Täydelliset suojaustoiminnot sähköpinnoitetuille sähkölämmitysputkille
Jätä viesti
Täydelliset suojaustoiminnot sähköpinnoitetuille sähkölämmitysputkille
(3) Keskity EMC-suunnittelutasoon
Sähkömagneettinen yhteensopivuus on erikoistunut tieteenala, joka tutkii erilaisten sähköisten ja elektronisten laitteiden rinnakkaiseloa rajoitetuissa tila-, aika- ja spektriresursseissa aiheuttamatta suorituskyvyn heikkenemistä. Se on kehitetty radioelektroniikan korkeataajuisten ja ultrakorkeataajuisten sovellusten kehittämisen yhteydessä. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden ydin on, että toisaalta laitteiden tai järjestelmien synnyttämät sähkömagneettiset häiriöt eivät saa aiheuttaa sietämätöntä häiriötä ympäröiville laitteille, eivätkä ne saa aiheuttaa sietämätöntä saastumista ympäröivälle ympäristölle; Toisaalta laitteilla tai järjestelmillä tulee olla riittävä vastustuskyky ympäröivän ympäristön sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Näiden saavuttaminen on melko vaikeaa. Suunnittelijoiden on opinnolla ja laajalla harjoittelulla ymmärrettävä syvästi sähkömagneettisen yhteensopivuuden todellinen merkitys ja häiriötavat sekä ryhdyttävä tehokkaisiin toimenpiteisiin EMC-suunnittelussa. Esimerkiksi sähköverkon suodattimen lisääminen ja passiivisen kompensointijärjestelmän ottaminen käyttöön johdettujen häiriöiden poistamiseksi tehokkaasti; Lisää erilaisia suojaustoimenpiteitä säteilyhäiriöiden estämiseksi; Lisää RC-absorptioverkko piirin asianmukaisiin osiin kytkinhuippujen vaimentamiseksi; Hyödynnä erilaisia pehmeitä kytkentätekniikoita sen varmistamiseksi, että kytkinlaitteet toimivat nollajännitteellä ja sammuvat nollavirralla, jotta voidaan vähentää liiallisten virta- ja jännitegradienttien aiheuttamia vakavia sähkömagneettisia häiriöitä. Painettujen piirilevyjen järkevä suunnittelu ja maadoitusjohtojen sijoittelu voivat vähentää sähkömagneettisia häiriöitä. Lyhyesti sanottuna sähkömagneettinen yhteensopivuusteknologia kehittyy nopeasti ja myös käyttäjien sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset tulevat yhä korkeammiksi, mikä on teholähteiden toimittajien huomion arvoista.
(4) Täydelliset suojatoiminnot
Tällä hetkellä teholähteessä käytettävät teholaitteet ovat kalliita ja niiden ohjauspiirit ovat myös monimutkaisia. Lisäksi virtalähteen kuorma sisältää yleensä suuren määrän pitkälle integroituja laitteita, joilla on yleensä huono sähkön, lämmön ja iskujen kestävyys. Siksi virtalähteen suojauksessa tulee ottaa huomioon itsensä ja kuorman turvallisuus. Suojauksia on tällä hetkellä monenlaisia, kuten napaisuussuojaus, ohjelmasuojaus, ylivirtasuojaus, ylijännitesuoja, alijännitesuoja, ylikuumenemissuoja jne. Teholähteiden eri tyypeistä ja käyttötavoista johtuen myös suojausvaatimukset ovat erilaisia, ja erityiset suojausasetukset olisi määritettävä erityisvaatimusten mukaan. Kun virtalähteeseen on lisätty suojapiiri, on väistämätöntä lisätä komponentteja, mikä puolestaan vaikuttaa järjestelmän luotettavuuteen. Siksi vaaditaan, että itse suojapiirin luotettavuuden on oltava korkea koko järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi, mikä lisää itse teholähteen MTBF:ää. Tämä vaatii tiukkaa suojauslogiikkaa, yksinkertaista piiriä, minimaalisia komponentteja, ja lisäksi tulee ottaa huomioon itse suojatun piirin huoltotaso vikojen sattuessa, Varmista normaali toiminta ja virransyötön korkea luotettavuus.
www.superbheater.com






