Täielikud kaitsefunktsioonid galvaniseeritud elektriküttetorudele
Jäta sõnum
Täielikud kaitsefunktsioonid galvaniseeritud elektriküttetorudele
(3) Keskenduge elektromagnetilise ühilduvuse disaini tasemele
Elektromagnetiline ühilduvus on spetsialiseerunud distsipliin, mis uurib erinevate elektri- ja elektroonikaseadmete kooseksisteerimist piiratud ruumi-, aja- ja spektriressursside tingimustes, põhjustamata jõudluse halvenemist. See on välja töötatud raadioelektroonika kõrg- ja ülikõrgsageduslike rakenduste väljatöötamisega. Elektromagnetilise ühilduvuse olemus seisneb selles, et ühelt poolt ei tohiks seadmete või süsteemide tekitatud elektromagnetilised häired põhjustada talumatuid häireid ümbritsevatele seadmetele ega tekitada talumatut reostust ümbritsevale keskkonnale; Teisest küljest peaksid seadmed või süsteemid olema piisavalt vastupidavad ümbritseva keskkonna elektromagnetilistele häiretele. Nende saavutamine on üsna keeruline. Disainerid peavad õppimise ja ulatusliku praktika kaudu sügavalt mõistma elektromagnetilise ühilduvuse tegelikku tähendust ja häirete viise ning võtma tõhusaid meetmeid elektromagnetilise ühilduvuse kavandamiseks. Näiteks elektrivõrgu filtri lisamine ja passiivse kompensatsiooniskeemi kasutuselevõtt, et tõhusalt summutada juhtivaid häireid; Lisage erinevaid varjestusmeetmeid kiirgushäirete summutamiseks; Lisage RC-neeldumisvõrk ahela sobivatesse osadesse, et neelata lüliti piike; Kasutage erinevaid pehmeid lülitustehnoloogiaid tagamaks, et lülitusseadmed töötaksid nullpingega ja lülituvad välja nullvooluga, et vähendada tõsiseid elektromagnetilisi häireid, mida põhjustavad liigsed voolu- ja pingegradiendid; Trükkplaatide mõistlik disain ja maandusjuhtmete paigutus võivad vähendada elektromagnetilisi häireid. Lühidalt öeldes areneb elektromagnetilise ühilduvuse tehnoloogia kiiresti ja ka kasutajate nõuded elektromagnetilise ühilduvuse osas muutuvad järjest kõrgemaks, mis väärib toiteallikate tarnijate tähelepanu.
(4) Täielikud kaitsefunktsioonid
Praegu on toiteallikas kasutatavad toiteseadmed kallid, samuti on nende juhtimisahelad keerulised. Lisaks sisaldab toiteallika koormus üldiselt suurt hulka väga integreeritud seadmeid, millel on üldiselt halb elektri-, kuumus- ja põrutuskindlus. Seetõttu peaks toiteallika kaitsmisel arvestama enda ja koormuse ohutusega. Praegu on palju kaitseliike, nagu polaarsuskaitse, programmikaitse, ülevoolukaitse, ülepingekaitse, alapingekaitse, ülekuumenemiskaitse jne. Tulenevalt toiteallikate erinevast tüübist ja kasutusest on ka erinevad nõuded kaitsele ning konkreetsed kaitseseaded tuleks kindlaks määrata vastavalt konkreetsetele nõuetele. Peale kaitseahela lisamist toiteallikale on paratamatu lisada veel komponente, mis omakorda mõjutab süsteemi töökindlust. Seetõttu on nõutav, et kaitseahela enda töökindlus peab olema kõrge, et parandada kogu süsteemi töökindlust, suurendades seeläbi toiteallika enda MTBF-i. See nõuab ranget kaitseloogikat, lihtsat vooluringi, minimaalseid komponente ja lisaks tuleks rikete korral arvestada kaitstud vooluahela enda hooldustasemega, Tagada toiteallika normaalne töö ja kõrge töökindlus.
www.superbheater.com






