MOS管过大电流时关断为什么会出现尖峰电压

2023-11-09

尖峰电压属于浪涌电压里的一种,持续时间极短但数值很高。电机、电容器和功率转换设备(如变速驱动器)是产生尖峰电压的主要因素。雷电击中室外的输电线路也会引起极危险的高能瞬变。它们会在低压电源电路中定期发生,峰值可能会达到数千伏。
在这里插入图片描述

处理方法

为了防止电动机绕组的绝缘过早老化或引起电动机、变频器的损坏,通常可以提供加接输出电抗器的方法来减小在电动机端脚上的高次谐波冲击电压。

当变频器与电动机之间的电缆线较长时,加装输出电抗器虽然可以减小负荷电流的峰值,但输出电抗器不能减小电动机端脚上的瞬变电压峰值。因此,一定要尽量缩短变频器与电动机之间的电缆线的长度。

(1)增加电抗器或滤波器:在连接变频电动机电缆的两侧增加电抗器(扼流圈)或滤波器,这样可以有效减缓电源端输出电压脉冲的上升速度。

(2)缩短电缆长度:在设计线路时,应尽量减少变频器与电动机之间电缆的长度。通过缩短电缆长度来降低两者之间的暂态波过程的振荡周期,以此来降低电动机两端的过电压。

(3)此外,还应确保电动机铁心在检修过程中不受损伤或短路,电动机轴承等部件的装配满足精度要求,尽量降低涡流损耗等引起的局部发热和机械配合问题对电动机绝缘的影响。

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

MOS管过大电流时关断为什么会出现尖峰电压 的相关文章

  • 电子元器件/模块供应商汇总

    晶振 WIFI MLCC电容
  • 3.5mm 音频接口类型说明(3极和4极)耳机接口

    3 5mm 音频接口类型说明 背景描述 有的时候我们将非原配的耳机插入手机或电脑 发现音质非常差或只有某部分音频 大多是因为耳机与设备的音频接口类型不同导致的 接口类型 现在常见的耳机接口都是 3 5mm 音频接口 分为 3 pole 3节
  • 浅析MOS管如何快速关断背后的秘密

    MOS管的快速关断原理 R4是Q1的导通电阻没有Q1就没有安装的必要了 当低电位来时Q1为泻放扩流管 功率MOS管怎样关断 能否用PWM实现 怎样实现 功率mosfet的三个端口 G极 D极 S极 G极控制mosfet的开通 关断 给GS极
  • MOS管开关设计知识-(五种MOS管开关电路图方式)

    在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候 大部分人都会考虑MOS的导通电阻 最大电压等 最大电流等 也有很多人仅仅考虑这些因素 这样的电路也许是可以工作的 但并不是优秀的 作为正式的产品设计也是不允许的 下面是我对MOSFET及MO
  • NMOS和PMOS管 电流方向和应用电路

    1 分辨MOS管的方法 对于NMOS我们看下图中的箭头 都是远离源头 对于PMOS我们看箭头 都是指向源头 P POSITIVE积极的寻找自己的起源 N NEGTIVE消极的远离自己的源头 首先明确一点 S是源极 D是漏极 对于NMOS 载
  • IXFP4N100参数及代换型号 数据表(PDF)中文资料

    IXFP4N100参数及代换KNX41100A N沟道MOSFET KNX41100A漏源击穿电压高达1000V 漏极电流最大值为2A 可替换2sk119 主适用于工业三相智能电表 LED照明驱动电源 充电桩 光伏逆变器等辅助电源 IXFP
  • 硬件第二节 MOS管电路工作原理及详解

    文章目录 一 MOS管画法辨认 1 1 辨认MOS管 二 MOS管使用 2 1 作为开关管 2 1 1 导通条件 2 1 2实例 三 如何选择MOS管 3 1 MOS管需要注意的几个参数 3 1 1 选择PMOS还是NMOS 3 1 2 电
  • 带你理解运算放大器

    复习一下电子设计基本元器件 运算放大器 矜辰所致 目录 前言 一 运放基本说明 1 1 基本认识 1 2 运放中的电流 1 3 运放工作特性 二 负反馈 2 1 什么是负反馈 2 2 为什么要引入负反馈 负反馈电路分析 2 3 正反馈 三
  • 功率MOSFET的正向导通等效电路

    转自 功率MOSFET的正向导通等效电路 电路设计论坛 电子技术论坛 广受欢迎的专业电子论坛 MOSFET 一 基础 Infinity lsc的博客 CSDN博客 MOSFET 二 米勒效应 Infinity lsc的博客 CSDN博客 米
  • 开漏输出、推挽输出的区别

    前言 background 测试相关设备引脚输出 使用示波器时发现部分引脚需外接上拉电阻至高电平才能在示波器观察到高阻态 为了深究其中原理 查阅了相关资料 发现知乎中有一篇对这两种输出描述得清晰易懂的文章 此时才真正了解信号高阻态和高电平输
  • MOS管电源开关电路的软启动

    https mp weixin qq com s 5W8rveh69XVzJoRX XrSfgbeizhu 仅用于标注 适用于我这样的硬件小白
  • MOS管过大电流时关断为什么会出现尖峰电压

    尖峰电压属于浪涌电压里的一种 持续时间极短但数值很高 电机 电容器和功率转换设备 如变速驱动器 是产生尖峰电压的主要因素 雷电击中室外的输电线路也会引起极危险的高能瞬变 它们会在低压电源电路中定期发生 峰值可能会达到数千伏 处理方法 为了防
  • 分析如何用万能表测试MOS管好坏的小窍门

    现在家电 照明 汽车电子等领域行业开关管均采用性能优异的MOS管取代过去的大功率晶体三极管 使整体的效率 可靠性 故障率均大幅的下降 虽说是大幅降低 但也会出现损坏的情况 由于MOS管和大功率晶体三极管在结构 特性有着本质上的区别 在应用上
  • 运算放大器(运放)选型、参数分析以及应用OPA2350

    1 运放选型速记指南 知乎 本文章旨在总结备份 方便以后查询 由于是个人总结 如有不对 欢迎指正 另外 内容大部分来自网络 书籍 和各类手册 如若侵权请告知 马上删帖致歉 运放 作为硬件电路上不可缺失的一部分 生活中也经常出现 因此在这里记
  • 电子元器件符号+实物图+命名规则(太全了,绝对收藏)

    电子电路中常用的器件包括 电阻器 含电位器 电容器 电感器 变压器 二极管 三极管 光电器件 电声器件 显示器件 晶闸管 可控硅 场效应晶体管 IGBT MOSFET 继电器与干簧管 开关 保险丝 晶振 连接器 各种传感器等 下面一起来看看
  • MOS管参数每一个参数详解-收藏版

    MOS管参数 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动的时候 一般都要考虑MOS的导通电阻 最大电压等 最大电流等因素 MOSFET是电压型驱动器材 驱动的进程即是栅极电压的建立进程 这是经过对栅源及栅漏之间的电容充电来完成的 下面将有此方面
  • 推挽电路 MOS管、推挽输出和开漏输出

    专题5 硬件设计 之 48 推挽电路驱动MOS管 嵌入式工程师成长之路的博客 CSDN博客 推挽驱动 专题2 电子工程师 之 硬件 之 44 MOS管的功能特点 专题2 电子工程师 之 硬件 之 45 AON6244 MOS管数据手册分析
  • 运算放大器的关键指标详解二(噪声)

    1 噪声指标 Noise 一个正常工作的放大电路 当输入端接地时 用示波器观察输出 你看到的可能不是平直的细线 而是在一定幅度之内的杂乱无章的波形 这就是噪声 你在示波器上看到线越粗 就说明噪声幅度越大 放大电路的输出端噪声 小至 V 以下
  • 喇叭的灵敏度代表什么?规格型号是什么?

    常见型号 8 1W 8 2W 4 3w 单独从参数的角度上来说 灵敏度只是一个反映音箱电声转换效率的参数 其本身与音箱的音质与音色无关 扬声器的灵敏度 dB W 通常是指输入功率为1W的噪声电压时 在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小 灵
  • 电子元器件学习笔记2:电容器

    电容器 1 概述 电容器是一个电子元件 用于存储电荷和能量 它由两个导体板和介质组成 介质层位于两个导体板之间 当电容接入电路时 负电荷被存储在导体板上 并在两板之间产生电场 电容器的单位是法拉 F 一个法拉等于存储一库伦电荷所需的电势差为

随机推荐

  • leetCode热题46-51 解题代码,调试代码和思路

    前言 本文属于特定的六道题目题解和调试代码 正所谓磨刀不误砍柴功 下面我做这几篇文档对于涉及的题型或者数据结构的分析都很有帮助 贴出来仅供参考 1 69 x 的平方根 Easy 2022 12 28 101 2 22 括号生成 Medium
  • JSP核心标签库

    1 一般标签 在JSTL中 一般标签主要用在输出 设置变量值和错误处理等 这些是JSTL中使用最多的标签 1 计算一个表达式的值 然后把计算的结果输出到当前的JspWriter对象 调用的结果和Servlet中out println 语句效
  • linux 删除指定文件夹包含指定字符串的文件会把所有子文件夹包含的都删除

    需求就是在linux服务器上面删除 指定文件夹里面所有包含 delete 内容的文件 并且所有此文件夹里面的子文件夹查出来也要删除掉 使用以下脚本可以进行实现 grep r l delete data xargs rm rf 脚本说明 gr
  • 机器学习-fp16相乘

    1位符号位 5位指数位 10位尾数位 共16位 内存占2个字节 具体fp16表示法可以参照 机器学习 fp16表示 运算步骤 检查操作数中是否有0 Inf NaN NaN a Nan Inf 0 Nan Inf 0 Nan Inf a In
  • UTSim:无人机空中交通集成、控制和通信的框架和模拟器

    计算机仿真资源的可用性有利于无人机的开发和在现实应用中的集成 因为它们降低了成本 风险 开发和测试时间 并提高了安全水平 一些研究人员为自己的定制特殊无人机和应用开发了自己的模拟环境 然而 使用多个无人机仿真环境很难建立可持续的研究 因为很
  • CSAPP第三版运行时打桩Segmentation fault

    CSAPP第三版7 13 3节提到了运行时打桩机制 它可以在运行时将程序中对共享库函数的调用进行截获 替换为执行自己的代码 这个机制基于动态链接器的LD PRELOAD环境变量 如果LD PRELOAD环境变量被设置为一个共享路径名的列表
  • docker搭建registry私有仓库(centos7)

    搭建环境 master节点 registry端 192 168 1 10 node节点 客户端 192 168 1 20 关闭防火墙和selinux master和node节点都要关闭 root master systemctl stop
  • 【夜莺监控方案】04-k8s集群监控(下)(kube-state-metrics+cadvisor+prometheus+n9e及FAQ)

    文章目录 前言 4 接入prometheus 5 接入n9e 5 1 手动接入 方法一 5 2 导入模板 方法二 6 FAQ 6 1 集群数据时常取不到 现象 解决 前言 相关文档如下 03 k8s集群监控 上 4 接入prometheus
  • 【Navicat11安装教程】

    1 下载安装包 网盘地址 链接 提取码 bbqp 下载之后会得到这样的一个文件夹 2 安装 点击navicat111 mysql cs x64 exe安装软件 安装完成后 将PatchNavicat exe文件复制到安装路径下 如图 操作完
  • idea 工程目录横向变纵向【亲测可用】

    idea 目录横向变纵向往上搜好多都没啥用 下面亲测可用三步走 1 删除项目文件夹下的 idea文件夹 横向时点击 project 然后在 idea 下右击 Delete 就好了 2 关闭IDEA 3 重新用IDEA工具打开项目 然后就 O
  • Android如何配置init.rc中的开机启动进程(service)

    开篇 为什么写这篇文章 先说下我自己的情况 我是个普通的学生 之前在学校一直做Android应用开发 找实习的时候也一直想找相关的工作 来到现在这家公司以后 由于业务调整 被领导安排去做底层开发 本来我对底层的东西一无所知 加上其实并不感兴
  • Python 函数是传值还是传引用

    传递参数的时候 python不允许程序员选择采用传值还是传引用 Python参数传递采用的肯定是 传对象引用 的方式 实际上 这种方式相当于传值和传引用的一种综合 如果函数收到的是一个可变对象 比如字典或者列表 的引用 就能修改对象的原始值
  • C++中char和int型变量的一点心得

    字符字面值一般是用一对单引号来表示 char类型一般就是用字符字面值来初始化 赋值 由于char类型的是单字节长度 当给char类型的变量用字符 字面值赋值时 当单引号里面的内容超过一个字节时 系统会自动截取一个字节的内容给char变量 忽
  • JVM-了解概念

    1 什么是JVM JVM是 java Virtual Machine java虚拟机 的缩写 JVM是作用于计算设备的规范 它是一个虚构出来的计算机 是通过在实际计算机上仿真模拟各种计算机功能来实现的 java虚拟机包括一套字节码指令集 一
  • 苏宁 11.11:仓库内多 AGV 协作的全局路径规划算法研究

    本文为 InfoQ x 苏宁 2018双十一 技术特别策划系列文章之一 1 背景 随着物联网和人工智能的发展 越来越多的任务渐渐的被机器人取代 机器人逐渐在发展中慢慢进入物流领域 智能叉车 AGV Automated Guided Vehi
  • ROS :发送一个目标位置,机器人自动规划路线,移动到该位置。

    使用 Action move base msgs MoveBaseAction move base在world中的目标 新建send goal cpp send goal cpp Created on Aug 10 2016 Author
  • minio 配置

    文章目录 资源访问 用户和权限 策略 用户 Service Accounts java 连接 minio k8s 部署 minio 资源访问 某些资源例如图片 需要可以直接访问 新建桶 上传一张图片上去 点击桶设置 设置 Access Po
  • 灰度共生矩阵的原理及实现(特征提取)-OpenCV

    最近在研究机器学习相关内容 后面会尽量花时间整理成一个系列的博客 然后朋友让我帮他实现一种基于SVR支持向量回归的图像质量评价方法 然而在文章的开头竟然发现 灰度共生矩阵这个陌生的家伙 于是便有此文 主要参考博客1 http blog cs
  • 个人中心 - 实现修改用户头像、用户名或密码

    目录 1 修改用户头像 1 1 获取原来的用户头像和用户名 1 2 实现保存头像 2 修改用户名或密码 1 修改用户头像 本文是针对之前的一篇项目博客 博客系统 做的一个扩展功能 1 1 获取原来的用户头像和用户名 想要修改头像 那么就得先
  • MOS管过大电流时关断为什么会出现尖峰电压

    尖峰电压属于浪涌电压里的一种 持续时间极短但数值很高 电机 电容器和功率转换设备 如变速驱动器 是产生尖峰电压的主要因素 雷电击中室外的输电线路也会引起极危险的高能瞬变 它们会在低压电源电路中定期发生 峰值可能会达到数千伏 处理方法 为了防