Årsager og modforanstaltninger til unormal udløsning af stabiliseret strømforsyning
Når folk bruger nogle regulerede strømforsyninger, støder de ofte på dette fænomen. Når strømmen er tændt, tripper overstrømsbeskyttelsesanordningen pludseligt, og strømmen i brug er lavere end den nominelle strøm for overstrømsbeskyttelsesenheden; nogle gange snubler den ofte under brug. I designet af en reguleret strømforsyning er der generelt to beskyttelser for strøm og spænding. Der er flere grunde til at trippe: nogle skyldes, at transformatorens kapacitet i den regulerede strømforsyning ikke er nok, nogle producenter skærer hjørner for at reducere omkostningerne, og kvaliteten af udførelse kan ikke bestå testen. Hvis indgangsspændingen er lav, vil transformatorens strøm være for stor. Som et resultat er det let at generere varme og få spolen til at brænde ud, så beskyttelsesstrømværdien sænkes bevidst, hvilket får overstrømsbeskyttelsesanordningen til at udløse hyppigt; den anden er problemet med kvaliteten af komponenterne i selve beskyttelsesanordningen; hvis disse problemer ikke eksisterer, er det stabilt. Det elektroniske styrekredsløb for den piezoelektriske strømforsyning er ikke udstyret med en soft-start-enhed i designet, som får den øjeblikkelige overspændingsstrøm fra den regulerede strømforsyning til at forårsage udløsning, når den er tændt. En anden årsag er, at strømnettets indgangsspænding er for lav eller for høj, hvilket har overskredet den regulerede strømforsynings anvendelsesområde. Lavspændings- eller højspændingsbeskyttelsesanordningen på den regulerede strømforsyning aktiveres for at beskytte husholdningsapparater, hvilket er normalt arbejde. at løse
Vi kan overveje disse spørgsmål ud fra følgende aspekter:
1. Belastningen passer til den regulerede strømforsyning
Belastningen har et direkte forhold til den regulerede strømforsynings kapacitet og indgangsspænding. I tilfælde af en bestemt belastning, hvis spændingen på strømnettet er lav, skal den regulerede strømforsyning vælges
Vælg en model med en større kapacitet og et bredere inputområde. For husholdningsapparater med induktiv belastning, såsom klimaanlæg og køleskabe, som har visse krav til indgangsspændingen, skal udgangsspændingspræcisionen vælges.
Temperaturen er 200V ± 10 procent, og der er en reguleret strømforsyning med spændings- og tidsforsinkelsesbeskyttelsesanordninger for at undgå skader på husholdningsapparater.
2. Valg af komponenter
Kvaliteten af en komponent vil påvirke den normale drift af den regulerede strømforsyning, så producenterne skal nøje kontrollere, når de køber komponenter for at undgå funktionsfejl i den regulerede strømforsyning.
3. Rationel design af kredsløbet
Da nogle regulerede strømforsyninger ikke har en soft-start-enhed i designet, er reaktansen lille, og den øjeblikkelige overspændingsstrøm kan nå flere gange eller endda snesevis af gange den normale driftsstrøm.
For at løse dette problem kan induktansen af transformeren øges, men omkostningsstigningen er for stor.
Efter at have henvist til de relevante data og mange tests, tror vi, at udover rationel justering af tidskonstanterne for referencespændingen, prøvetagningsspændingen og sammenligningsspændingen for at reducere fejlfunktioner, kan et blødt startkredsløb vælges i henhold til situationen. Denne form for kredsløb tilføjer hovedsageligt et softstart-relæ til det originale kredsløb. Når den regulerede strømforsyning er i øjeblikkelig opstartstilstand, virker softstartrelæet ikke. På dette tidspunkt er kredsløbsreaktansen den største, hvilket reducerer overspændingsstrømmen, og derefter virker softstartrelæet. Strømforsyningsregulatoren er i funktionsdygtig stand, og løser dermed tripping-fænomenet forårsaget af den øjeblikkelige overspændingsstrøm, der genereres ved opstart.






