3、 設備供電中線開路
電力設備除了輸電線容易出現故障外,設備電源輸入及插座等出現故障也有可能使設備出現損毀。由于大多數場合均采用三相四線制電源,同時三相四線制電源還有一個比較特殊的應用,及采用三相四線制全波整流時,只要任何一相有電設備均能正常運轉。
圖4 供電設備中線開路示意圖
如上圖所示,三相四線制全波整流,此電路好處在在三相電任意兩相出現問題時,此供電電路任然可以繼續工作。但是一旦整流電路中的中線中斷或則未連接,此電路就變為三相三線制整流電路,此時電壓有原來310VDC升高到538VDC,若后級設備無法承受538VDC高壓,將后損壞后級設備。
二、三相電供電改善措施
由于在實際應用中有較多限制,不可能避免很多電力故障的發生,但我們能可以通過一些手段減少設備損壞概率,從而提升產品的可靠性。具體改善措施如下:
1、 單相短路故障改善措施
此故障可適當提高電源輸入端的抗沖擊能力,一般需要抗335VAC沖擊。這樣可以在瞬時短路時,保護到后級電路不會因過電壓而損壞。為了減小因零飄而照成的電壓升高,可適當加大零線截面積,降低零點飄移,來縮小另外兩相電壓抬高幅度。
2、 輸電線中線開路改善措施
從故障分析我們可以看出,中線開路主要是影響到相電壓的電流回路,使電流未能回到中性點。只能通過兩根相線形成回路,從而增加了設備過電壓的風險。為了給相電壓提供可靠的電流回路,在布線中可采取三相三零六線供電方式,三相三零獨立工作。此布線缺點是增加零線投資和線損,但這樣能有效抑制零飄,減小了每相電壓的相互影響。
3、 設備供電中線開路改善措施
一般設備采取三相四線全波整流電路,主要是考慮其供電的冗余設計,只要三相電任意一相電設備就能正常工作。但是一旦在中線未連接上設備,整流電路電壓就會急劇升高。解決此問題,需要在電壓升高時切斷后級電路,從而保護后級電路不受損壞。但在設計時需保證檢測控制電路穩定供電。
三、從根源解決電力系統供電故障
隨著社會的發展,用電設備的功率逐漸增加,同時各種設備質量也參差不齊。這些設備不但對電網形成了較大干擾,而且還存在較大的短路風險。電力故障誘因很多,不可能做到完全避免其發生。但是一旦故障發生后,我們需要及時反饋并處理。此時就需要有電力檢測設備對電網實時檢測,并在故障發生時采取必要措施,避免造成更大損失。
可持續短路并自恢復,具有過溫保護功能;
單相電路應用特點:單相電路簡單,可適應市電大幅的電壓波動。
三相三線應用特點:適合沒有中線的場合,任意一根相線開路,電源仍可繼續工作。
三相四線應用特點:此電路最大優點是,三相冗余供電,電路再缺相時仍可穩定工作。
在電網在出現異常時,電力檢測設備仍需要保證正常工作。此時電力系統的供電設計就顯得尤為重要。供電系統需要保證在大多數電力故障發生時,其仍能為電力檢測設備提供穩定的電能。電力故障一般表現為:缺項運行、單相電壓飄高、電路過負載電壓拉低、中線開路、雷擊事故等。故此供電電源需要較寬的電壓輸入范圍及較強的抗擾度。我司立足于解決此類供電問題,特推出PD2IHBxxD-10W系列電源,共有4種電壓輸出可供選擇。為客戶快速解決供電問題提供了一種選擇機會。下面是此系列電源的簡單介紹。
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