Yapılandırma ve Yeni Trafo Merkezleri İçin
Kompakt Hava İzole RMU'lar Yeniden Yapılandırma ve Yeni Trafo Merkezleri İçin
Hava yalıtımlı halka anahtarlama birimleri (RMU'lar), kompakt gaz yalıtımlı RMU'lara karşı tanımlanır. Erken hava yalıtımlı RMU'lar, VEI'den vakum veya püskürtme tipi yük anahtarlarını ve gaz üreten yük anahtarlarını kullanmıştır. Daha sonra, SM6 serisinin yaygınlaşmasıyla hava yalıtımlı RMU'ların ana akım çözümü haline gelmiştir. Diğer hava yalıtımlı RMU'lar gibi, temel farkın yük anahtarının SF6 ile kaplanmış türle değiştirilmesi—yük ve yerleştirme için üç pozisyonlu anahtarın epoksi reçine dö
Echo
11/03/2025
Sürdürülebilir Ağlar için Karbon Nötral 24kV Anahtarlı Kavşak | Nu1
Sürdürülebilir Ağlar için Karbon Nötral 24kV Anahtarlı Kavşak | Nu1
30-40 yıllık tahmini hizmet ömrü, ön erişim, SF6-GIS'ye eşdeğer kompakt tasarım, SF6 gazı işlemeyi gerektirmez – iklim dostu, %100 kuru hava yalıtımı. Nu1 anahtarlama takımı metal kaplı, gazla yalıtılmış, çekilebilir devre kesici tasarımı ile donatılmıştır ve ilgili standartlara göre tip test edilmiştir, uluslararası olarak tanınan STL laboratuvarı tarafından onaylanmıştır.Uyumluluk Standartları Anahtarlama Takımı: IEC 62271-1 Yüksek gerilimli anahtarlama ve kontrol ekipmanı – Bölüm 1: Alternati
Edwiin
11/03/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek