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


Bir anahtarlı güç kaynağındaki yüksek gerilim çıkışı nedeni nedir

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

Ana Dönüşüm Trafosu Kazaları ve Hafif Gaz İşlevi Sorunları
1. Kazı Kaydı (19 Mart 2019)19 Mart 2019 tarihinde saat 16:13'te, izleme arka planı No. 3 ana transformatörde hafif gaz eylemi bildirdi. Elektrik Transformatörleri İşletme Kılavuzu (DL/T572-2010) gereğince, işletme ve bakım (O&M) personeli No. 3 ana transformatörün mevcut durumunu inceledi.Mekan doğrulaması: No. 3 ana transformatörün WBH elektriksiz koruma paneli, transformatör gövdesinin Faz B'de hafif gaz eylemi olduğunu bildirdi ve sıfırlama etkisiz kaldı. O&M personeli No. 3 ana tran
02/05/2026
10kV Dağıtım Hatlarında Tek Fazlı Yerleşik Arızalar ve Bunların Ele alınması
Tekli Faz Toplamak Hatalarının Özellikleri ve Tespit Cihazları1. Tekli Faz Toplamak Hatalarının ÖzellikleriMerkezi Alarm Sinyalleri:Uyarı zili çalar ve “[X] kV Ana Hat Bölümü [Y]'de Toplamak Hatası” etiketli gösterge lambası yanar. Petersen bobini (yay kapatma bobini) ile nötr nokta toplamak edilmiş sistemlerde, “Petersen Bobini Çalışıyor” göstergesi de yanar.İzolasyon İzleme Voltmetresi Gösterimleri:Hatalı fazın gerilimi azalır (eksik toplamak durumunda) veya sıfıra düşe
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şebekesi transformatörleri için nötr nokta yerleştirme çalışma modu
110kV~220kV elektrik şebekelerindeki dönüştürücülerin nötr nokta yerleştirme modları, dönüştürücülerin nötr noktalarının yalıtım dayanıklılık gereksinimlerini karşılamalı ve aynı zamanda alt istasyonların sıfır-dizili dirençlerinin temel olarak değişmemesi hedeflenmelidir. Ayrıca, sistemin herhangi bir kısa devre noktasındaki sıfır-dizili toplam direnç, pozitif-dizili toplam dirençin üç katını aşmamalıdır.Yeni inşaat ve teknik yenileme projelerindeki 220kV ve 110kV dönüştürücülerin nötr nokta ye
01/29/2026
Neden Trafo Merkezleri Taş Kırık Taş Çakıl ve Gravel Kullanır
Neden Trafo Merkezleri Taş, Çakıl, Kırık Taş ve Basalt Kırıntısı Kullanır?Trafo merkezlerinde, güç ve dağıtım dönüştürücüler, iletim hatları, gerilim dönüştürücüler, akım dönüştürücüler ve ayrılma anahtarları gibi ekipmanların hepsi bir arazeye bağlanmalıdır. Bağlantı ötesinde, şimdi çakıl ve kırık taşın trafo merkezlerinde yaygın olarak neden kullanıldığını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu taşlar sıradan görünse de, kritik bir güvenlik ve işlevsel rol oynarlar.Trafo merkezi bağlantı tasarımı sır
01/29/2026
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
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