发电机与市电怎么接线?
一、发电机与市电怎么接线?拉开进户线电源开关,如果是单相,可以任意将零线和火线接在电源开关下方的零线和火线上,也就是负载侧。
市电是所说的工频交流电(AC),用交流电的常用三个量来表征:电压、电流、频率。常用交流电工频频率有50Hz(赫兹)与60Hz(赫兹)两种,民用交流电压分布由100V至380V不等。机房一般引入三相380V,50HZ的市电作为电源,但是设备的电源整流模块用的是单相220V的电压。
二、发电机组与市电并网怎么接线?首先,需要将室内总电源处的闸刀断开,然后才可以将发电机接入到室内电路进行正常使用。
在连接的时候需要将发电机的供电电源线接入到我们的闸刀下部,火线与零线上进行牢固连接,才可以确保电流正常通过,发电机在工作的过程中,电流强度比较大,所以要避免发电机的输电线出现缠绕受压等状况,确保用电安全。
三、市电接线方法?拉开进户线电源开关,如果是单相,可以任意将零线和火线接在电源开关下方的零线和火线上,也就是负载侧。(这种方法用于:电网停电后,需要继续为负载供电)
也可以将发电机两条电源线(单相)接在一个插头上,再将插头插在家里的插座里。(前提都要断开与电网的连接,也就是拉开进户线电源开关,防止电网电源与发电机电源冲突!)
四、发电机稳压器如何接线?在做电源实验时,经常能够听到:电源芯片怎么这么烫;电源芯片又又又烧了。发生这些问题的原因大多数情况是在设计原理图时,同学们经常直接照着典型应用电路设计,更甚者是网上搜一个别人的设计就用。不重视器件工作原理和性能特征,虽然表面上也能达到输出电压的要求,但是这里面存在很多设计隐患。
在一个设计项目中,我们设计最多的就是电源,给我们板子上不同的器件输出不同的电流电压。LDO(线性变换器)可以得到不同的直流电压输出,成本低、性能好,且使用起来也很简单,让LDO稳压芯片用的也越来越多,几乎每块开发板都有其身影。
在ADI产品中,涵盖各种各样的高性能低压降 LDO。这些 LDO 具有极低的压降、快速瞬态响应、出色的线路和负载调整等特性,并具有非常宽的输入电压范围(0.9 V 至 80 V),输出电流范围为 100 mA 至 10 A,具有正输出、负输出和多输出。在“ADI校园计划”微信回复:LDO,即可获取ADI LDO评估板相关设计资料。
LDO电源芯片虽然用起来比开关电源简单许多,但是在设计过程中我们要结合项目的使用场景,选择合适的LDO,否则也会出现开头说的电源芯片发烫或者烧了的情况。
☞在开始选择并设计LDO电路前,我们需要明白LDO的工作原理
典型的LDO电路工作基本原理
在LDO回路中的晶体管运行于线性区,就像放置了一个可调电阻在输入与输出之间,勉强承受两个节点之间的电压降。VIN12v进来,VCC输出,晶体管Q1做调节,反馈的电路电阻判断输出电压达到多少伏,再反过来控制晶体管的导通角度。通过调节晶体管Q1的线性工作点,能够让输出的电压稳定在某一个值。在1970年,推出的第一个芯片调压器是LM317。
因为LDO没有开关器件,完全靠晶体管的导通角度来控制输出,所以LDO的噪声是uv级别的。在ADI的LDO产品中,LT1761-5的噪声只有20uVrms,LT3045的噪声甚至只有0.8uVrms。所以在通讯设备中的射频部分、网络、音频、仪表放大器等应用场合,LDO非常适应。
LT1761-5 LDO输出电压噪声
☞ LDO的效率为:ηLR=Vo/Vin,从上面的介绍的原理看,LDO的输入输出的电流是一样的,输入输出的电压是不同,电压差就完全靠Q1来承受。
LDO效率曲线
从上面的曲线图可以看出来随着压差的增大,效率就越低。假如LDO的输入是12v,输出是6v,工作效率就是50%。当然,如果有需要低压差的场景,比如5v输入,4.5v输出,这样效率就能达到90%。但这样的场景毕竟是少数,而且需要非常低压差的LDO实现。
我们大部分常见的电源转换电路,比如5v转3.3v,转2.5v。压差比较大是对LDO效率非常大的挑战。
在使用LDO的过程中,我们需要十分注意LDO效率与电流的问题。LDO效率低并不是非常可怕,怕是当电流比较大的时候,大部分的功率就损耗在晶体管Q1上,晶体管会产生热量,当晶体管温度达到一定高度时,就LDO无法保证正常工作了。
☞ LDO非常重要的参数——LDO压降(VDO),是指输入与输出之间能够维持正常工作的最小压差。要维持内部的工作,晶体管的PN结是有压降,所以这个压降是一定会存在,而且是消除不了。
从上图,我们可以总结两点:LDO的输入必须比输出高,即VIN=VOUT+VDO;随着流过LDO的电流增大,维持LDO正常工作的压差也会随即增大。这也是在做LDO设计的时候不得不考虑的点。
普通的LDO,像我们经常使用的LM7805 需要至少 2V 的压降;低压差LDO, 通常<1V (~300mV 比较常见);极低压差器件VLDO, <100mV(LT3071 只有85mV压差 @ 5A输出)。
☞ 压差的存在,系统电流又是恒定的,LDO压降产生的功率全都集中在了晶体管上。温度超过额定温度之后,LDO就会停止工作。所以在设计过程中,另外一点就是LDO损耗功率和发热的问题。
LDO的最大功率损耗(PD)的定义是:
PD= [VIN(max)-VOUT]*Iout+ IQ*VIN(max)
上面的公式可以认定为损耗在晶体管上的功耗,红色部分是静态功耗,通常只占到损耗功率的1%以内,可以忽略不计,只需要考虑输入输出之间的压降带来的功率损耗。
LDO的结温(TJ)是:
TJ 超过额定的温度后,芯片就会烧掉,所以我们要怎么控制这个温度。增加散热器是为了增加散热器到空间的散热效果,可以把热量尽快的散出去,确保内核温度TJ 不会超过最大的规格书标定的可以正常运行的结温TJ 。
除了散热器之后,LDO芯片不同封装有不同的热阻,依照最大PD选择正确的封装形式。下图三种不同封装,有不同的内核热阻,结温的效果差异非常大:
☞ 为了系统更稳定,LDO在输入输出端经常可见滤波电容,输入电容CIN和输出电容Cout。对于输入电容选择不合适,就会在瞬态突变负载时进入跌落状态;而输出电容则影响稳定性和瞬态响应。如果Cout的类型和/或值没有选择恰当,一些LDO可能存在稳定性问题。一般来说,较大的Cout值会减少峰值偏移,改善瞬态响应。通常,用于暂态响应的最佳Cout是不同类型电容器并联组合。
在设计LDO电路的时候,大多数人会直接根据典型应用电路设计。但是以后要记得在设计电路前,查看芯片规格说上关于电容大小的说明:
☞ 在一些仪器仪表应用场合,既需要非常低的噪声,又希望获得更大的电流,这就不得不通过并联LDO的方式实现。
这里有个问题,传统的LDO输出电压是靠两个电阻的反馈去控制晶体管的工作线性。但是两个电阻都是有误差的,如果一个电阻正偏1%的误差,一个反偏1%的误差,输出的误差就会增加一倍为2%。
考虑到我们的要求是两个LDO并联需要更大电流的时候,如果一个LDO输出是3.3V,另外一个并联的LDO不是3.3V,这时候两个LDO的电流是不平衡的。同一个负载输入电压高的那一路,电流一定比较大,所以传统的LDO做并联是非常糟糕的,两个LDO会相继炸掉。
这时,就需要对LDO的内部工作结构进行创新,从由两个电阻控制晶体管工作,改变为反馈电压直接回来,这样设计使得LDO极大改善了电压调节能力和瞬态响应。
新的LDO用电流作为基准,直接通过反馈控制工作状态,不需要更复杂的反馈电阻,所以输出电压降到0也是可能的。只需要一个电阻设置基准点,就可以控制输出电压。输出电压直接到负反馈,电流是恒定的,通过调节电阻,就相当于设置基准电压,即使两个LDO并联,误差对电流的影响已经非常小了。LT3080是第一个推向市场的创新LDO产品。
最后,虽然LDO简单好用,但是LDO这些隐藏的“坑”直接影响你的设计结果。在设计前,多思考一步,就会少烧一颗芯片。END
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五、市电与UPS主机怎么接线?这个问题问的不够具体,只能理解为UPS与市电及负载之间怎么连接这个问题。UPS按交流输入分为单进单出,三进单出和三进三出。单进单出指的是单相输入,单相输出。市电接入UPS,UPS的输出接至负载。三进单出指的是三相输入,单相输出,三相接入UPS,另需交流旁路输入电源,UPS的输出接至负载。三进三出指的是三相输入,三相输出,三相接入UPS,UPS的输出接至负载。
六、发电机怎样与市电并线?发电机的A、B、C三相电源应与市电电源A、B、C三相电源对应并联,并要调整好相位,和相序。
七、市电进入发电机的影响?两种情况:
1)发电机发电,并入电网运行
两者必须同时满足3条件:同频率、同相位和同电压幅度(有效值相同),否则并网不成功,不能运行。
2)发电机不工作,市电输入发电机
发电机堵转,若保护措施失灵,损坏发电机。
八、发电机和市电怎样转换?配置ATS即可。 ATS的基本功能是:当市电故障时,ATS经过0-10秒延时自动把负载切换至发电端;当市电恢复后,ATS又经过0-10秒延时自动把负载切换至市电端,发电机组经过冷却延时后自动停机。ATS柜的切换延时,保证了切换前机组电源或市电电源各项电参数的稳定性。ATS具有市电优先的功能,也就是说即使在发电机组供电状态,在此期间任何时候,只要市电恢复正常,立刻切换至市电供电。ATS能够检测到市电故障信号,当市电故障时,能及时给发电机组的自启动端一个控制信号,让机组自启动,准备供电。
1、对于应急照明,根据目前我国设计的实际做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用双电源自动开关作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。
2、当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。
3、根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源自动转换开关,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此,必须增加二次启动控制环节保证消防设备继续工作,故在选择双电源自动开关时应优先选择转换时间快的产品。
九、发电机与市电自动转换? 在进线配电箱处设置双投开关是最简单的办法,缺点是双投开关体积比较大,外形不好看。另外就是用双电源转换开关,价格贵一点,但比较美观,安全。
1、最下面是施耐德MT08N断路器
2、具体要不要按合闸按钮要看电路设计。有的设计是市电失电后延时5秒启动柴油发电机,生涯后开关合闸接地啊负载,市电来电后断开柴油机出口开关,柴油机停机。
3、最右边的转换开关只是用来进行三相电压监测的,不会对其他回路造成影响。
十、发电机点火开关怎么接线,控制市电、发电双电源自动切换?双电源控制器上有一个启动发电机的常闭信号输出,然后发电机自启动装置接收到这个常闭信号时,发电机启动。
第一个问题:双电源控制器输出的是什么常闭信号?
答:双电源控制器输出的信号是继电器的常开点切换到常闭点,属于无源输出。
第二个问题:怎么叫自启动信号?
答:所谓的自启动信号,我给发电机一个常闭信号,发电机就启动。然后我断开这个信号,发电机就停止。 开过轿车的朋友应该能直观感受的到。
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