能智威电子——物联网开关电源设计
恒压供水设备水泵配套动力电机过热的原因
电动机本身的原因
恒压供水设备通风系统发生故障;接法错误,将△形误接成Y形,使电动机的温度升高;定子绕组有局部接地、匝间短路、相间短路,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏;鼠笼转子存在缺陷或断条,电动机运行1~2h,铁芯温度迅速上升。物联网开关电源设计
物联网开关电源设计
能智威电子——物联网开关电源设计
恒压供水设备水泵配套动力电机过热的原因
电动机本身的原因
恒压供水设备通风系统发生故障;接法错误,将△形误接成Y形,使电动机的温度升高;定子绕组有局部接地、匝间短路、相间短路,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏;鼠笼转子存在缺陷或断条,电动机运行1~2h,铁芯温度迅速上升。物联网开关电源设计
工作环境方面的原因:
恒压供水设备电动机绕组受油污、灰尘等附着在绕组上或受潮,导致绝缘降低。电源方面的原因:
电源三相电压不对称,三相电源电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;电压偏低或偏高,在额定负载下,若电压变动范围超过UN会造成电动机过热。物联网开关电源设计
恒压供水设备水泵方面的原因
断续工作制或定额为短时电动机连续工作、启动过于频繁;动力选用不配套,电动机长时间过载运行,使恒压供水设备的电动机温度过高。
恒压供水设备水泵配套动力电机过热的维修方法:
应检查通风孔道是否堵塞,风扇旋转方向是否正确、是否损坏。转子偏心扫膛、轴承磨损使定转子铁心相擦发出金属撞击声,铁芯温度迅速上升,严重时会使电动机冒烟,线圈烧毁。 物联网开关电源设计
试验平台由自制的4kA晶体管式电源、霍尔电流传感器、精源电子设备公司的监测仪[10]等组成,该监测仪可实时监测焊接电流和焊接电压,并由此得到焊件的动态电阻和电源的实时输出功率。焊件为厚0.2mm铜片与直径2mm铜线,采用搭接焊接方式,设定焊接电压1.4V,时间1ms,电流上升速度临界值100A/ms,电流2000A,时间1.5ms。物联网开关电源设计
焊接过程中的波形变化曲线,其中图4b忽略焊接结束阶段因电流过小而导致的电阻值计算异常。由图4a可知,系统在0.7ms时进入恒流模式。整个焊接过程中,电源输出功率随负载变化,当负载阻值较大时输出功率较低,避免飞溅及损坏工件,负载阻值较小时输出功率较高,保证焊接质量。物联网开关电源设计
考虑到大型电池组件结构、质量和成本,焊接时需要高度自动化,一般用电阻点焊。试验对象为18650锂电池电池帽及镍片,电池帽材质为201不锈钢。使用单面双点焊机头,分别用晶体管式电源复合控制模式和逆变式电阻点焊电源恒流模式焊接。达到焊接质量要求时,两种电源焊接参数对比。物联网开关电源设计
恒压模式(CVmode)
定电压模式(也叫恒压)是指负载的电流值在额定范围内变化,而直流电源供应器的输出电压保持稳定的工作模式,即当负载改变而导致输出电流变化时,输出电压仍维持在设定的电压值并保持不变。物联网开关电源设计
恒流模式(CCmode))
定电流模式(也叫恒流)是指直流负载的电阻值在额定范围内变化,而直流电源供应器的输出电流持稳定的工作模式,即当负载的电阻值改变而导致输出电压变化时,输出电流仍维持在设定的电流值并保持不变。物联网开关电源设计
欧姆定律:简单定义:
在同一电路中,通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。
注意:
公式中物理量的单位:I:(电流)的单位是安培(A)、U:(电压)的单位是伏特(V)、R:(电阻)的单位是欧姆(Ω)。
固纬直流电源都具备恒流恒压模式,根据欧姆定律,所有直流电源输出并保持某特定的电压或者电流,但实际上电源的输出取决于电源的电压、电流设定值及连接到电源的负载的阻值R。物联网开关电源设计
功率的选择。主要是从你的光源负载来决定的。比如说:你的灯带是12VDC的,一米是12瓦,一共有4米灯带,那么灯带的总瓦数是12x4=48W。那么需要选择48W以上的恒压驱动器。市面上一般瓦数有常规的,如:35W,50W,60W,75W,100W,150W,200W,350W等等。那么,选择大于60W的就没有问题。物联网开关电源设计
为什么不能选50W呢?主要是因为,我们需要为恒压驱动器多少留一些余量。虽说的恒压驱动器都可以满载输出,不过,多留一些余量,总比没有的好。更不提那些虚标大功率的了。一般预留多多少呢?行一般认为20%左右即可。所以,48W多20%就是58W左右,选择60W就没有问题了。物联网开关电源设计
变频器的基本控制回路
变频器同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:
①4~20mA电流信号回路(模拟);1~5V/0~5V电压信号回路(模拟)。
②开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等(数字)。外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也1在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体变频器。物联网开关电源设计
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