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直流電源銷售服務(wù)放心可靠,國(guó)電儀訊科技公司

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發(fā)布時(shí)間:2020-12-22 06:56  
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開(kāi)關(guān)電源維修淺析

開(kāi)關(guān)電源;維修隨著電力電子技術(shù)的高速發(fā)展,電力電子設(shè)備與人們的工作、生活的關(guān)系日益密切,而電子設(shè)備都離不開(kāi)可靠的電源,進(jìn)入80年代計(jì)算機(jī)電源實(shí)現(xiàn)了開(kāi)關(guān)電源化,先完成計(jì)算機(jī)的電源換代,進(jìn)入90年開(kāi)關(guān)電源相繼進(jìn)入各種電子、電器設(shè)備領(lǐng)域,程控交換機(jī)、通訊、電子檢測(cè)設(shè)備電源、控制設(shè)備電源等都已廣泛地使用了開(kāi)關(guān)電源,更促進(jìn)了開(kāi)關(guān)電源技術(shù)的迅速發(fā)展。

開(kāi)關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開(kāi)關(guān)晶體管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,有兩種主要的工作方式:正激式變換和升壓式變換,盡管它們各部分的布置差別很小,但是工作過(guò)程相差很大,在特定的應(yīng)用場(chǎng)合下各有優(yōu)點(diǎn)。開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和開(kāi)關(guān)器件(MOSFET、BJT等)構(gòu)成。

開(kāi)關(guān)電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長(zhǎng),但二者增長(zhǎng)速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點(diǎn)上,反而高于開(kāi)關(guān)電源。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開(kāi)關(guān)電源技術(shù)在不斷地創(chuàng)新,這一成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)日益向低輸出電力端移動(dòng),這為開(kāi)關(guān)電源提供了廣泛的發(fā)展空間。

開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品目前廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化控制、科研設(shè)備、LED照明、工控設(shè)備、通訊設(shè)備、電力設(shè)備、儀器儀表、半導(dǎo)體制冷制熱、空氣凈化器,電子冰箱,液晶顯示器,LED燈具,通訊設(shè)備,視聽(tīng)產(chǎn)品,安防,電腦,數(shù)碼產(chǎn)品和儀器類等領(lǐng)域。




UPS電源不斷電割接的流程有哪些?


1、新建UPS新系統(tǒng),新系統(tǒng)調(diào)試和蓄電池容量測(cè)試完成。

2、布放臨時(shí)電纜,從新UPS輸出屏布放電纜至待割接電源頭柜及老輸入屏旁路開(kāi)關(guān),確認(rèn)無(wú)誤后,對(duì)該電纜送電。

3、測(cè)試電源正常后,關(guān)閉老UPS系統(tǒng)逆變器,確認(rèn)老UPS工作在旁路模式,這時(shí)老UPS系統(tǒng)供電和新UPS系統(tǒng)供電同源(輸出均來(lái)自新UPS系統(tǒng))。

4、閉合新UPS主路輸出,測(cè)試頭柜主路備用空開(kāi)上下端電壓,進(jìn)行核相操作(測(cè)量主用側(cè)備用開(kāi)關(guān)上下樁頭電壓差,原則小于1V),確認(rèn)后可先合主用側(cè)備用開(kāi)關(guān),進(jìn)行電流確認(rèn),再斷主用側(cè)主用開(kāi)關(guān)。

5、拆除老舊UPS到頭柜的主路電纜。

6、相同方法,割接備用電源。

7、割接完成,拆除臨時(shí)電纜和舊電纜。

8、做好空開(kāi)和電纜的標(biāo)記標(biāo)示。

注意:考慮不同UPS系統(tǒng)間蓄電池配置不同,考慮UPS系統(tǒng)中的蓄電池更新周期短,一般情況下UPS更新均與蓄電池更新同步進(jìn)行,故UPS割接過(guò)程中一般不考慮蓄電池割接步驟。





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高壓直流電源中常用的過(guò)流保護(hù)方式 

過(guò)電流保護(hù)有多種形式,可分為額定電流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多數(shù)為電流下垂型。過(guò)電流的設(shè)定值通常為額定電流的110%~130%。一般為自動(dòng)恢復(fù)型。  

在變壓器初級(jí)直接驅(qū)動(dòng)的電路(如單端正激式變換器或反激式變換器)的設(shè)計(jì)中,實(shí)現(xiàn)限流是比較容易的。這樣的電路中實(shí)現(xiàn)限流的兩種方法。 

可用于單端正激式變換器和反激式變換器。在MOSFET的源極均串入一個(gè)限流電阻Rsc,Rsc提供一個(gè)電壓降驅(qū)動(dòng)晶體管S2導(dǎo)通,跨接在Rsc上的限流電壓比較器,當(dāng)產(chǎn)生過(guò)流時(shí),可以把驅(qū)動(dòng)電流脈沖短路,起到保護(hù)作用。 

高壓直流電源的門檻電壓Vbe更精準(zhǔn)的范圍內(nèi);第二,它把所預(yù)置的門檻電壓取得足夠小,其典型值只有100mV~200mV,因此,可以把限流取樣電阻Rsc的值取得較小,這樣就減小了功耗,提高了電源的效率。

當(dāng)AC輸入電壓在90~264V范圍內(nèi)變化,且輸出同等功率時(shí),則變壓器初級(jí)的尖峰電流相差很大,導(dǎo)致高、低端過(guò)流保護(hù)點(diǎn)嚴(yán)重漂移,不利于過(guò)流點(diǎn)的一致性。在電路中增加一個(gè)取自 VH的上拉電阻R1,其目的是使S2的基極或限流比較器的同相端有一個(gè)預(yù)值,以達(dá)到高低端的過(guò)流保護(hù)點(diǎn)盡量一致。




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