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开关电源工程调试技术

《开关电源工程调试技术》是2009年中国电力出版社出版的图书,作者是戴志平。

开关电源工程调试技术基本信息

开关电源工程调试技术造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

开关电源

  • 输入120/230VAC,输出24VDC/5.0 A;
  • 13%
  • 蚌埠市佳成自动化科技有限公司
  • 2022-12-06
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开关电源

  • 品种:开关电源模块;屏蔽类型:非屏蔽;规格型号:SPD-20
  • 名纬
  • 13%
  • 沈阳市快捷测控技术有限公司
  • 2022-12-06
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开关电源

  • 凯瑞5V40A/断保护,保护led显示屏
  • 13%
  • 重庆星河光电科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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电源

  • DTS-20KVA 直流压220VDC 尺寸(mm)宽×深×高800×600×2260
  • 13%
  • 航天柏克(广东)科技有限公司
  • 2022-12-06
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电源

  • DTS-100KVA 直流压220VDC 尺寸(mm)宽×深×高1200×800×2260
  • 13%
  • 航天柏克(广东)科技有限公司
  • 2022-12-06
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400A高频开关电源

  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
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400A高频开关电源

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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600A高频开关电源

  • 广东2021年3季度信息价
  • 电网工程
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600A高频开关电源

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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600A高频开关电源

  • 广东2021年1季度信息价
  • 电网工程
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开关电源

  • 开关电源
  • 3台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-06-09
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开关电源

  • 开关电源
  • 16套
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-08-19
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开关电源

  • 开关电源
  • 35台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-07-21
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开关电源

  • 开关电源
  • 1个
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-12-03
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开关电源

  • (1)名称:开关电源(2)具体参数要求详见图纸、招标文件、技术要求及相关资料
  • 10个
  • 3
  • 来邦、狄耐克、恒畅
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-22
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开关电源工程调试技术常见问题

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开关电源工程调试技术文献

开关电源 开关电源

开关电源

格式:pdf

大小:1.0MB

页数: 14页

3 系统安装 系统安装程序如下: 现场检查 安装工具及电力线准备 安装系统的准备 机柜安装 模块安装和监控单元安装 内部接线检查 交流电力线的连接 直流电力线的连接 地线安装 其它配线 系统调试 电源设备安装基本要求 3.1.1 机房的环境要求 安装此系统的机房应满足表 3-1所列的环境要求。 表 3-1 机房环境要求 环境条件 使 用 范 围 工作环境温度 -5℃~40℃ (推荐温度 :10℃~35℃ ) 环境湿度 ≤95%RH(不结露 ) 海拔高度 <4000m(2000m~4000m 时,系统降额使用) 楼板承载力 > 600kg/m 2 照明需求 750 lx (均匀照度 ),或依当地法规要求 楼板高度 > 3m (若有高架地板 ,则另计入 ) 霉菌 无 防雨 有 老鼠、昆虫等 无 日光 无直接照射 灰尘粒子浓度 直径大于 μm的灰尘粒子浓度≤ 18000 粒 /升 直径

开关电源 开关电源

开关电源

格式:pdf

大小:1.0MB

页数: 8页

系统组成介绍 2-1 2 系统介绍与特性规格 2.1 概述 2.1.1 产品简介 本 MCS3000E 系列电源系统,单机为 48V/50A 的整流模块,产品提供稳定可靠直流电源,供 应机房通信设备使用。 2.2 系统特性规格 2.2.1 系统特性 1. 系统具 N+1 备用容量 2. 宽输入电压范围( 90~300VAC ,其中 90~186VAC 为线性降功率使用) 3. 模块工作温度范围宽 ( -5℃~ 75℃,其中 45℃~ 75℃为线性降功率使用) 4. 模块化精密设计,易扩容 5. 具有热插拔功能,可在不影响运作下,更换模块 6. 重量轻,整流模块仅重 2.5 kg 7. 高功率密度 8. 高功率因数 (PF>0.99 ) 9. 高效率模块(额定输出 54VDC 时,效率≥ 91%) 10. 具有阀控式电池浮充电压温度补偿 11. 先进的负载均流技术,均流特性极佳 12.

通风工程调试技术要点

【学员问题】通风工程调试技术要点?

【解答】通风空调工程是现代建筑中一个必不可少和十分重要的系统,它包括冷热源、水系统、风系统、机械通风和防排烟等系统。系统调试是通风空调工程施工中的关键工序,是检验工程设计质量和施工质量的重要环节,其优优劣会直接影响到建筑的使用功能和使用效果。本文根据多年调试经验,结合上海浦东国际机场一期航站楼工程实例,简要阐述通风空调工程系统调试的技术要点。

一、系统调试的一般原则

通风空调系统的调试是一项综合工作,需要其他相关专业如水、电、设备和BA等的紧密配合和协调,方可顺利进行。系统调试前,成立调试小组,做好人员、资料、仪器、仪表及现场环境等准备工作。空调机组、风机等设备的单机调试结束并符合要求。系统供热或冷时,带热源(或冷源)正常联合运转,时间应不少于8小时。按工程惯例,对通风空调工程宜实施3-6个月试营业期的综合性能测试和调整。

二、系统调试内容与检测

严密性能检测。采用漏光法检测时,低压风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处。中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。检测的抽检率为5%.系统风管的测试可采用分段检测、汇总分析的方法。检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法;如咬缝漏光严重,则重新制作安装该段风管,并重新作漏光测试。当采用漏风量测试时,则采用的计量设备必须是经检定合格并在有效期内、符合现行国家标准《流量测量节流装置》规定的计量元件组成的试验装置。风管单位面积允许漏风量需符合国家标准的要求。风管必须在保温之前进行漏风量的测试。中压风管的漏风量检测必须在漏光检测合格的基础上进行,按20%的抽检率进行抽检。如有不合格时,进行加倍抽检直至全数合格。

系统的联合调试,在冷(热)源空调水系统正常运转的前提下,对空调风系统进行风量的测试和平衡调整以及空调区域温度、相对湿度及其他环境参数的测定和调整。如空调使用空间属于高大空间如机场航站楼,还应进行空间气流组织的测试工作。具体方法分夏、冬和过渡季三种工况进行,温度场的测试重点为标高3米以下部分,根据测试需要再进行若干点垂直温度场测试,通过调整喷口风速、角度、流型、诱导、屋顶排风量等满足大厅空调高度区域的舒适性与降低运行成本。

风量的测定,可采用管内测量方法,也可采用管口方法。管口方法是采用热球风速仪或风罩式风量测试仪在管口处直接进行测量。采用热球风速仪测量时,将探头贴近风口并垂直于风速,采用定点测量法可测得平均风速。如与设计有出入,可调节风口阀门的开度,直到测量值符合设计为止。

系统风机或空调机组风量与压力的测定,可以鉴定设备的质量和系统的工况,使设备的工作状态点符合系统设计的状态点。风机的风压为全压,空调机组的风压为机外余压,其实测值应为设备的压出端和吸入端测量截面上的平均全压之差。

系统总风量的平衡和调试。系统总送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量,直至达到设计要求,且与设计风量的偏差不大于10%.风口风量的调整与平衡一般应采取基准风口法和流量等比分配法。基准风口法是从最不利环路末端风口开始,先测量末端风口的风量,然后分别测量出其他风口的风量。流量等比分配法是以最不利环路开始,使下游环路实测风量与上游环路实测风量与设计风量偏差相一致。然后,逐个上移环路进行调整,使环路与环路的实测风量与设计风量偏差相一致。以此类推,最后调整风机处的风阀,使系统风量符合设计要求。

室内温度和相对湿度采用通风干湿球温度计测定。一般空调房间选择在人经常活动的范围或工作面为工作区作为测试点,测定结果应符合设计要求。大厅测点高度宜布置在1.5米处,必要时在3米、2.5米、2米、1.5米、1米、0.5米处设温度测点,温度梯度测试按现场实际状况确定。

空调房间噪声测定一般以房间中心离地1.2米处为测点,较大面积的空调区域应按设计要求,室内噪声测量采用声级计,并以声压级A档为准。测点的选择应注意传声器放置在正确的点上,提高测量的准确性,对于风机,电动机等设备测点,应选择在距离设备1米、高1.5米处测量。房间噪声测量时,要避免背景噪声对测量的干扰。如声源噪声与背景噪声相差不到10分贝时,则应扣除背景噪声干扰的修正值。对于风机盘管噪音,应在安装试运行时,测出其噪音是否符合设计要求。

上海浦东国际机场一期航站楼工程空调空间属高大空间,对通风空调的要求非常严格。在实施时,由于通风空调工程施工方案科学有效,各项技术措施落实到位,通风空调工程系统调试一次成功,各项技术指标均达到了设计技术要求。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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火电工程调试技术手册内容简介

《火电工程调试技术手册(化学卷)》主要介绍了火力发电机组化学调试工作的内容和经验。对补给水处理、凝结水处理、循环水处理、热力系统化学清洗、吹管及整组启动阶段的化学监督、制氢系统和废水处理等系统的工作原理、词试经验进行了介绍和总结,以供电厂化学工作者特别是化学调试人员参考。

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开关电源

概念

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。

开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并

使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。

三个条件

1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态

2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频

3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流

开关电源的分类:

人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。

接地

开关电源比线性电源会产生更多的干扰,对共模干扰敏感的用电设备,应采取接地和屏蔽措施,按ICE1000、EN61000、FCC等EMC限制,开关电源均采取EMC电磁兼容措施,因此开关电源一般应带有EMC电磁兼容滤波器。如利德华福技术的HA系列开关电源,将其FG端子接大地或接用户机壳,方能满足上述电磁兼容的要求。

保护电路

开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。

发展动向

开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn?Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度(Bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。

开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新,实现ZVS、ZCS的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高可靠性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的可靠性大大提高。

模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展。针对开关电源运行噪声大这一缺点,若单独追求高频化其噪声也必将随着增大,而采用部分谐振转换电路技术,在理论上即可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量的工作,以使得该项技术得以实用化。

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