Нестабильное напряжение на блоке питания
Часто причины отказов импульсных источником напряжения кроется в некачественном сетевом напряжении. Понижение и повышение напряжения сети, скачки напряжения, отключение сети, негативно сказываются на надежности электронных компонентов схем питания. Особенно болезненно переносят такие скачки и отключения сети — это силовые диоды, мощные транзисторы, ШИМ контроллеры, конденсаторы. Хорошо, когда у вас преобразователь напряжения выполнен без заливки компаундом. Ремонт таких импульсных блоков питания можно сделать своими руками. Все чаще появляются источники напряжения, залитые компаундом.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Ремонт импульсных блоков питания своими руками
- Как проверить блок питания
- Плавающее напряжение БП АТХ
- Прыгает напряжение на выходе импульсного источника питания
- БП 12В 2А как это сделано?
- VieWSonic VP2211b скачет напряжение.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: К чему приводит просадка 12 вольтовой линии блока питания Пк
Ремонт импульсных блоков питания своими руками
Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. Acer VA не включается. Acer VHQ проблемы с изо. Belinea s1 выключается. BenQ GL матрица. Нет изображения Samsung N. Монитор LG WS cгорел инвертор. Не включается Samsung N. Не работает монитор Asus VB LCD Philips s4 белый растр.
LG Flatron LS нет синего цвета. LG WS искажение цветопередачи. Proview MAK картинка красная, светодиод желтый Samsung SyncMaster NW вспыхивает и тухнет лампа подсветки.
Кондеры электролит заменил и в первичке и во вторичке, диоды и оптопару менял. Пульсации в питании ШИМ возникают с нарастанием, непонятно кто виновен. В БП только Лит на шимке менял. У меня был аналогичный случай на такой же ШИМ. Заменил половину деталей, включая ШИМ — не помогло. Так и не победил. Попобуй определить прогревая отдельные элементы , лучше воздушной сстанцией, или феном.
Керамические конденсаторы в том числе. Выпрямительный диод на выходе. Заменил TL — не помогло. Буду ШИМ подкидывать — другого выхода нет. Отключая IF Board, снимаю нагрузку, выпрямительные диоды на выходе остывают — монитор работает нормально. При подключении нагрузки — диоды на выходе грется начинают стоят на радиаторе и впоследствии начинает проявлятся дефект. Проверь выходной выпрямитель на утечку, как старый, так и тот что поставил.
Кроме того попробуй подцепить в качестве нагрузки не IF-Board а скажем нагрузочные резисторы или еще что На слабой нагрузке питальник довольно долго ведет себя прилично.
После длительного нагрева начинается пульсация. Тема закрыта. Все оказалось банально просто — ШИМ оказалась неисправна, замена помогла. Спасибо за советы.
Как проверить блок питания
Форум Новые сообщения. Что нового Новые сообщения Недавняя активность. Вход Регистрация. Что нового. Новые сообщения.
Ему я в таком случае блок питания АТ могу посоветовать — там дежурки нет Речь не о перегреве идет, а о завышенном напряжении на.
Плавающее напряжение БП АТХ
Блок питания является важным компонентом системы, и без него компьютер просто не сможет работать. Он обеспечивает требуемой электрической энергией все потребители внутри корпуса компьютера, при этом преобразуя поступающее из розетки переменное напряжение в постоянное. Выбирая блок питания для компьютера, необходимо руководствоваться его мощностью, исходя из количества потребителей, которые будут к нему подключены. Если блок питания выйдет из строя, не будет работать весь компьютер. Именно поэтому, если компьютер перестал включаться, важно проверить блок питания на работоспособность, и имеется несколько способов, как это сделать. Нет конкретного симптома, по которому можно было бы сказать, что из строя в компьютере вышел именно блок питания. Имеется ряд признаков, которые характерны для поведения компьютера при неисправности питающего элемента. Блок питания — надежный элемент компьютера, который крайне редко приходит в негодность. Если блок питания сломался, причиной тому является его низкое качество изготовления или подача по сети напряжения с постоянными перепадами.
Прыгает напряжение на выходе импульсного источника питания
Разобрал БП, оказалось что сгорел дроссель во вторичке. Поставил похожий по обмоткам и диаметру проводов. Думаю, что такая штука сама по себе за просто так не горит, поэтому прозвонил все транзисторы и диоды в первичке и вторичке кроме микросхем, потому как не знаю как , внимательно осмотрел все остальные компоненты на предмет изменения цвета, вспученностей и т. Ничего не нашёл — всё цело и красиво.
Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.
БП 12В 2А как это сделано?
Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами. Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов. Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока. Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки.
VieWSonic VP2211b скачет напряжение.
Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. Acer ALs мигает индикатор паралельно лампам. Acer VHQL транзистор в блоке питания подсветка. Benq Q9T4 изменение соотношения сторон матрицы.
Ремонт таких импульсных блоков питания можно сделать своими руками. выходное напряжение нестабильно и имеют повышенные пульсации.
Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Скачет напряжение в блоке питания. Это понятно что сломался, на внешний вид вроде все целое.
Запросить склады. Перейти к новому. Что это значит? БП на выброс или глючит программка? Что думаете?
Импульсная нагрузка Блок питания обеспечивает работу сложной системы с весьма непостоянным уровнем потребления, причем без какой-либо явной привязки к выходным каналам.
Критично в долгосроке будет нестабильное напряжение V? Mujo я бы поставил стабилизатор. При максимальной нагрузке пониженное напряжение может быть критично, но насколько я знаю, вольт это нижняя граница при которой гарантируется максимальная выходная мощность. По поводу стабилизаторов. Поставили тут на 3 киловатта в нестабильную сеть.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности. Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Поиск неисправностей в импульсных блоках питания
Помните, что при ремонте блока питания следует пользоваться развязывающим трансформатором.
За основу для приведения конкретных примеров, взят наиболее массовый источник питания
Посмотрим на рис. 1, на котором представлена типичная схема блока питания современного ТВ. Для простоты блок питания STAND BY не показан.
Все многообразие неисправностей блоков питания сводится чаще всего к следующим дефектам:
1. Блок питания не работает, предохранители остаются целыми.
3. Неисправности, проявляющиеся в занижении или завышении вторичных напряжений, причем, если первая из них связана, как правило, с короткими замыканиями в цепи нагрузки одного или нескольких вторичных напряжений, то вторая является следствием обрыва в цепи обратной связи. Обе эти неисправности в современных блоках питания, как правило, приводят к срабатыванию схем блокировки и отключению аппарата.
Итак, если блок питания не работает, а все предохранители целы, лучше всего начинать поиск неисправностей с проверки напряжения на выходе сетевого выпрямителя.
Если напряжение +305 V находится в пределах нормы (от 280 до 320 В), то можно приступать к тестированию ИБП. Сначала необходимо выяснить, не происходит ли блокировка блока питания сразу после включения, либо он вовсе не пытается запуститься. Это можно проверить, присоединив вход осциллографа к тому выводу мощного переключающего транзистора, который присоединен к первичной обмотке трансформатора, коллектор транзистора Q802 (2SD 1548). А землю осциллографа присоедините к “горячей земле” блока питания. Теперь включайте главный сетевой выключатель телевизора и смотрите что произойдет.
И так, если после включения телевизора здесь появится на короткое время серия импульсов, то это говорит о том, что блок питания пытается запуститься, но сразу после запуска выключается какой-либо схемой блокировки (их может быть несколько). Типичной является ситуация когда, срабатывает защита от превышения предельного значения анодного напряжения на кинескопе. Поскольку эта неисправность непосредственно связана с работой выходного каскада строчной развертки. Однако при ремонте блока питания может возникнуть необходимость убедиться в наличии или в отсутствии срабатывания этой блокировки. Убедиться в этом, а также в том, что является причиной неправильной работы блока питания. Неисправность в основном потребителе энергии, выходном каскаде строчной развертки, можно следующим способом. Необходимо, во-первых, разорвать цепь подачи питания на первичную обмотку строчного трансформатора. В рассматриваемом примере это цепь +B 115 V И, во-вторых, нагрузить источник вторичного напряжения 115V блока питания резистором 500-750 Ом мощностью 50 Вт (или, что еще удобнее, лампой накаливания 200V 100 Вт).
Теперь рассмотрим ситуацию, когда после включения телевизора блок питания не пытается запуститься и вообще не подает признаков жизни.
Сначала следует, обязательно убедившись в том, что блок питания не работает, измерить постоянное напряжение на коллекторе мощного переключающего транзистора (в данной схеме Q802 2SD1548). Если на коллекторе Q802 напряжения 305V нет, а на С810 (конденсаторе фильтра сетевого выпрямителя) есть, то, скорее всего, оборвана первичная обмотка импульсного трансформатора (в данной схеме обмотка 6—3 трансформатора T803). Перед заменой трансформатора необходимо выяснить, не было ли причиной этого обрыва короткое замыкание в цепи первичной обмотки, например, пробой транзистора Q802.
Если трансформатор и мощный переключательный транзистор исправны, и на коллекторе этого транзистора имеется напряжение около +300 V, но блок питания не работает, проверьте, подается ли запускающее напряжение на задающий генератор. Задающий генератор рассматриваемого нами блока питания содержится в микросхеме IC801 (TDA 4601), а элементами цепи запуска являются D805, R818 соответственно (BYD33J) (20K). Блокировка задающего генератора, возникает в некоторых схемах, при отсутствии или чрезмерных пульсациях напряжения питания ждущего режима USTAND BY, вырабатываемого отдельным блоком. В данной схеме такая ситуация возникнуть не может, поскольку основной блок питания блокируется сигналом STAND BY высокого уровня +5V однако возможны такие неисправности цепей ждущего режима, приводящие к выключению блока питания, как обрыв нагрузочного резистора R838 или неисправность ключевого транзистора Q804 (BC 547A). Исправность транзистора Q804 можно проверить путем замыкания его базы на “холодный” общий провод. Если при этом блок питания запустится, значит, неисправность в блоке управления (постоянно держится сигнал STAND BY). Если блок питания таким образом запустить не удается, и напряжение на 9 выводе IC801 всегда остается меньше + 5V, то неисправными могут оказаться либо оптрон ждущего режима DR01 (CNY75C), либо транзистор Q804 (BC 547A). Если эти элементы исправны, но блок питания, тем не менее, не запускается, придется заменить микросхему контроллера ШИМ IC801.
Теперь рассмотрим такую часто встречающуюся неисправность, как перегорание предохранителя в цепи напряжения +305 V R801 (6,2 Om) или сетевого предохранителя при включении телевизора. В этом случае в первую очередь следует проверить исправность мощного переключательного транзистора (в данной схеме Q802). В этом случае с помощью омметра проверяется наличие пробоя переходов база-эмиттер и база-коллектор, а также короткого замыкания между коллектором и эмиттером. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды.
Следует знать, что пробой мощного переключательного транзистора не обязательно бывает самопроизвольным, а часто вызывается неисправностью какого-либо другого элемента. В частности, в рассматриваемой схеме это может быть обрыв одного из элементов демпфирующей цепи C816,C818, R821, D808, L803, короткозамкнутый виток в первичной обмотке трансформатора T803, а также неисправность микросхемы IC801. Поэтому перед установкой исправного транзистора на место желательно проанализировать возможные причины его выхода из строя и провести необходимые проверки, иначе для устранения неисправности придется запастись большим количеством дорогостоящих, мощных транзисторов.
Например, неисправность IC801, приводящую к пробою мощного переключательного транзистора, можно установить, если включить блок питания без Q802. Выходных напряжений при таком включении, конечно, не будет. Но с помощью осциллографа можно проверить наличие импульсов на 8 выводе микросхемы ШИМ IC801, подаваемых на базу Q802 (напоминаем, что “земля” осциллографа должна быть присоединена в этом случае к “горячему” общему проводу блока питания!). И если импульсов нет. А есть постоянное, положительное напряжение, то IC801 придется заменить.
Основные цепи однотактного блока питания
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что методика поиска неисправностей в импульсных блоках питания имеет одну отличительную особенность. А именно, замена сгоревших резисторов, пробитых диодов и неисправных транзисторов не гарантирует успешного выполнения ремонта, поскольку после включения эти замененные элементы могут отказать вновь.
Пожалуй, наибольшие трудности при ремонте импульсных блоков питания, обусловлены, их способностью предохранять себя от перегрузок по напряжению и току посредством выключения. Большинство отказов элементов или изменений нагрузки приводят к полному отключению блока, давая один и тот же симптом “мертвого шасси”. Казалось бы, в этом случае остается только гадать; вызвана ли блокировка наличием слишком большого напряжения? Или выпрямленное сетевое напряжение слишком мало? Или слишком велик ток нагрузки? Или отказал какой-либо элемент в блоке питания или в предохранительных цепях? При отсутствии последовательной логической процедуры поиск неисправности в импульсном блоке питания может быть безуспешным Тем не менее, есть возможность исключить цепи блокировки и тем самым ограничить область поиска неисправности, выполнив шесть несложных проверок. Вспомним сначала, какие основные цепи присутствуют практически во всех импульсных блоках питания. Для этого обратимся к блок-схеме на рис.2
Цепь 1: Выпрямленное сетевое напряжение (около +305 V). Эта цепь содержит линейный первичный источник питания (обычно диодный мост и фильтрующий конденсатор), блок питания ждущего режима, первичную обмотку импульсного трансформатора и связанные с ней цепи, а также мощный переключательный транзистор.
Цепь 2: Генератор импульсов и цепи запуска. Эта цепь вырабатывает управляющий сигнал для переключательного транзистора. Она может быть выполнена как в виде одного транзисторного каскада, так и специализированной интегральной микросхемы контроллера ШИМ.
Цепь 3: Вторичные цепи. Вторичные цепи содержат вторичные обмотки импульсного трансформатора и компоненты (диоды, конденсаторы и т.д.), которые обеспечивают подачу энергии в нагрузки. Большинство ИБП имеют от двух до пяти нагрузок.
Цепь 4:
Обратная связь и управление. Цепи обратной связи выполняют четыре функции:
— стабилизацию выходных напряжений,
— контроль над высоким напряжением;
— передачу на ИБП сигналов включено
— выключено от блока управления телевизора,
— гальваническую развязку вторичных цепей от сетевого напряжения.
Далее предлагается процедура, которая после выполнения шести определенных шагов позволяет эффективно локализовать неисправность, возникшую в каждой перечисленных выше основных цепей. При поиске неисправностей в импульсных блоках питания придерживайтесь следующих правил:
— помните, что неправильный выбор общего провода при измерениях не только даст неправильные результаты, но и может привести к выходу из строя некоторых компонентов.
— “горячий” общий провод связан с первичными цепями импульсного трансформатора и используется при измерениях в цепи 1,
— “холодный” общий провод связан с вторичными цепями импульсного трансформатора и используется при измерениях в цепях 2, 3 и 4;
— при измерениях на входе оптопары (от цепей управления) используется “холодный” общий провод,
— при измерениях на выходе оптопары (на цепи задающего генератора или контроллера ШИМ) используется “горячий” общий провод;
— будьте готовы к выполнению всех необходимых измерений.
Эффективный поиск неисправностей зависит от вашей способности быстро выполнить измерения постоянных напряжений от десятых долей до 350V и различных сигналов с размахом от 2 до 800 Вис частотой от 40 до 150 Кгц,
Итак, первым шагом должна быть
Шаг 1. Проверка напряжения питания ждущего режима (STAND ВТ)
Измеряйте это напряжение на шасси, подключенном к сети через изолирующий трансформатор. Напряжение STAND BY должно иметь правильное значение. Независимо от того, работает ли блок питания, или нет (не все импульсные блоки питания снабжены отдельным источником питания STAND BY, некоторые шасси имеют для ждущего режима второй импульсный блок питания меньшего размера, в котором в качестве драйвера используется часто та же самая микросхема, что и в основном блоке питания).
Нормально работающий источник питания STAND BY отводит подозрения от многих компонентов. Например, в этом случае можно с большой вероятностью утверждать, что микросхема драйвера и контроллера ШИМ исправна, а причина, по которой она не выдает открывающие импульсы на выходной транзистор, состоит в том, что она заблокирована каким-либо внешним сигналом.
Итак, если напряжение STAND BY нормальное, а блок питания не подает признаков жизни, переходим к шагу 2.
Шаг 2. Замена основной нагрузки
Важным шагом при ремонте ИБП является отключение выхода блока питания от цепей-потребителей вторичных, напряжений. Это поможет выяснить, выключается ли блок питания из-за внутренней неисправности, или это происходит под влиянием какой-либо внешней причины. Внешние блокирующие сигналы появляются при коротких замыканиях в нагрузках, и при срабатывании цепей защиты от перенапряжения, при неправильной работе выходных каскадов строчной и кадровой разверток, а также при неисправностях самих цепей блокировки.
Большинство ИБП не могут работать без надлежащей нагрузки, поэтому просто отсоединить все потребители энергии нельзя. Вместо отсоединенных нагрузок необходимо подключить резистивный эквивалент (хотя бы один вместо всех), Подходящим эквивалентом нагрузки является лампа накаливания, которая ограничивает до безопасного уровня потребляемый по данной вторичной цепи ток и наглядно демонстрирует наличие в этой цепи напряжения. Мощность и рабочее напряжение лампы нагрузки, соответствует эквиваленту нагрузки. Например, если в цепь питания выходного каскада строчной развертки подается вторичное напряжение +115 V, то в качестве эквивалента подходит стандартная лампа 100 Вт 220 V, а цепь 15 V следует нагружать на 18-вольтовую лампу мощностью 10 Вт.
Вы должны разорвать цепь питания выходного каскада строчной развертки, чтобы удалить нормальную нагрузку. Убедитесь, что разрыв цепи сделан таким образом, чтобы делитель напряжения цепи обратной связи остался присоединенным к шине питания, как это показано на рис. 3
Удаление выходного строчного транзистора разрывает цепь питания, однако не пытайтесь подключить лампу-эквивалент вместо удаленного транзистора! Первичная обмотка строчного трансформатора не рассчитана на пропускание постоянного тока, поэтому присоединяйте лампу так, как это показано на рис.3.
Когда после замены реальной нагрузки эквивалентом вы включите блок питания, возможна одна из четырех перечисленных ниже ситуаций.
-Лампа светится. Это показывает нормальную работу ИБП. Неисправность, по причине которой ИБП блокируется, находится во внешних цепях. Это может быть короткое замыкание, слишком высокое напряжение на кинескопе или неисправность цепей блокировки и защиты.
-Лампа не светится, (блок питания не запускается).
-Лампа вспыхивает, но сразу гаснет, (блок питания запускается, но сразу блокируется),
-Лампа светится слишком ярко (отсутствует стабилизация выходного напряжения).
Последние три ситуации показывают, что неисправность необходимо искать в самом блоке питания, для чего выполняем шаг 3.
Шаг 3. Отключение сигнала управления от мощного транзистора
Разорвите цепь подачи сигнала управления на базу мощного переключательного транзистора. Для этого достаточно отпаять какой-либо элемент, включенный последовательно в эту цепь. Это позволит вам искать неисправность в блоке питания, включенном в сеть, без риска получить какую-либо перегрузку, поскольку никаких выходных напряжений в этом случае производиться не будет. Например, можно будет перейти к шагу 4.
Шаг 4. Проверка цепи 1
Цепь I включает в себя элементы, пропускающие ток от выхода линейного источника питания — шины выпрямленного сетевого напряжения +305 V — эмиттера переключающего транзистора Проверку цепи 1 удобно проводить с использованием регулируемого автотрансформатора и осциллографа, настроенного на измерение постоянного напряжения. Присоедините вход осциллографа к коллектору, переключательного транзистора и постепенно увеличивайте переменное напряжение, подаваемое на вход ИБП, от нуля до номинального значения 220 В. При этом может наблюдаться низкий ток потребления, нормальное напряжение (около +305V при сетевом напряжении 220 В). Это показывает, что источник выпрямленного сетевого напряжения исправен, однако с элементами цепи 1 возможны проблемы. Начинайте с проверки мощного переключающего транзистора. Проверьте также резисторы и если вы полагаете, что резисторы изменили свое сопротивление, замените их заведомо исправными.
Выпрямленное напряжение и ток, потребляемый от сети 220V равны нулю. Такая ситуация возникает при обрыве в цепи +305 V. Проверьте предохранители, защитные резисторы, диоды выпрямительного моста и первичную обмотку импульсного трансформатора. Перед заменой исправных элементов, выясните, не была ли причиной их обрыва токовая перегрузка, например, вследствие пробоя переключательного транзистора или какого-либо другого элемента.
Выпрямленное напряжение равно нулю или мало при повышенном токе потребления от сети 220 В. Такие симптомы возникают при коротком замыкании в цепи 1 либо в самом источнике выпрямленного сетевого напряжения. Проверьте, не пробит ли переключающий транзистор, диоды выпрямителя, конденсатор фильтра. Проверьте также импульсный трансформатор на короткозамкнутые витки и на замыкание между обмотками.
Если короткое замыкание в цепи 1 не обнаружено, переходим к шагу 5.
Шаг 5. Проверка цепей задающего генератора
Во-первых, убедитесь, что на микросхему задающего генератора поступает запускающее напряжение. В большинстве ИБП запускающее напряжение формируется резистивным делителем. Включенным в цепь выпрямленного сетевого напряжения +305 V. Проверка запускающего напряжения, должна быть обязательно проведена до проверки задающего генератора поскольку присоединение пробника осциллографа к контрольной точке выхода задающего генератора может послужить толчком к его запуску. Блок питания в этом случае заработает, а после выключения и последующего включения вновь не запустится, и причина его неисправности останется невыясненной.
Во-вторых, тщательно проверьте с помощью осциллографа все параметры выходного сигнала задающего генератора: размах, частоту, уровень постоянной составляющей. Вход осциллографа должен быть присоединен к специальной контрольной точке выхода задающего генератора, а не к тому выходу, который управляет переключательным транзистором. Управляющий сигнал на переключательный транзистор может не поступать, если микросхема контроллера блокирована каким-либо внешним сигналом. Если частота сигнала более чем на 10% выше номинальной, или если на осциллограмме наблюдаются шумовые всплески и регулярные выбросы, то микросхему задающего генератора придется заменить.
Проверив исправность микросхемы задающего генератора и контроллера ШИМ, переходим к шагу 6.
Шаг 6. Динамический контроль цепи 4
Эта процедура позволяет проверить, правильно ли работают элементы обратной связи и управления, входящие в цепь 4 блок-схемы (рис.2.) Неисправности в этой цепи часто вызываются отказами транзисторов, отключающими всю петлю обратной связи, Динамический контроль цепи 4 способствует эффективному и быстрому выявлению и устранению этих проблем.
Для выполнения этой проверки вам понадобится внешний регулируемый источник питания постоянного тока, способный выдавать напряжение, равное вторичному напряжению, поступающему для питания выходного каскада строчной развертки (в нашем примере +115 В). Выход этого источника подключается к шине вторичного напряжения так, как это показано на рис. 4,
а затем с помощью измерительных приборов исследуется реакция элементов цепи 4 на изменения напряжения на шине +115.
1. Отсоедините эквивалент нагрузки (лампу накаливания) от шины +115 V.
2. Присоедините выход внешнего источника питания к тому месту, где был отсоединен эквивалент.
3.Присоедините вход осциллографа или вольтметра постоянного тока к управляющему входу контроллера ШИМ (выходу оптопары).
4. Установите напряжение сети 220V и включите телевизор.
5. Изменяйте напряжение внешнего источника питания от+100V до номинального значения +110V и далее до +115, наблюдая при этом изменение напряжения на выходе оптопары.
Если цепь обратной связи работает нормально, то увеличение напряжения внешнего источника сопровождается увеличением напряжения на выходе оптопары. Типичной является ситуация, когда на 1 вольт изменения напряжения +B приходится 0,1 V изменения напряжения на коллекторе фототранзистора оптопары. Если напряжение остается постоянным, то в первую очередь следует проверить: Исправность оптопары (помните при выполнении измерений о правильном выборе “горячего” и “холодного” общего провода!), В дальнейшем необходимо проверить остальные элементы цепи обратной связи и управления, включая те, которые передают сигналы вкл/выкл от микропроцессора и сигналы блокировки от различных устройств защиты. Часто отказывают электролитические конденсаторы, которые должны быть проверены на обрыв, утечку и потерю емкости.
В заключение следует отметить, что многие элементы в ИБП работают в условиях больших токов и напряжений на сравнительно высоких частотах, и поэтому их надежность имеет значение, для безопасной эксплуатации телеприемника. В связи с этим производите их замену при необходимости только на те элементы, которые
указаных в перечне элементов фирмы-производителя.
В статье нумерация элементов взята из принципиальной схемы телевизоров цветного изображения альбома №5 страница 104-105. А основная схема (рис. 1) взята из пособия по ремонту импульсных источников питания (Автор Ю.И. Фомичев “Источники питания с устройствами управления на ИМС”). Напряжение вторичного источника питания +B по принципиальной схеме равно 147V.
22 сентября 2001 года С.В. Давыдов
Предотвращение колебаний напряжения из-за линий электропитания
по Фредерик Досталь Скачать PDF
Когда используются источники питания, такие как понижающие регуляторы или линейные регуляторы, они регулируют заданное напряжение для снабжения нагрузки электрической энергией. В некоторых приложениях, например, в лабораторных источниках питания или электронных системах, в которых различные компоненты подключены к более длинным кабелям, регулируемое напряжение не всегда является особенно точным в той точке, где оно необходимо, из-за различных падений напряжения на соединительных линиях. Точность управления зависит от многих параметров. Одной из них является точность по постоянному току, когда нагрузке требуется непрерывный и постоянный ток. Существует также точность переменного тока генерируемого напряжения. Это определяется тем, как генерируемое напряжение ведет себя при переходных процессах нагрузки. Эффекты, влияющие на точность постоянного тока, включают требуемое опорное напряжение, возможно, резистивный делитель напряжения и поведение усилителя ошибки, а также некоторые другие факторы, влияющие на источник питания. Критические факторы для точности переменного тока включают выбранный уровень мощности, резервные конденсаторы, а также архитектуру и конструкцию контура управления.
Помимо всех этих факторов, влияющих на точность генерируемого напряжения питания, необходимо учитывать и другие эффекты. Если источник питания пространственно отделен от питаемой нагрузки, будет существовать падение напряжения между регулируемым напряжением и местом, где требуется электрическая энергия. Это падение напряжения зависит от сопротивления, присутствующего между регулятором напряжения и нагрузкой. Это может быть кабель со штекерными контактами или более длинная дорожка на плате.
На рис. 1 показано сопротивление между источником питания и нагрузкой. Напряжение, генерируемое источником питания, можно немного увеличить, чтобы компенсировать потери напряжения на этом резисторе. К сожалению, результирующее падение напряжения на сопротивлении линии зависит от тока нагрузки, то есть тока, протекающего по линии. Более высокий ток приводит к более высокому падению напряжения, чем более низкий ток. Таким образом, нагрузка питается от довольно неточно регулируемого напряжения, которое зависит от сопротивления линии и соответствующего протекающего тока.
Рис. 1. Физическое расстояние между регулятором напряжения и соответствующей нагрузкой.
Решение этой проблемы было найдено заранее. Дополнительное соединение может быть проложено параллельно фактической линии соединения. Линии измерения Кельвина измеряют напряжение на стороне электрической нагрузки. На рисунке 1 эти дополнительные линии показаны красным цветом. Эти измеренные значения затем интегрируются в управление напряжением питания на стороне источника питания. Эта концепция работает довольно хорошо, но имеет тот недостаток, что требует дополнительных сенсорных проводов. Такие линии обычно могут иметь очень маленький диаметр, так как по ним не проходят большие токи. Тем не менее установка измерительной линии в соединительном кабеле для больших токов связана с дополнительными трудозатратами и большими затратами.
Также можно компенсировать падение напряжения на соединительной линии между источником питания и нагрузкой без дополнительной пары измерительных проводов. Это представляет особый интерес для приложений, в которых сложные кабели являются сложными и дорогими, и в которых генерируемые электромагнитные помехи могут легко проникать в измерительные провода напряжения. Эта вторая возможность заключается в использовании специальной ИС для компенсации падения напряжения в линии, такой как LT6110. Он вставляется со стороны генерирования напряжения и измеряет ток перед входом в соединительную линию. На основе этого измеренного тока выходное напряжение источника питания регулируется таким образом, чтобы напряжение на стороне нагрузки регулировалось очень точно, независимо от тока нагрузки.
Рис. 2. LT6110 используется для регулировки выходного напряжения источника питания для компенсации падения напряжения в соединительной линии.
Для таких компонентов, как LT6110, напряжение питания можно регулировать в зависимости от соответствующего тока нагрузки; однако для этой настройки требуется информация о сопротивлении линии. Эта информация доступна во многих, но не во всех приложениях. Если соединительную линию можно заменить на более длинную или более короткую в течение срока службы устройства, то компенсацию напряжения за счет LT6110 также необходимо отрегулировать.
В случае возможного изменения сопротивления линии во время работы устройства существуют такие компоненты, как LT4180, которые могут использовать сигналы переменного тока при наличии входного конденсатора на стороне нагрузки для виртуального предсказания сопротивления соединительной линии и, таким образом, может обеспечивать высокоточное напряжение на нагрузке.
На рис. 3 показано приложение с LT4180, в котором сопротивление линии передачи неизвестно. Входное линейное напряжение настраивается на соответствующее сопротивление линии. В LT4180 это делается без линий измерения Кельвина за счет ступенчатого изменения тока в линии и измерения соответствующего изменения напряжения. Результат этого измерения используется для определения потерь напряжения в неизвестной линии. Эта информация используется для оптимальной регулировки выходного напряжения преобразователя постоянного тока.
Рис. 3. Виртуальное удаленное измерение линии с помощью LT4180.
Такое измерение работает хорошо, пока узел на стороне нагрузки имеет низкое полное сопротивление переменному току. Это имеет место во многих приложениях, поскольку нагрузка после длинной соединительной линии требует определенного запаса энергии. Благодаря низкому импедансу выходной ток преобразователя постоянного тока можно модулировать, а сопротивление линии можно определить с помощью измерения напряжения на стороне перед соединительной линией.
Для успешного регулирования напряжения питания важен не только сам преобразователь напряжения, но и линия питания нагрузки.
Заключение
Требуемая точность постоянного тока может быть увеличена с помощью дополнительных измерительных линий Кельвина. В качестве альтернативы этим дополнительным измерительным проводам существуют также интегральные схемы для компенсации падения напряжения на линии без использования измерительной линии Кельвина. Это полезно, если стоимость измерительной линии Кельвина слишком высока или если необходимо использовать существующие линии без дополнительных измерительных проводов. С помощью этих наконечников можно легко достичь более высокой точности измерения напряжения.
Автор
Фредерик Досталь
Фредерик Досталь — эксперт по управлению питанием с более чем 20-летним опытом работы в этой отрасли. После изучения микроэлектроники в Университете Эрлангена, Германия, он присоединился к National Semiconductor в 2001 году, где работал инженером по полевым приложениям, приобретая большой опыт внедрения решений по управлению питанием в проекты клиентов. Во время работы в National он также провел четыре года в Фениксе, штат Аризона (США), работая над импульсными источниками питания в качестве инженера по приложениям. В 2009, он присоединился к Analog Devices, где с тех пор занимал различные должности, работая над линейкой продуктов и европейской технической поддержкой, и в настоящее время привносит свои обширные знания в области проектирования и приложений в качестве эксперта по управлению питанием. Фредерик работает в офисе ADI в Мюнхене, Германия.
Устранение колебаний напряжения — Лучшее руководство по электротехнике 2022
Расчетное время чтения: 11 минут
Как профессионалы в области электротехники, вы постоянно стремитесь увеличить время бесперебойной работы своих операций. Тем не менее, беспокойство о незапланированных простоях, наносящих ущерб всему вашему предприятию, всегда присутствует. И часто причиной большинства отказов оборудования является просто вредное колебание напряжения. Кошмары о дорогостоящем аварийном ремонте и высоких затратах на техническое обслуживание… Было бы здорово, если бы вы могли положить конец этой проблеме?
Что ж, вполне можете. Но прежде чем вы сможете решить эту проблему, вы должны сначала понять, как возникают колебания напряжения. В этом блоге мы раскрываем вам правду о страшных колебаниях напряжения и наиболее экономичных способах решения этой проблемы.
Давайте углубимся.
Что такое колебания напряжения?
Колебания напряжения относятся к быстрым изменениям напряжения или циклическим изменениям напряжения, величина которых обычно не превышает установленных диапазонов напряжения. Его также можно описать как повторяющиеся или случайные изменения огибающей напряжения из-за внезапных изменений активной и реактивной мощности, потребляемой нагрузкой. Давайте взглянем на типичный график напряжения ниже, чтобы помочь вам лучше понять.
На приведенном выше графике показана кривая колебания напряжения.
Величина колебаний меняется из-за непостоянства подключенных нагрузок.
Таким образом, в колебаниях напряжения есть два важных фактора – частота колебаний и величина колебаний.
Оба эти фактора имеют большое значение при негативном воздействии колебаний напряжения.
Например, когда используются дуговые печи или оборудование для дуговой сварки, они обычно вызывают колебания напряжения в вашей системе распределения электроэнергии, что отрицательно сказывается на работе вашего оборудования.
Проще говоря, представьте себя в теплом и расслабляющем душе после долгого рабочего дня, а кто-то включает горячую воду в прачечной внизу…
Ваш горячий рай тут же превращается в ледяной кошмар, и вы расстроенный.
Колебания напряжения аналогичны. Это электрический эквивалент давления воды, и когда оно падает, СУЩЕСТВУЮТ заметные негативные последствия — как с точки зрения эксплуатации, так и с финансовой точки зрения.
Колебание напряжения — это постоянное изменение напряжения, когда устройства или устройства, требующие более высокой нагрузки, широко используются.
Итак, теперь, когда у вас есть более глубокое представление о колебаниях напряжения, у вас может возникнуть вопрос: почему именно это происходит?
Давайте рассмотрим детали
Почему происходят колебания напряжения?
Консультанты по электротехнике доказали, что в Австралии существуют огромные проблемы с регулированием электроэнергии.
Номинальные значения напряжения переменного тока в Австралии были снижены. И с каждым годом регулирование электроэнергетики становится все хуже.
Это приводит к различным проблемам с качеством электроэнергии, таким как колебания напряжения в ваших электрических системах.
Вредные аномалии напряжения могут привести к отказу вашего предприятия – вызвать временную неисправность вашего электрооборудования или, в самых крайних случаях, дорогостоящий и непоправимый отказ…
Приводит к резкому сокращению срока службы вашего электрооборудования или даже незапланированному простою (худший кошмар инженера). Итак, чтобы эффективно решить эту проблему, важно сначала понять основные причины, по которым это происходит.
«Вы знали? 85% всех событий, связанных с перенапряжением, происходят на объекте. Колебания напряжения вызваны неадекватным питанием, недостаточным сечением проводки, перегрузкой цепи и частым включением или выключением другого оборудования в той же цепи».
Вот 4 основных причины колебаний напряжения в электросети:
Плохая подача электроэнергии
Может быть ряд причин нестабильного потока электроэнергии в ваших системах. Использование передатчика малой мощности для передачи питания от основного источника может вызвать неправильный поток электроэнергии. И если у вас есть какое-либо неисправное электрооборудование, оно потребляет больше электроэнергии, чем обычно, что приводит к огромным колебаниям напряжения в вашем электроснабжении.
Помехи
Как инженер-электрик, вы, вероятно, слышали в какой-то момент своей карьеры: «Это должен быть двигатель». И правда в том, что если несколько двигателей запускаются одновременно или если один и тот же двигатель многократно запускается и перезапускается, частота напряжения будет меняться, вызывая быстрые колебания напряжения. Подключение слишком большого количества чувствительного оборудования, такого как двигатель, контактор, реле и выключатель, к одной и той же цепи, также может вызвать серьезные колебания мощности в ваших электрических системах.
Электропроводка
Плохая проводка, ржавые и ослабленные соединения могут вызвать колебания напряжения. В крайних случаях ненадежное соединение может привести к поражению электрическим током от металлических приборов и поверхностей в вашем доме. Это часто можно определить по мерцанию огней.
Естественные причины
Колебания напряжения могут быть вызваны молнией, сильным ветром, касанием деревьев или животных линий электропередач и даже авариями, связанными с этими линиями электропередач.
Итак, насколько серьезными могут быть колебания напряжения в вашем объекте или электрической системе?
Читайте дальше, чтобы узнать.
Негативные последствия колебаний напряжения
Разрушительные последствия колебаний напряжения могут привести к неисправности и разрушению ваших электрических машин и оборудования…
Замена дорогостоящего оборудования обойдется вам в огромную сумму денег. Когда приложенное напряжение слишком высокое, это может вызвать несколько ужасающих реакций в ваших электрических системах. И, если напряжение, подаваемое в систему, слишком низкое, возможно, ваше электрооборудование не сможет работать с ожидаемой нагрузкой.
Это приводит к повреждению важных частей вашего оборудования из-за увеличения тока в цепи. Ваши провода могут потерять свою общую прочность, что может привести к короткому замыканию, что приведет к чрезвычайной пожароопасности на вашем рабочем месте.
Итак, вот 5 вредных последствий колебания напряжения, о которых вам обязательно нужно знать:
Непоследовательное освещение
Колебания могут привести к тому, что свет станет ярче или тусклее, и даже экраны компьютеров будут мерцать.
Крутящий момент и скольжение
Это вызывает чрезмерную вибрацию двигателей, снижая механическую прочность и сокращая срок их службы.
Перегрев оборудования
Скачки напряжения могут привести к возгоранию трансформаторов и выходу из строя электрооборудования.
Потеря бесценных данных
Телевидение и радио могут испытывать перебои. Некоторые компьютерные системы могут потерять данные.
Чрезвычайное повреждение электрических и телефонных сетей
Более серьезные случаи привели к выходу из строя электроприборов и полному отключению электроэнергии.
Представьте себя в любой из вышеперечисленных ситуаций, и вы поймете, насколько это может вас разочаровать.
Мигающие огни, клиенты или акционеры жалуются на задержку производства, отказ оборудования или, что еще хуже… Полное отключение электроэнергии на вашем объекте.
Представьте, насколько дорого обойдется решение всех этих проблем. Как вы можете остановить себя от того, чтобы оказаться в такой ситуации?
Как говорится, лучше предупредить, чем лечить .
Итак, можете ли вы предотвратить подобное? Давайте читать дальше, чтобы узнать…
Как проверить и уменьшить колебания напряжения?
Теперь, когда вы понимаете, почему и как возникают колебания напряжения…
Вам интересно, как можно эффективно контролировать и уменьшать колебания напряжения в ваших электрических системах (причина, по которой вы здесь).
Эксперты-электрики нашли 2 основных способа решить эту проблему:
- Традиционные решения для уменьшения колебаний напряжения
- Адаптивные и экономичные решения
6 1 9000 Традиционные решения Повышение уровня неисправности в точке подключения
Этого можно добиться путем усиления системы или повторного подключения нагрузки с более высоким уровнем напряжения.
Уменьшить поток реактивной мощности через сеть из-за нагрузки
Достигается за счет использования статического компенсатора реактивной мощности (SVC), который помогает уменьшить колебания напряжения.
Усиление компенсации реактивной мощности сети
Большее количество конденсаторных батарей меньшего размера, распределенных по всей системе, позволяет более точно настроить требования к реактивной мощности
Адаптивные и экономичные решения:
Анализ аномалий напряжения с помощью решения MeterTrac:
Облачные системы мониторинга и оперативные электрические данные предоставляют вам мгновенную информацию о вашем источнике питания.
Благодаря визуальному анализу данных об энергопотреблении вы можете преобразовывать горы данных об энергопотреблении в содержательные презентации для точного управления энергопотреблением.
Отмеченная наградами австралийская компания MeterTrac предлагает широкий ассортимент интеллектуальных многоканальных анализаторов, способных определять перепады напряжения. Анализатор MeterTrac MVC230-600 непрерывно отслеживает более 64 000 измерений, расчетов и аналитических алгоритмов, выполняемых каждые 5 минут.
Системы контроля мощностиMeterTrac производят выборку более 50 параметров мощности каждые 500 миллисекунд, что позволяет пользователям сигнализировать и записывать падения напряжения. Аварийные сигналы и оповещения о мощности будут отправлены вам по электронной почте или в виде SMS-сообщений.
Измерительное устройство оснащено веб-браузером, который позволяет вызывать наиболее важные параметры непосредственно из измерительного устройства без больших затрат и без сложных программ.
Колебания напряжения можно анализировать и составлять отчеты.
Все, что вам нужно сделать, это просто открыть интерактивную динамическую панель мониторинга для просмотра данных в режиме реального времени в Интернете практически в любом месте.
По существу, расположив анализатор MeterTrac MVC230-600 в области питания…
, вы получите всеобъемлющий и экономичный обзор для выявления, регистрации, оповещения и отчетности о колебаниях напряжения.
Подозреваете, что что-то не так с качеством электроэнергии? Система MeterTrac выявляет скрытые риски в вашем источнике питания.
Далее вы узнаете, как вы на самом деле устраняете колебания напряжения и становитесь героем Facility Hero, в котором нуждается ваш бизнес… AVR) как практичное и экономичное решение ваших проблем с напряжением…
Но какие функции они на самом деле выполняют в вашем учреждении и какую пользу они вам принесут?
Многие инженеры предпочитают автоматические регуляторы напряжения для защиты дорогостоящего и критически важного оборудования.
Эти АРН защищают оборудование вашего предприятия и чувствительную электронику от вредных аномалий напряжения, таких как колебания и скачки напряжения, которые могут привести к необратимому повреждению и сокращению срока службы вашего оборудования.
Автоматический регулятор напряжения (АРН) — это мощное оборудование для контроля напряжения, предназначенное для преобразования нестабильного входного напряжения в постоянное и надежное электроснабжение, поставляемое прямо на вашу нагрузку.
Вот почему АРН необходим для полного подавления вредных колебаний напряжения:
Если напряжение на стороне нагрузки не поддерживается на постоянном фиксированном уровне, это может отрицательно сказаться на рабочих характеристиках вашего оборудования.
И вы не хотите, чтобы это произошло, потому что…
Ваше электрическое оборудование и механизмы будут страдать от нерегулируемого и нестабильного входного напряжения, что может привести к незапланированному простою вашего объекта.
И поскольку эти АРН используются для автоматического регулирования вашего напряжения…
Входящее напряжение будет скорректировано до желаемого установленного уровня выходного напряжения – практически мгновенно.
Как работает автоматический регулятор напряжения?
Проще говоря, АРН постоянно принимает низкие или высокие диапазоны входного напряжения, и эффективно компенсирует колебания напряжения, с дополнительным преимуществом в поддержании сбалансированного постоянного выходного напряжения для вашей нагрузки.
Эффективность AVR напрямую связана с производительностью и долговечностью вашего оборудования.
Это эффективно гарантирует, что выходное напряжение, подаваемое на ваше оборудование, является чистым и стабильным по току нагрузки, даже если в фоновом режиме возникают проблемы с напряжением.
Оптимизация производительности и надежности вашего оборудования
Автоматические регуляторы напряжения стабилизируют входное напряжение в соответствии с конкретными потребностями вашего предприятия — с орлиной точностью. И поскольку время безотказной работы является приоритетом №1.
Вот список преимуществ, которые вы получаете с автоматическими регуляторами напряжения Ashley-Edison (UK), установленными в вашей электрической системе:
Сверхбыстрое регулирование времени отклика (
Обеспечение постоянного уровня регулируемого напряжения на вашем оборудовании, независимо от того, насколько беспорядочными являются колебания входного напряжения — никаких скачков, никаких неожиданностей.
Точная регулировка выходного напряжения (погрешность выходного напряжения ±0,5 %)
Давая вам уверенность в том, что ваши критически важные системы получают оптимальные уровни напряжения, вы увеличиваете срок службы своего оборудования.
Широкий диапазон номинальных мощностей (до 3500 кВА)
Для высоких требований к номинальной мощности, подходит для всех промышленных и коммерческих приложений.
Короче говоря, автоматические регуляторы напряжения предназначены для оптимизации ваших операций с максимальной эффективностью независимо от изменения нагрузки в вашей электрической системе.