1、先从简单的原理入手,再进行选料
2、先从简单的开关电源做起

3、用图说话吧,电感L5,蓄能--放电循环,形成开关电源,开关频率非常快,一直向后级供电,再后级几个电容滤波,输出稳定的直流电源
机箱电源基础知识大全详解
开关电源的正激式与反激式的区别如下:
一、原理不同:1、正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,与之对应的有反激式开关电源。正激具体所指当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能转化为磁能,磁能又转化为电能,输入输出同时进行。近期遇到一个电气知识都蛮齐全的地方,建议你可以去看看 浙江埃莫森电气 ,浙江埃莫森电气分享的电气知识还不少。
2、“反激”(FLY BACK)具体所指当开关管接通时,输出变压器充当电感,电能转化为磁能,此时输出回路无电流;相反,当开关管关断时,输出变压器释放能量, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。
二、优点不同
正激式开关电源优点: 功率比反激式开关电源大,输出变压器利用率高,适用于100W-300W的开关电源。
反击式开关电源优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小,可同时输出多路互相隔离的电压。
三、缺点不同
正激式开关电源缺点:需要增加反电动势绕组,或拓补驱动,次级多加1个整流电感,成本高。反激式开关电源缺点:开关管承受电压高,输出变压器利用率低,不适合做大功率电源 EMI比较大。
电力的基础知识
机箱电源 供电原理就是将市电进入电源,通过EMI将交流电转换为直流电再通过一次侧、主变压器到最后的二次侧部分讲纯净的电提供给硬件,保证使用的稳定性以及长久性,机箱电源的用料和设计关系到其质量和性能。下面就让我带你去看看机箱电源基础 知识大全 详解,希望对你有所帮助吧!
知道错了吗为什么机箱电源不能贪便宜
一、机箱篇:
>>>>板材薄有共振
不仅仅物理学有共振现象、管理学也有用人方面的共振现象(不懂的话大家可观看余世维的江苏邮电讲座,提到这一点,很经典),就连机箱也有共振现象。但是,这里的共振现象可是不好的词汇。
相信大家对共振有一个直观的感受,但是要用言语表达的话,就比较困难了。我就简单论述一下,那就是你在使用电脑时候,没有线材卡住,却又嗡嗡的振动声音,很烦人。只有手扶着机箱,振动现象才能很好地缓解。此时,你遇上了机箱共振了。
机箱共振噪音主要来自于以下几个方面:板材厚度不够、硬盘和光驱在工作时的震动以及侧板、前后板因为风扇转动产生共振。其中板材厚度是最容易导致共振,因为薄板材振动频率大,与硬盘、风扇等工作时产生的振动幅度差不多,往往容易出现共振现象。
诸如05mm甚至04mm以下等规格的劣质机箱,容易产生共振,所产生的噪声,极大地破坏了人们使用电脑时的心情。人们如果长期置身于强噪音环境,会严重影响人们的心理与生理健康,降低了工作效率。所以,当你贪小便宜入手了劣质机箱从而遇上共振现象,相信你知道后悔两个字怎样写吧。
>>>>容易导致硬件故障
劣质机箱包装华丽的硬件,敢问你会有一种踏实的感觉吗答案是否定的。
劣质机箱不仅仅在板材的厚度上进行了缩水,更在用料上一减再减。更加可恨的是,这类劣质机箱往往用“钢琴烤漆”、焊死等工艺来完美诠释金玉其外败絮其中。我们知道,机箱的一个重要功能就是支撑。现在的主板、显卡做得越来越华丽。厚重的份量装在薄如纸片的机箱中,你会觉得放心吗
简单一个例子,一张高端显卡,没有PCB保护装置,装在劣质机箱的PCI-E位置中。我们知道,塔式机箱的显卡是悬空横放的。对主板、PCI-E板材的受力要求很高。但是因为劣质机箱板材薄,用料差,容易变形。导致了主板PCI-E插槽压力增大,久而久之很容易出现显卡变形、主板插槽扭曲的现象,故障率大大提升。
机箱不仅仅是用于美观的,更是里面所有硬件配件的守护神,如果连保护的角色都不能胜任,那机箱真的只剩一个徒有其表的空壳了。
劣质机箱,更是用户的健康杀手。我们知道,机箱不仅仅用于放置于保护配件,更对我们的健康有积极的作用。但是提到劣质机箱,那就只有反作用了。
劣质机箱的用料原则是能省则省,因此非但看不到EMI弹片,就连前置面板也不带金属挡片。05mm以下厚度的薄板材根本也遮挡不了多少电磁辐射,严重威胁用户的身体健康。
同时,劣质机箱在生产时候往往不注重工艺,甚至都不用工程塑料。机箱边框及切割边缘的毛刺犹如一把把利刃,时刻威胁着用户的安全。常常在装完电脑后,用户才发现手上多了很多伤痕,但却不知道是何时留下的。
二、电源篇
说实话,现在电源行业竞争太激烈了,技术、价格、市场都十分透明,所以现在电商基本没有敢做低价劣质的电源出来销售了,因为山寨、劣质电源市场早已被品牌低价位电源占据,导致劣质廉价电源的价格只需40、50元。
作为电商,最麻烦的事情就是遇到因为劣质电源而导致主机故障的售后,简直是牵一发而动全身,这几十块电源根本无法赚钱。所以一般都不会将劣质电源摆上网购货架,只会在二手市场、淘宝卖家中找到。
我们还是简单 说说 过于贪便宜买到劣质、山寨电源的后果。
>>>>偷工减料
大家都知道,电源属于一个堆料的产品,其性能与价格是和用料直接挂钩的。超低价产品必定用料缩水,缩水不仅仅导致电源的额定功率低、转换效率差,更容易导致 死机 、断电等现象。久而久之,电源就GG了。
在网络社区不少吃螃蟹的朋友已经给了我们一个说法:“洋垃圾”电源在使用时无预兆突然挂掉,商家一遇到售后与保修就直接隐身和拉黑,这就是典型的贪小失大。
>>>>+12V输出有限
电源的+12V是给CPU和显卡供电的,CPU和显卡占到主机功耗的绝大部分,所以12V输出功率是衡量电源输出能力的非常重要的指标。
我们知道,廉价劣质电源为了噱头,往往虚标规格,尤其是功率方面,譬如以650W功率了事,并无提及额定还是峰值。而这里还隐藏各路输出功率数值,为了骗菜鸟。一旦买了这种+12V输出有限的劣质电源。即使你的辅助供电口足够,却总出现带不动显卡与CPU的情况。降频、死机比比皆是。这就是+12V输出缩水的原因。
>>>>电源寿命堪忧
劣质用料带来的是折寿的后果,这点大家都有所共识。看着自己几十块廉价地质电源频繁的更换频率,看着别人几百品牌认证电源的持久力,便宜真的能省钱么
机箱电源结构简介
EMI滤波
EMI滤波系统在电源中的作用是过滤掉市电中的杂质,主要是滤掉高频的杂波和干扰的信号。如果没有EMI滤波电源,电源会产生电磁辐射影响到整个平台的使用。EMI滤波系统使输入电流更加纯净不会干扰硬件工作。一般普通的电源都会有一、二级EMI滤波。有的电源把一级EMI滤波做在输入电源线脚上,有的电源则将其做在PCB板上。完整的两级EMI滤波电路能有效滤除电流的杂波,减少电源内部电磁干扰。一级EMI至二级EMI电路的连线添加了磁环来抑制电磁干扰。
整流桥
电流经过滤波后进入PFC,首先通过整流桥,整流桥将交流电转换成直流电。整流桥在工作时都会有不少发热量,设计优秀的电源会将整流桥锁在散热片上,有的电源会把两块整流桥直接设计在PCB板上,这样做没有考虑到充分的散热,是不合理的。
PFC
从整流桥出来的电流进入PFC(Power Factor Correction,即功率因素校正)。交流电成波浪状,采用PFC的电源可利用不仅是波峰和谷峰附近的电能,提高利用率。 主电容(PFC电容)除了滤波外,还起着贮存电量以保证突然断电时有一定的电量支持电脑硬件作出反应的作用。主电容一般标有容量、耐温和耐压三项数值,最主要的是容量规格。一般来说,较低功率的电源,主电容容量数值与额定功率数值最低为05:1。额定功率越大,比值越大,800W以上的电源这项比值甚至会达到1:1。较好的额定500W电源的主电容容量一般为330μF。
PFC又分为主动式PFC和被动式PFC。被动式PFC就是一个体积较大的电感线圈,它的功率校正因素最高也只能去到08,而且输入电压范围不能太宽。不过这种结构胜在成本低,一般低端电源都采用被动式PFC。
主动式PFC由电感线圈,滤波电容、开关管以及控制IC等元器件组成。它的功率校正因素可以轻松达到99%以上,输入电压范围也可达到90-240V,但成本也相应提高不少。
变压器
现在的变压器主要采用双管正激结构和LLC结构,在400W以下的电源中双管正激结构表现优于LLC结构;在400W以上都采用LLC结构设计,LLC又分为LLC半桥和LLC全桥。LLC谐振结构的电源都会与DC-DC模块共同出现, DC-DC模块很容易辨别出来,多数DC-DC模块都是在电源二次侧电路部分,并且都是用两个PCB版竖起来放置。一般来说这种结构的电源转换率能做到白金标准,相较于双管正激结构,它的成本较低,动态性能较弱,可以通过无脑堆料增加电容的方式弥补缺陷。
稳压系统
电源稳压结构有单路磁放大、双路磁放大或者DC-DC结构。这种结构会影响+12V、+5V和+33V的输出的电压偏移。其中DC-DC的控制性能最强,其次是双路磁放大,最差的结构则是单路磁放大。
单路磁放大,将+33V单独分出一路输出,它的特征是主变压器附近会有一个小线圈。而+12V和+5V由PWM芯片控制。因此+12V高负载时会对+5V输出电压造成很大影响。而在稳流结构的位置会有两个线圈分别给+12V和+5V进行稳流。
双路磁放大,将+5V和+33V独立出来,这种结构的特点是在主变压器附近会有两个小线圈,稳流结构的位置会有3个大线圈对应+12V、+5V和+33V。因为+5V和+33V独立出来,+12V高负载时对其他两路输出电压的影响会有所减少。这是一种从单路磁放大进化而来的结构,解决了单路磁放大使用上出现的部分缺陷。
DC-DC结构,从+12V取电直接降压成+5V和+33V然后输出,因此+12V的额定功率可以无限制地做大。这种结构是最容易辨别的,在稳流结构的位置上会有一块垂直的PCB,上面带有两个线圈。
电源保护IC芯片
电源都会设计保护芯片,可以监控+12V、+5V和+33V的输出,实现各路输出的UVP(低电压保护)、OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)、SCP(短路保护),同时部分控制芯片还提供了OTP(过温度保护)或-12 V UVP(低电压保护)的功能,当超出片内设定值后,会自动停止工作,保护电源内部及平台上各配件及元件的运行,内部设计有过载保护以及防雷击功能,可保证整个电源稳定工作。
三分钟了解机箱电源的专业术语以及相关知识
电源篇:
如果要想了解一款电源产品,那么你绝对不能忽视这款电源的铭牌。一般正规的电源产品铭牌上都会清晰的标注出该电源的额定功率、电源版本、电源输出能力表格以及相关认证信息等参数。如果铭牌都标注的不规范,那么我们就要对这款电源的品质打上问号了。
电源铭牌
许多用户在购买电源的时候往往只知道我要买多少W的电源,这个时候就很容易被JS忽悠,到底你这个多少W指的额定功率还是最大(峰值)功率其实电源的功率有多种表示 方法 ,一般我们需要关注的就是额定功率和最大(峰值)功率。
额定功率
额定功率是电源厂家按照INTEL公司制定的标准标出的功率,并没有一个具体的计算公式。一般指能够连续输出的有效功率,也就是在正常的工作环境下电源的可以稳定输出的功率。额定功率是一款电源最重要的参数规格,如果电源的额定功率无法满足你电脑的需求,种种不可预知的问题恐怕就会接踵而来。
额定功率与最大(峰值)功率
最大(峰值)功率
最大(峰值)功率是指电源短时间内可以输出的最大功率。由于电源无法长时间维持在最大(峰值)功率下稳定运行,所以它对于消费者来说并没有太大的意义。
产品型号直接采用峰值功率
目前国内市场上很多电源的铭牌标注都非常不规范,如,有的型号为______-500,但额定功率却是300W;或者有的干脆直接印上最大功率400W;还有些甚至直接不标明,这就让JS们有了“自由发挥”的空间,经常拿“最大(峰值)功率”当作“额定功率”忽悠消费者。
只标明了最大功率400W
另外,这里还需要特别说明一下,熟悉电源的朋友应该知道,在许多台系或者国外品牌电源上我们看不到额定功率字样,这是因为目前国内电源的功率标注方式和它们并不相同,可以简单概括为:额定功率(国内)=最大功率(国外) 英文常标示为ma__(total) power,最大功率(国内)=峰值功率(国外) 英文常标示为peak power。为什么会出现这样的情况呢主要是一些厂商曲解了最大功率、峰值功率的含义,故意混淆企图制造混乱忽悠消费者。
主动式/被动式PFC
目前许多的电源厂商 广告 都在宣称主动PFC,转换效率更高等等,所以对于电源PFC电路我们也要多加了解。PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。目前PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。
主动式PFC
主动式PFC主要由高频电感、开关管、电容以及控制IC等元件构成,可简单的归纳为升压型开关电源电路,这种电路的特点是构造复杂,但优点很多:功率因数高达099、低损耗和高可靠、输入电压可以从90V到270V(宽幅输入)等,由于输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
被动式PFC
被动式PFC通常为一块体积较大的电感,其内部由多块硅钢片外部缠绕铜线而组成,它的原理是采用电感补偿方法通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到07~08,因此其效率也比较低,发热量也比较大。被动式PFC也并非一无是处,其结构简单,稳定性上表现好,比较适合中低端电源。
不过,这里也需要注意,“功率因数”并不就等于“转换效率”。现在有些商家将主动式099的功率因数解释为能得到99%的电源转换效率,这很显然这是不对的。虽然两个都是描述省电的概念,但对于个人而言两个概念的意义是不一样的。PFC“功率因数”高是为国家省钱,而“转换效率”高是为用户省钱。
AT__ 电源规范
AT__规范是1995年Intel公司制定的主板及电源结构标准,AT__是英文(AT E__tend)的缩写。AT__电源规范经历了AT__ 11、AT__ 20、AT__ 201、AT__ 202、AT__ 203和AT__ 12V系列等阶段。目前,国内通行的电源标准是AT__ 2V标准,而该标准可分为AT__12V 12、AT__12V 13、AT__12V 20、AT__12V 22、AT__12V 23和AT__12V 231等多个版本。
最新的Intel AT__ 12V 231版本电源规范
我们选购电源的时候应该尽量选择更高规范版本的电源。首先高规范版本的电源完全可以向下兼容,其次新规范的12V、5V、33V等输出的 功率分配通常更适合当前计算机配件的功率需求,同时,高规范版本的电源还直接提供了当前主板、显卡、硬盘等硬件所需的电源接口,而无需额外的转接。
电源的各种认证
看清认证信息是选购电源时的一个重要步骤。评定一款电源的品质,可首先查看其是否通过了必要的安全认证。一般来讲,获得认证项目越多的电源质量越可靠。虽然很多认证都不是必须的,但是有一个认证是必须的,那就是在目前市场中销售的电源,都必须通过国家强制性3C认证后才能进行销售。每当电源市场进行整顿时,有众多店面会关门避风头,其中有一点有可能就是其销售的部分电源没有通过3C认证。
CCC(S) 安全认证
3C:即“CCC”,全称“中国国家强制性产品认证”,现有的3C证书共有四个版本:CCC(S)安全认证、CCC(S&E)安全与电磁兼容认证、CCC(EMC)电磁兼容认证、CCC(F)消防认证。其中CCC(S)只代表通过了安全标准。正在使用的是CCC(S&E)认证标准,它对电源提出了安全和电磁兼容两项要求,在电源上看到CCC(S&E)标志,就可理解为它通过了3C认证,这也是任何一款电源产品必须达到的标准。一些杂牌电源在没有通过3C认证的情况下,可能会使用伪造的标志来蒙骗消费者,大家需要注意。
认证项目越多的电源质量越可靠
除了3C认证外,一些高品质电源还会通过FCC认证,它是一项关于电磁干扰的认证。一台通过了FCC认证的电源,会将其工作时产生的电磁干扰加以屏蔽,消除对人体的伤害。而CE两字,是从法语 “Communate Europpene”缩写而成,意思是欧盟。CE标志是一种安全认证标志,性质有点类似于“欧洲的3C”,凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
80PLUS认证
另外,目前都在提倡节能减排,80PLUS认证就是为加速节能而制定的,是高电源转换效率的一个标志。其认证要求是透过整合系统内部电源,使电源供应器在20%、50%及100%等负载点下能达到80%以上的电源使用效率。通过80PLUS认证的电源将比普通电源具有更高的转换效率,同时也更加的节能省钱,目前国内许多厂商都推出了经过该认证的电源产品。《详情:80PLUS 认证详解》
由于大家去购买电源时是无法拆开包装的,所以只能通过外表得到一部分信息,还有些重要信息是无法了解到的,例如电源是否拥有完整的一、二级EMI滤波电路等信息,都是十分重要的,这时就只能通过看产品介绍或者上网咨询来获得了。另外,EMI滤波电路以及PFC电路做假特别多,有的电源完全没有EMI、PFC电路,有的PFC电路是用铁块、水泥伪造,大家在购买时需要注意,尽量选择知名度较高的品牌产品。
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电力的基础知识
电力的基础知识,在日常生活中,几乎到处都要用到电,电与我们的生活已经密不可分,因此有很多人想要掌握电力基础知识,以此作为一项实用的技能,下面就一起来看看电电力的基础知识有哪些。
电力的基础知识1一、电力系统基本概念
1、基本概念
电能是一种十分重要的二次能源,它方便、经济地从蕴藏于自然界中的一次能源(煤炭、石油、天然气、太阳能、水力、风能等)转换而来,并且可以转换为其他能量供人们使用。
电能是由发电厂生产的,大容量发电厂往往建在燃料、水力资源丰富的地方,而用户往往远离发电厂需要建设较长的输电线路进行输电,建设升压和降压变电所进行变电,通过配电线路向各类用户供电。
电力系统-由发电、输电、变电、配电和用电连接成的统一整体。是现代社会中最重要、最庞杂的系统工程之一。
电力网-由输电、变电、配电所组成的部分。它包括升、降压变压器和各种电压的输电线路。它的任务就是把远处发电厂生产的电能输送到负荷中心,同是还联系区域电力网行程跨省、跨地区的大电力系统,如我国的东北、华北、华中、华东、西北和南方电网等,就属于这种类型。
动力网-在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
2、电力系统组成
由发电厂的发电机、升压及降压变电设备、电力网及电能用户(用电设备)组成的系统统称为电力系统。
(1)发电厂:生产电能。
(2)电力网:分为输电网和配电网。
输电网:以高压甚至超高压电将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的输电网络,所以又称为电力网中的主网架。
配电网:直接将电能送到用户的网络。它的作用是将电能分配给各类不同的用户,变换电压、传送电能。
电力网按电压等级分类:
低压网:电压等级在1kV以下;
中压网:1~35kV;
高压网:高于35kV、低于330kV;
超高压网:低于750kV;
特高压网:1000kV及以上。
(3)用电设备:消耗电能。
二、大型电力系统的优点:

1、提高供电可靠性;2、减少系统的备用容量;3、降低系统的高峰负荷;4、提高供电质量;5、便于利用大型动力资源
三、电力生产的特点:
1、同时性,电能不能大量存储,各环节组成的统一整体不可分割,过渡过程非常迅速,瞬间生产的电力必须等于瞬间取用的电力,所以电力生产的发电输电、配电到用户的每一环节都非常重要;
2、集中性,电力生产是高度集中、统一的,无论多少发电厂、供电公司、电网必须统一调度、统一管理标准,统一管理办法;安全生产,组织纪律,职业品德都有严格的要求;
3、适用性,电力行的的服务对象是全方位的,涉及到全社会所有人群,电能质量,电价水平与广大电力用户的利益密切相关。
4、先行性,国民经济发展电力必须先行。
四、对电力系统提出的要求:
1、保证供电可靠性;2、保证电能质量;3、提高电力系统运行的经济性;4、环境保护问题
电力的基础知识21、什么是动力系统、电力系统、电力网?
答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅 助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分 配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
2、现代电网有哪些特点
答:1)由较强的超高压系统构成主网架。
2)各电网之间联系较强,电压等级相对简化。
3)具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可 靠性。
4)具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。
5)具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。
3、区域电网互联的意义与作用是什么
答:1)可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。
2)可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。
3)可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。
4)可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。
5)能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。
6)可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。
4、电网无功补偿的原则是什么
答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫 发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统 频率可以集中调整控制。
电力的基础知识31、左零右火。
2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
6、电压互感器的'二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
17、接设备时:先接设备,后接电源。
18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
19、接线路时:先接零线,后接火线。
20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(15-25)电机额定电流
28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的`接线端子上。
31、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
32熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
33、熔断器主要用作短路保护。
34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
35、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
36、刀开关作用是隔离电源,安全检修。
37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关。
38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关。
39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。
40、刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装。
41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
42、低压负荷开关的外壳应可靠接地。
43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
44、熔断器的主要作用是过载或短路保护。
45、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。
46、改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。
47、墙壁开关离地面应13米,墙壁插座03米。
48、拉线开关离地面应2-3米。
49、电度表离地面应14—18米。
50、进户线离地面应27米。
51、路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。
52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。
53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。
54、管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。
55、管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。
56、一根管内所装的导线不得超过8根。
57、管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。
58、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。
59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。
60、导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。
61、导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。
62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。
63、导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。
64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-**、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或**。
66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在05米以上,以免妨碍扎线及折断。
什么是电源顾名思义,就是提供电能的装置。而我们所说的直流电源,主要是指线性电源和开关电源两种类型的电源。
电源的分类
接下来我们来对比一下这两种类型的电源有什么不同之处如下图所示。
通过上面的表格我们能够得出,高频开关电源是更适用于我们的计算机的供电装置。而我们市场上最常见的电源还采用了闭合回路系统,负责控制开关管的电路,从电源的输出获得反馈信号,然后根据PC的功耗来增加或者降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器(这个方法称作PWM,Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)。从而提高了电能的有效利用率,同时又降低了电器元件的损耗。
这种采用闭合回路系统的高频开关电源在目前的市场之中,还可以根据结构分为主动式PFC设计的电源和被动式PFC设计的电源两种。
因为主动式PFC设计的电源比被动式PFC设计的电源的生产成本高,所以我们可以简单的认为,主动式PFC设计的电源是相对比较高端的电源,而被动式PFC设计的电源是比较低端的电源。
市电变计算机直流电
下面我们就来讲一讲这种高频开关电源在我们的生活之中是如何应用的。众所周知,我们日常生活中的用电是220V的交流电,而我们的计算机需要的是直流电。那么,这个开关电源是如何实现这样的电能转变的呢咱们还是通过几张图来解释一下这个转变过程。
通过上面的图解,我们知道计算机的直流电是通过电源做了四次转变而来。
市电经过EMI→低压交流电经过整流桥→脉动电压经过电容→有纹波的直流电经过变压器和二次侧→得到低压直流电。
而这四次转变分别是
1市电通过EMI变成低压交流电;
2低压交流电通过整流桥变成脉动电压;
3脉动电压通过电容变成有纹波的直流电;
4纹波直流电通过变压器和滤波电路变成纯净的低压直流电。
这样我们就知道了市电转变成计算机低压直流电的一个简单过程。接下来我们再来详细解读一下这个过程。
四部分的结构和作用
通过前面的图解,我们知道了市电是通过四个部分,五次转变而最终得到计算机的低压直流电的。下面我们就来讲解一下这是由电源的哪四个部分来完成这个转变的。先来上一张电流流程图。
电流流向示意图
接下来我们就来详细的讲一下上面的四部分在市电转变成计算机直流电的过程之中起到的作用。

1220V市电流入EMI(瞬变滤波电路),先进入一级EMI(由电容和铁素体电感组成)后进入二级EMI(由MOV压敏电阻和铁素体线圈以及保险管组成),通过“X”电容(金属化聚酯电容)来滤除电流中的高频和脉冲干扰,流出无尖峰、低电压的交流电;
2低压交流电流入整流电路,进入整流桥(可由4颗二级管组成,亦可由单个元器件组成)矫正和整流,流出单向脉动性直流电压即脉动电压;
3脉动电压流入主电容部分,流过聚酯电容和陶瓷电容来滤除高频及脉冲干扰,流过主电容滤波防止干扰,流出有电压波动的DC即纹波直流电;
4有纹波的直流电流入变压器和二次侧,首先是进入变压器稳压,然后进入二次侧部分,由二次侧的稳压器IC芯片、稳压二极管和大功率肖特基整流桥来进行稳压及整流,由聚酯电容在此进行滤波,最终得到纯净的低压直流电,就是计算机直流电了。


