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开关电源亦称低损耗电源,它本身消耗的能量很低。开关电源所用集成电路分两种:一种是单端或双端输出式PWM控制器,另一种是PFM控制器。二者均可构成无工频变压器的开关电源。由于它们是利用体积很小的高频变压器来实现电压转换及电网隔离,因此能省掉体积笨重的工频变压器。目前,开关电源的工作频率已从20kHz提高到几百千赫,甚至1MHz以上,电源效率亦随之提高;输出功率范围包括小功率(几十瓦)、zhonggong率(几百瓦)、大功率(几千瓦)。开关电源的缺点是输出电压的稳定性较差,输出纹波及噪声较大,不适合制作精密稳压电源。一种改进方案是把它当做前级稳压器来使用,而把线性稳压器或低压差稳压器作为后级稳压器,构成两级稳压的高效、精密稳压电源。这种复合式电源兼有开关电源与线性电源之优点。

开关电源的效率一般在70%~85%之间,高可达90%。即使配上后置线性稳压器构成复合式稳压电源,其效率仍可达60%~65%。而大多数线性电源(不含低压差线性稳压器)的效率仅为30%~40%。与线性电源相比,传统的20kHz开关电源的外形尺寸仅为线性电源的1/4,100~200kHz开关电源的外形尺寸是线性电源的1/8,而新型200kHz~1MHz开关电源的尺寸还可做得更小。开关电源在断电后输出电压的保持时间比线性电源更长,这是因投入供电和超低压差线性稳压器(VLDO)。按照输出电压的特点来划分,又有固定输出、可调输出、正压输出、负压输出、多路输出(含跟踪式输出)等多种形式。传统的标准线性稳压器的效率仅为45%左右,而LDO、VLDO在低压输入时的效率可达80%~95%。

开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。开关电源内部的关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达70%~90%,比标准线性电源提高近一倍。开关电源集成电路主要包括以下4种:脉冲宽度调制(简称脉宽调制或PWM)器、脉冲频率调制(简称脉频调制PFM)器、开关稳压器、单片开关电源。

从电路原理上划分,稳压器可分成串联调整式线性稳压器、并联调整式线性稳压器和开关稳压器这三


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种类型,它们的等效电路分别RS代表线性稳压器内部调整管的等效电阻,S代表开关稳压器中的功率开关管。串联调整式线性稳压器的调整管与负载电阻RL相串联,调整管工作在线性放大区。其输出电压UO就等于输入电压UI减去调整管的压降UD。显然,当UO(或UI)发生变化时,通过线性地调节调整管的压降,即可使UO保持稳定。

中站电源屏两路工频220 V电源初次投入供电时,若两路电源非同时输入,则先输入的一路电源给电源屏供电,并切断另一路电源的供电电路。若两路电源同时输入时,由于交流接触器1XLC、2XLC都通有电源,两个接触器争着工作,但又因接触器之间相互联锁而不能稳定工作,这样就会引起接触器接点瞬间上下跳动,有可能造成工频220 V电源输入电路的主熔断器1RD~4RD熔断,其原因在于交流接触器在稳定工作之前,衔铁和铁心之间的间隙较大,线圈阻抗很小,因此,启动电流很大,特别是在接触器的工作电压较高,而工频220 V电源电压较低的情况下,1RD~4RD尤其容易被熔断,因此,必须引起维修人员的注意。则指南针顺次经过每一极相组时,就南北交替变化;如果指南针经过邻近的极相组时,指南针的指向相同,表示该极相组接错,如果指南针经过同一极相组不同位置时,南北指向交替变化,则该极相组中有个别线圈嵌PYT-10Y型中站交流调压屏用以交流稳压,由三相异步电动机驱动单相感应调压器进行调压,有自动和手动两种控制方式。两路交流电源引入本屏,并在屏中进行切换。

1.两路交流电源切换电路

两路交流电源切换电路由交流接触器1XLC、2XLC,断路器1 -8K,组合开关1HK、2HK,表示灯1-2YLD、YBD,交流电压表等组成。

两路引入电源为单相交流电,采用切换方式供电。其切换电路参看附录A。

两路电源都有电时,220 V电源分别由输入端子1D-1、1D-2和1D-4、1D-5引入。电源屏正常工作时,只有一路工频220 V电源供电源屏使用,另一路作为备用。两路220 V电源输入回路均为自动投入式。当正常供电的电源中断时,立即自动启动另一路备用电源供电。输入电路还设有人工转换按钮,可任意实现两路220 V电源之间相互转换供电。两路电源供电的情况在电源面板上有表示灯给出相应表示,同时向控制台提供相同的表示条件。

两路交流电源切换电路由正常供电状态、Ⅰ路电源中断Ⅱ路电源自动投入、人工操作选择供电电源、两路电源初次投入四部分组成。反。这时可以把绕组故障部位的连接线或过桥线加以纠正。

6)转子绕组故障检查与排除


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