+86-18822802390

DC-kytkentävirtalähteen suojaus

Dec 02, 2023

DC-kytkentävirtalähteen suojaus

 

DC-hakkuriteholähteen ominaisuuksien ja todellisten sähköolosuhteiden perusteella, jotta DC-kytkentävirtalähde toimisi turvallisesti ja luotettavasti ankarissa ympäristöissä ja äkillisissä vioissa, tässä artikkelissa suunnitellaan erilaisia ​​suojapiirejä eri tilanteiden mukaan.


1. Ylivirtasuojapiiri
DC-hakkurivirtalähdepiirissä suojaamaan säätöputkea palamiselta, kun piirissä on oikosulku ja virta kasvaa. Perusmenetelmä on, että kun lähtövirta ylittää tietyn arvon, säätöputki on käänteisessä esijännitetilassa ja katkeaa siten automaattisesti katkaisen piirivirran. Kuten kuvasta 1 näkyy, ylivirtasuojapiiri koostuu transistorista BG2 ja jännitteenjakovastuksista R4 ja R5. Kun piiri toimii normaalisti, BG2:n kantapotentiaali on korkeampi kuin emitteripotentiaali R4:n ja R5:n painevaikutuksen vuoksi, ja emitteriliitos kestää käänteisen jännitteen. Joten BG2 on katkaisutilassa (vastaa avointa piiriä) eikä sillä ole vaikutusta jännitteen stabilointipiiriin. Kun piiri on oikosulussa, lähtöjännite on nolla ja BG2:n emitteri vastaa maadoitusta, silloin BG2 on kyllästetyssä johtumistilassa (vastaa oikosulkua), joten säätöputken kanta ja emitteri BG1 ovat lähellä oikosulkua ja ovat katkaisutilassa. Katkaise piirin virta suojaustarkoituksiin.


2. Ylijännitesuojapiiri
DC-hakkuriteholähteen kytkentäsäätimen ylijännitesuoja sisältää tulon ylijännitesuojan ja ulostulon ylijännitesuojan. Jos kytkentäsäätimen käyttämän säätelemättömän tasavirtalähteen (kuten akkujen ja tasasuuntaajien) jännite on liian korkea, kytkentäsäädin ei toimi kunnolla tai jopa vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Siksi hakkuriteholähteessä on käytettävä tuloylijännitettä. suojaa piiriä. Kuva 3 on suojapiiri, joka koostuu transistorista ja releestä. Tässä piirissä, kun sisääntulon tasavirtalähteen jännite on korkeampi kuin Zener-diodin läpilyöntijännitteen arvo, Zener-diodi hajoaa ja virta kulkee vastuksen R läpi, jolloin transistori T kytketään päälle, rele toimii, normaalisti suljettu kosketin irrotetaan ja tulo katkaistaan. Tulovirtalähteen napaisuussuojapiiri voidaan yhdistää tulon ylijännitesuojaan napaisuussuojan tunnistus- ja ylijännitesuojapiirin muodostamiseksi.


3. Pehmeän käynnistyksen suojapiiri
Kytkentäsäädinpiiri on suhteellisen monimutkainen. Kytkentäsäätimen tuloliitin on yleensä kytketty tulosuodattimeen, jossa on pieni kela ja suuri kondensaattori. Virran kytkemisen yhteydessä suodatinkondensaattorin läpi kulkee suuri aaltovirta, joka voi olla useita kertoja normaaliin tulovirtaan verrattuna. Tällainen suuri aaltovirta voi sulattaa tavallisen virtakytkimen tai releen koskettimet ja aiheuttaa tulosulakkeen palamisen. Lisäksi ylijännitevirta vahingoittaa myös kondensaattoria, lyhentää sen käyttöikää ja aiheuttaa ennenaikaisen vian. Tästä syystä virtaa rajoittava vastus tulisi kytkeä käynnistyksen yhteydessä, ja kondensaattori latautuu tämän virtaa rajoittavan vastuksen kautta. Jotta virtaa rajoittava vastus ei kuluttaisi liikaa tehoa ja vaikuttaisi kytkentäsäätimen normaaliin toimintaan, relettä käytetään oikosulkemaan se automaattisesti käynnistystransienttiprosessin jälkeen, jolloin tasavirtalähde syöttää virtaa suoraan kytkentäsäädin. , tällaista piiriä kutsutaan DC-kytkentävirtalähteen "pehmeä käynnistys" -piiriksi.


4. Ylikuumenemissuojapiiri
Tasavirtahakkuriteholähteen kytkentäsäätimen korkea integrointi ja kevyt paino ja pieni koko ovat lisänneet huomattavasti tehotiheyttä tilavuusyksikköä kohti. Siksi, jos tehonsyöttölaitteen sisällä olevien komponenttien työympäristön lämpötilavaatimukset eivät nouse vastaavasti, piirin suorituskyky heikkenee ja komponentit vioittuvat ennenaikaisesti. Siksi suuritehoiseen DC-kytkentävirtalähteeseen tulee asentaa ylikuumenemissuojapiiri.

 

adjustable power supply

Lähetä kysely