5.瞬態(tài)過電壓和暫態(tài)過電壓指峰值電壓高達20000V,但持續(xù)時間10-6s-10-4s的脈沖電壓。其產(chǎn)生的主要原因及可能造成的破壞類似于高壓尖脈沖,主要由雷電所致。
它的主要危害是:以大規(guī)模集成電路為核心組件的測量、監(jiān)控、保護、通信、計算機網(wǎng)絡等先進電子設備、以大型CMOS集成元件組成的等電子設備普遍存在著對暫態(tài)過電壓、過電流耐受能力較弱的缺點,暫態(tài)過電壓不僅會造成電子設備產(chǎn)生誤操作,或者造成電子設備受到干擾,數(shù)據(jù)丟失,或暫時癱瘓;嚴重時可引起元器件擊穿及電路板燒毀,使整個系統(tǒng)陷于癱瘓。
6.電壓下陷/下降指市電電壓有效值界于額定值的80-85%之間的低壓狀態(tài),并且持續(xù)時間達一個到數(shù)個周期,甚至更長。其產(chǎn)生的原因包括大型設備啟動和應用、大型電動機啟動、或大型電力變壓器接入、主電力線切換、線路過載等。
它的危害主要是:對計算機的影響輕則使keyboard等接口設備暫停作業(yè),重則使數(shù)據(jù)流失、檔案毀壞。電壓的下陷同時也會使計算機內(nèi)的組件毀壞,以致于壽命減短。電壓下陷是最常見的電力問題,它占了電力問題的87%。
7.三相電壓不平衡指各相之間相電壓不相等或線電壓不相等。是由于各相負載不平衡造成的,即與用戶負荷特性有關(guān),同時也與電力系統(tǒng)的規(guī)劃、負荷分配也有關(guān)。有關(guān)標準規(guī)定:電力系統(tǒng)公共連接點正常運行方式下不平衡度允許值為2%,短時間不得超過4%。對變壓器的危害:三相負載不平衡時,使變壓器處于不對稱運行狀態(tài),造成變壓器的損耗增大(包括空載損耗和負載損耗)。根據(jù)變壓器運行規(guī)程規(guī)定,在運行中的變壓器中性線電流不得超過變壓器低壓側(cè)額定電流的25%。此外,三相負載不平衡運行會造成變壓器零序電流過大,局部金屬件升溫增高,甚至會導致變壓器燒毀。對用電設備的影響:三相電壓不平衡的發(fā)生將導致達到數(shù)倍電流不平衡的發(fā)生,誘導電動機中逆扭矩增加,從而使電動機的溫度上升,效率下降,能耗增加,發(fā)生震動,輸出虧耗;導致用電設備使用壽命縮短,加速設備部件更換頻率,增加設備維護的成本;使中性線中流入過大的不平衡電流,導致中性線增粗。對線損的影響:加大線損損耗,其中負荷方式不同影響也不同。以三相四線制結(jié)線方式為例,當一相負荷重,兩相負荷輕的情況下線損增量較?。划斠幌嘭摵芍?,一相負荷輕,而第三相的負荷為平均負荷的情況下線損增量較大;當一相負荷輕,兩相負荷重的情況下線損增量最大。當三相負荷不平衡時,無論何種負荷分配情況,電流不平衡度越大,線損增量也越大。
8.雜訊干擾(或稱噪聲)指射頻干擾(RFI)和電磁干擾(EFI)及其它各種高頻干擾,源于電磁波或高頻波感應。電機運行、斷電器動作、馬達控制器工作、廣播發(fā)射、微波輻射及電氣風暴都會造成噪聲。它的危害主要是:讓電腦CPU產(chǎn)生誤判動作,嚴重者可能燒壞CPU和其他電腦配件,可造成無線電傳輸中斷;感應傳導到四周環(huán)境,導致其他電子設備.無法正常工作;可使民航系統(tǒng)工作失效,通信不暢,計算機運行錯誤,自動設備誤動作。
奧其斯設計的交流參數(shù)穩(wěn)壓電源由于有以下特性能解決以上電源問題。
1.穩(wěn)壓范圍寬,輸出精度高:輸入電壓實際工作范圍單相可達120V∽300V,三相可達210V∽515V可有效解決電壓變化過大問題。
2.10-40ms的總恢復時間,有效解決電壓下陷/下降問題。
3.輸入輸出隔離設計及獨特的選頻參數(shù)激勵振蕩功能可實現(xiàn)輸入,輸出雙向抗干擾,有效解決雜訊干擾、諧波、突波、尖波、瞬態(tài)過電壓等感應雷擊電源質(zhì)量問題。
4.獨特的磁路設計所取得的三相磁通平衡互補功能,使它在輸入電壓和負載阻抗參差波動或嚴重不平衡時仍能輸出穩(wěn)定、平衡的三相相、線電壓。有效解決解決三相相、線電壓不平衡問題。
5.磁飽和路磁路設計,具有輸出負載短路自動保護功能,幾乎零反應時間將電壓降為零,有效保護負載及自身設備不至損壞。
6.電路設計無電子元器件,無機械調(diào)整裝置、結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、故障率低、可視為半永久性設備,將免除后顧之憂。
澳其斯參數(shù)穩(wěn)壓電源由隔離變壓器,防雷抗干擾濾波器,寬范圍平衡快速穩(wěn)壓器組成??勺詣?、快速、無級地穩(wěn)定電壓,消除各種電力污染,輸出優(yōu)質(zhì)電能,有效保證電氣設備的可靠運行,從而其使用壽命也將成倍增加。
正常工作狀態(tài)時,輸入電能通過穩(wěn)壓器相互隔離的初、次級電磁耦合與付邊電感參數(shù)的2被頻率的變化來實現(xiàn)能量傳輸。LC儲能元件吸收系統(tǒng)能量產(chǎn)生激勵振蕩。使局部磁路進入非線性工作狀態(tài)。同時利用其等效參數(shù)振蕩狹窄的矩形特性。振蕩回路中的強制濾波器以及較大的時間常數(shù)來獲得良好的選頻抗干擾凈化性能。當因輸入電壓或負載變化時,同步跟蹤變化的補償電磁路即時產(chǎn)生逆向跟蹤補償量,實現(xiàn)快速、無極、無過渡地加到輸出端,從而快速維持輸出電壓地穩(wěn)定。