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故障現象:整流模塊前面板上的PFC燈閃亮、均流燈亮,緊接著退出工作,輸出電流為0.關閉后重新開啟,現象同上。
故障原因分析:有兩種原因。1)市電電壓不穩,忽高忽低,瞬間影響到整流模塊的輸出并使其退出工作,長期輸入電壓不穩會降低模塊的壽命。2)整流模塊本身質量問題,可能是個別元器件老化而造成模塊內的功率因數電路故障。
首先用排除法尋找原因。DXZ11 48/600Ⅱ型開關電源的整流模塊為單相供電(V±20 ,即176~264V)。現用設備的機柜上整流器的交流分配如圖1所示。
DXZ600Ⅱ型機柜整流器分配圖圖中C代表控制模塊, U、V、W分別代表給整流模塊供電的三相電壓。現用設備有5臺整流模塊在用,出現故障的是臺整流模塊。
從分配圖中可以看到,出現故障的臺整流模塊與第四臺整流模塊共用同一相電壓,即V相。如果V相電壓瞬間過高或過低,則同時出現告警保護的應是臺和第四臺及控制模塊,這與本次故障中只有臺整流模塊及控制模塊告警相矛盾。況且在控制模塊上利用換頁鍵進入故障內容菜單,進一步確定無AC超限告警而只有整流模塊故障的現象。這種告警在一個半月期間先后出現5次,前4次出現告警后立即關閉該模塊,待模塊溫度降下后重新開啟,仍能正常工作第5次告警時,關閉后重新開啟則不能正常工作。同時,從次出現告警開始,我們每天定時監測交流電壓值,尤其在用電低谷的夜間,監測到的單相交流電壓值高為232V ,低為224V,均在系統要求的176~264V范圍內。以上足可以證實本模塊故障不是由于交流電壓不穩所致,故可排除種原因。那么,故障就出在整流模塊的功率因數校正部分。功率因數校正電路采用升壓式PWM(脈沖寬度調制)電路,由常用的集成電路UC3854加上外圍元件構成。電路如圖2所示。
由圖2可見,電路由整流橋、充電電感L、隔離充電二極管、負載電容C、開關管K、功率因數校正控制電路(輸出20kHz的脈沖信號加至K的控制極,使開關管通斷2萬次/s)組成。
當控制電路控制K接通時,簡化電路如圖3所示。
這時輸入電壓通過整流橋向電感L充電, L電動勢的極性是左正右負,且只要Ui一有信號, K導通時就有充電電流I型智能高頻開關電源系統故障一例王莉莉功率因素校正電路接通時的簡化電路斷開時,簡化電路如圖4所示。
斷開時的簡化電路當開關管斷開時,在電感L上產生一電動勢,與上的原感應電動勢極性相反,為左負右正,這時電路中兩個電壓串聯后給電容C充電,得到充電電流充2,該電流值I充1,終得到的輸入電流和電壓的波形如圖5所示。
有功率因素校正后輸入電流、電壓波形從波形圖中可以看出,只要輸入電壓存在就有電流流入,輸入電流隨輸入電壓的變化而變化,當輸入為V的正弦波時,輸入電流也為正弦波。相位差角φ為0, cosφ為1,即功率因數接近1.
整流器在工作中,將V進行濾波、全波整流成脈動直流,對所得全波整流電壓進行直流?直流變換,通過UC 3854的調整、校正,使輸入波形跟蹤正弦基準電流的相位且與輸入電壓的相位相同,同時保證后極電路的輸出電流、電壓的穩定,實現穩壓輸出和功率因數接近1.
由于功率因數校正電路故障,使波形無法跟蹤正弦基準電流,輸入電流與輸入電壓間有相位差,導致整個模塊輸出電流、電壓不穩,由監控器進行均流檢測,回送均流告警。
故障排除:將該整流模塊拆下,把正面蓋打開,找到功率因數校正部分的集成電路板,首先看到無燒毀跡象,則用新的UC3854芯片替換下集成電路板上的原3854芯片,蓋上蓋,重新給模塊上電,模塊恢復正常工作。
為了盡可能延長電源設備自身的壽命,減少外界不利因素的影響,在電網供電不穩定的地區,好為智能開關電源配備一臺三相全自動交流穩壓器,讓市電經過穩壓后再進入交流配電屏,確保交流供電的穩定。同時,如果設備的工作環境不符合要求,即溫度超過40℃、相對濕度90 ,使整機長期處于高溫、潮濕的環境中,會加快模塊內部大部分元器件的老化速度,甚至損壞且模塊的散熱器的溫度達到或超過95℃,會出現過溫保護,影響輸出的穩定,對模塊的質量造成威脅。因此,如果開關電源是自然冷卻的工作方式,好在設備所在機房安裝一臺空調,確保整機的環境溫度和濕度。