以艾默生通信電源HD4825-3為例艾默生通信電源的功率和負載電流較大,一旦出現故障,大多數情況會燒壞一些器件。為了避免產生新的故障,應快速定位并進而排除故障。可采用對艾默生通信電源HD4825-3先冷態檢查,再熱態測試的方法進行故障檢測。方法一、艾默生通信電源HD4825-3冷態檢查法確定艾默生通信電源HD4825-3有故障后打開艾默生通信電源HD4825-3盒蓋,仔細觀察有無明顯損壞的元件。首先查看保險絲,如保險管發黑、有亮斑,一般為嚴重短路故障,應著重檢查橋式整流電路中的二極管是否擊穿,高壓濾波電解電容是否擊穿,兩個功率開關管是否損壞;其次應查看有無焦黑、爆裂、變形變色元件,有無虛焊、斷線、短路等現象。如無以上明顯現象,可用萬用表測量艾默生通信電源HD4825-3幾個關鍵點的電阻值,以確定故障部位。不接電源,用萬用表R×1K檔測量交流輸入兩端的電阻,可大致判斷出艾默生通信電源HD4825-3功率變換電路及其以前電路的元件損壞情況。測量輸入電路的電阻時,如表針先偏轉到幾十千歐的位置再慢慢退到200K左右,說明電路基本正常;如表針沒有先大后小的偏轉過程,則說明高壓濾波電解電容已無充放電能力。 FRED整流橋開關模塊是由六個超快恢復二極管芯片和一個大功率高壓晶閘管芯片。佛山剎車整流模塊裝置
開關電源中的整流二極管必須具有正向壓降低、快速恢復的特點,還應具有足夠大的輸出功率,可以采用以下三種類型的整流二極管:快速恢復整流二極管;超快速恢復整流二極管;肖特基整流二極管。快速恢復和超快恢復整流二極管具有適中的和較高的正向電壓降。這兩種整流二極管還具有較高的截止電壓參數。因此,它們特別適合于在小功率的、輸出電壓在12V左右的輔助電源電路中使用。由于現代的開關電源工作頻率都在20kHz以上,比起一般的整流二極管,快速恢復整流二極管和超快速恢復整流二極管的反向恢復時間莎Ⅱ減小到了毫微秒級,因此,提高了電源的效率。據經驗,在選擇快速恢復整流二極管時,其反向恢復時間至少應該是開關晶體管的上升時間的1/3。這兩種整流二極管還減少了開關電壓尖峰,而這種尖峰直接影響輸出直流電壓的紋波。另外,雖然某些稱為軟恢復型整流二極管的噪聲較小,但是它們的反向恢復時間較長,反向電流也較大,因而使得開關損耗增大,并不能滿足開關電源的工作要求。快速恢復整流二極管和超快恢復整流二極管在開關電源中作為整流器件使用時是否需要散熱器,要根據電路的最大功率來決定。 羅湖高頻開關電源系統整流模塊裝置維修另外接觸器接通和斷開時產生電弧,致使接觸器壽命縮短而損壞,從而嚴重影響變頻器的穩定可靠工作。
艾默生監控模塊的主要功能:一、默生監控模塊(PSM-3、PSM-4、PSM-15、PSM-52、PSM-A9、PSM-A10、PSM-A11、M500D、M500F、PSM-A、M810G等)顯示與設置功能監控模塊能顯示電源系統的各項運行參數、運行狀態、告警狀態、設置參數、系統配置數據及控制參數。二、艾默生監控模塊(PSM-3、PSM-4、PSM-15、PSM-52、PSM-A9、PSM-A10、PSM-A11、M500D、M500F、PSM-A、M810G等)控制功能監控模塊可根據系統的運行狀態對被監控對象發出相應的動作指令,主要包括:控制整流模塊開/關機轉換和電池組的均/浮充轉換;改變整流模塊限流點;調節整流模塊電壓;。監控模塊支持自動和手動兩種系統控制方式。在自動方式下,能自動完成電池管理的所有功能;在手動方式下,只能實現電池均充時間保護和容量計算兩項功能,其余電池管理的功能均需要手動完成。自動和手動控制方式的切換可通過鍵盤來完成,但必須通過密碼的檢驗。三、艾默生監控模塊(PSM-3、PSM-4、PSM-15、PSM-52、PSM-A9、PSM-A10、PSM-A11、M500D、M500F、PSM-A、M810G等)“三遙”功能遙測功能,即后臺主機可通過監控模塊獲取系統的實時模擬量;遙信功能,即后臺主機可通過監控模塊獲取系統的實時開關量。
整流橋是可以直接接到變壓上的,整流橋是整流(交流變為直流)過程中用到的元器件,但是在選用整流橋的時候要注意,其耐壓范圍一定要大于輸入電壓,否則整流二極管將被擊穿。所謂變壓器,就是起到電壓變換的作用,即可以變高壓又可以變低壓,這取決于變壓器初級和次級線圈的情況,變壓器并不改變電壓的方向性質。所謂整流橋,就是起到整流作用,將交流變為脈動直流,改變了電壓的方向。所以變壓器和整流橋被用在整流電路中,由四個二極管構成。降壓整流的一般原理。在交流電的正半周期,電流從變壓器的a端流過二極管D1、負載RL、和二極管D3,終回到變壓器的b端。在交流電的負半周期,電流從變壓器的b端流過二極管D2、負載RL、和二極管D4,終回到變壓器的a端。整流前后的波形對比如下圖所示。 DBC基板可按功率電路單元要求刻蝕出各式各樣的圖形,以用作主電路端子和控制端子的焊接支架。
而部分連線是通過DBC板的刻蝕圖形來實現的,根據三相整流橋電路共陽和共陰的連接特點,FRED芯片采用三片是正燒(即芯片正面是陰極、反面是陽極)和三片是反燒(即芯片正面是陽極、反面是陰極),并利用DBC基板的刻蝕圖形,使焊接簡化。同時,所有主電極的引出端子都焊在DBC基板上,這樣使連線減少,模塊可靠性提高。外殼:殼體采用抗壓、抗拉和絕緣強度高以及熱變溫度高的,并加有40%玻璃纖維的聚苯硫醚(PPS)注塑型材料組成,它能很好地解決與銅底板、主電極之間的熱脹冷縮的匹配問題,通過環氧樹脂的澆注固化工藝或環氧板的間隔,實現上下殼體的結構連接,以達到較高的防護強度和氣閉密封,并為主電極引出提供支撐。主要技術參數及應用大功率高頻開關器件(IGBT、功率MOSFET、IGCT等)已廣用于VVVF、UPS、SMPS、逆變焊機、伺服電機傳動放大器等具有直流環的逆變裝置內。VVVF變頻器和高頻逆變焊機的電原理的VD1~VD6均采用普通整流二極管,R為充電限流電阻,K為接觸器,其作用是對充電限流電阻進行短接。由于高的開關頻率,以及VD1~VD6的反向恢復峰值電流高和反向恢復時間較長,因而產生諧波,并使電流、電壓的波形嚴重畸變,噪聲很高,用超快恢復二極管。
殼體采用抗壓、抗拉和絕緣強度高以及熱變溫度高的。佛山剎車整流模塊裝置
有與硅材料較接近的熱線性膨脹系數(硅為4.2×10-6/℃,DBC為5.6×10-6/℃)。佛山剎車整流模塊裝置
整流電路中所用的電源濾波電容的容量一般與負載電流的大小有關。負載電流大,要求所用的電源濾波電容容量也要大一些。若負載電流不變,適當加大電源濾波電容可以使負載兩端電壓的紋波更小一些,但當濾波電容容量足夠大時,再加大濾波電容容量,其濾波效果已沒什么變化了。此時若想使輸出電壓中的紋波更低,就要采用穩壓電路來穩壓了。下面和電工之家先來看一個簡單的橋式整流濾波電路的輸出波形與電源濾波電容的關系,然后詳細介紹一下電源濾波電容的選用。橋式整流濾波電路原理。大家熟悉的橋式整流濾波電路。二極管VD1~VD4構成一個整流橋,C為電源濾波電容,RL為負載。橋式整流濾波電路輸入電壓及輸出電壓的波形。上圖中首先個波形為輸入交流電壓的波形。第二個波形為橋式整流電路輸出端不加濾波電容時的波形。從圖中可見,不加濾波電容時,RL兩端的電壓是一個脈動直流。大小在不斷變化而方向不變),這種脈動直流中夾雜有大量的紋波成分,故輸出電壓幅度不穩定。第三個波形為整流電路輸出端加有濾波電容時的波形。此時的波形幅度變化較小,在一定范圍內,濾波電容容量大一些,可以使輸出電壓中的紋波小一些,這樣輸出電壓的波形就接近一條直線。
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