电压220V
电流20a
重量200g
频率50hz
功率5kw
公司在全国拥有合作客户近500家,在沈阳、贵阳、济南等地均设有分公司。并于2007年从法国引进技术后,推出自主“时高”系列产品,广泛应用于、金融、通信、、教育、交通、电力、商业、制造等领域,得到了**及用户的肯定。
稳压电源的常见故障
无直流电压输出或电压输出不稳定
如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,电源故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。若有部分电压输出说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。高频滤波电路主要由整流二极管及低压滤波电容组成直流电压输出,其中整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会造成输出电压不稳等故障。用万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。
电源负载能力差
电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
使用稳压电源的必要性
随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高。对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,犹如没有上保险。
不稳定的电压会给设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、质量不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 [1] [2]
主要功能编辑
稳定电压
当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以
稳压电源
稳压电源
内。
多功能综合保护
稳压器除了基本的稳定电压功能以外,还应具有过压保护(**过输出电压的+10%)、欠压保护(低于输出电压的-10%)、缺相保护、短路过载保护基本的保护功能。
尖脉冲抑制
电网有时会出现幅值很高,脉宽很窄的尖脉冲,它会击穿耐压较低的电子元件。稳压电源的抗浪涌组件能够对这样的尖脉冲起到很好的抑制作用。
隔离传导性EMI电磁干扰(可选):
数控设备多采用AC/DC整流+PFC高频功率因数校正,自身有一定的干扰性同时对干扰源也有严格要求。稳压电源的滤波组件能够有效隔离电网对设备的干扰同时也能有效隔离设备对电网的干扰。
防雷
应具有的防雷击能力。 [3]
安装环境编辑
稳压电源应在室内通风干燥处使用,其使用条件要求较严,安装场所应无严重影响稳压器绝缘性能的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、油腻污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质,应无严重振动颠簸。
稳压电源在到达安装场所过程中,应轻装轻放,稳压器应始终处于垂直向上状态,不得经受风、雪、冰、雹。
稳压电源在调试安装前,必须先检查设备各部件应完好无损,固定件应牢固可靠,再次确认,使用场合电压与稳压器电压是否相符,本设备为三相四线制,分相调节方式,其系统中线(零线)联结的可靠性要求较高,应尽可的减少中线(零线)联结的接触电阻。本设备必须良好接通大地,地线不能与电力系统重复接地线(中线和与地线相边)共同使用,以保证安全和提高抗干扰性能。 [1]
注意事项编辑
1.为防止漏磁干扰,稳压器与使用设备之间放置距离不应少于2米.各种磁性记录,碟,卡等应远离本机2米之外,以防意外磁化。
2.稳压器一般包括输入端子(A,B,C),输出端子(a,b,c,n),屏蔽,铁芯壳接地端子.这些端子在稳压系统已正确联接。
3.如负载不平衡度**过20%时在轻载的一相并联一个电阻性负载使之平衡.同样,如果输入端的线电压的不平衡度大于10%时也会影响本机的稳压性能,这时也应从输入端设置单相调压器使输入端的线电压基本平衡.输入电压及负荷两平衡度不**过上述范围,输出线电压不平衡≤5%。
4.当负载设备有短路时,用户需关机检查,消除短路故障后再另行开机。
5.连续工作时间较长时,机器有一定的温升,其指示值会稍为下降,略低于实际电压值。
6.应放在通风较好的位置,若通风条件较差的,请在室内装上换气扇。 [1]
发展历史
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1955年美国的科学家罗那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的饱和来进行自激振荡的晶体管直流变换器。此后,利用这一技术的各种形式、精益求精的直流变换器不断涌现,从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转和机械振子示换流设备。由于晶体管直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态,由此而制成的稳压电源输出的组数多、极性可变、效率高、体积小、重量轻,因而当时被广泛地应用于航天及军事电子设备。由于那时的微电子设备及技术十分落后,不能制作出耐压高、开关速度较高、功率较大的晶体管,所以这个时期的直流变换器只能采用低电压输入,并且转换的速度也不是太高。
60年始,由于微电子技术的快速发展,出现了高反压的晶体管,从此直流变换器就可以直接由市电经整流、滤波后输入,不再需要工频变压器降压了,从而较大地扩大了它的应用范围,并在此基础上诞生了无工频降压变压器的开关电源。省掉了工频变压器,又使开关稳压电源的体积和重量大为减小,开关稳压电源才真正做到了效率高、体积小、重量轻。
70年代以后,与这种技术有关的高频,高反压的功率晶体管、高频电容、开关二极管、开关变压器的铁芯等元件也不断地研制和生产出来,使无工频变压器开关稳压电源得到了飞速的发展,并且被广泛地应用于电子计算机、通信、航天、彩色电视机等领域,从而使无工频变压器开关稳压电源成为各种电源的*。
使用稳压电源的必要性
随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高。对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,犹如没有上保险。
不稳定的电压会给设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、质量不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 [1] [2]
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