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双电源变压器改单电源(双电源改成单电源)

来源:www.haichao.net  时间:2023-02-04 18:02   点击:291  编辑:admin   手机版

1. 双电源改成单电源

你若是要改后用于功放级,这是不好的。正负电源为了保持一致对称性,都是双线并绕的,若果要求不高,可以将双12伏大线头尾串接得到一个24伏,另外再加绕一组24伏,但这样与原来12伏大线的一致性会很差,最好是重新双线并绕24伏。

2. 双电源改单电源电路图

可以的,双电源可以取消做单电源,任何一组电源都能单独使用。

3. 双电源改单电源原理图

TDA2030,我建议用交流双15V。

且变压器功率几十W。桥式整流。滤波电容2200UF以上。黑白电视机的电源变压器可用。单24V变压器改双12V原理是给变压器的24V线圈引一个中间抽头。具体做法是: 对于EI铁芯的变压器,先拆散铁芯。再拆出24V线圈的一半(估计)。装好铁芯试电,输出变为12V就说明线圈拆得合适,否则进行增减。把铜线打个折引出线圈架外一厘米作为“中间抽头”,继续绕完原来拆散的铜线就OK了。中间抽头就是地线,另两个头就是双12V。对于环形变压器,在变压器外就能找到24V的中间点,不用拆,省事多了,因为能看见24V线圈的铜线。用针刺铜线,电表一笔接针,一笔接输出,测得12V就是找到中点了。在此处焊一根线就是地线啦。开关电源700mA的,不够用。就是电流够大,也很难改成双电源。

4. 如何把单电源改成双电源

1,将电脑220w电源设为主电源,并对主板、cpu、硬盘进行供电,将220w电源设为副电源,单独为显卡进行供电,再并接两个电源绿线、黑线让两台电源同步联合工作。

2,分别用退针器对两个电源24pin接口上的绿结进行退针,然后把副电源的绿线剪去针脚,接着用电烙铁焊接在主电源的绿线针脚上,再用热缩管进行绝缘处理防止短路,最后把改装好的绿线装回到主电源的24pin接口上就完成了绿线的并联改造。

3,电源的黑线是在电源pcb与外壳的螺丝固定孔部位进行接地处理的,把两个电源的外壳用导线连接起来就可以实现两个电源之间的黑线并接。

4,线材并联改装之后,完成电脑双电源供电系统。

5. 双电源改成单电源 单相重合闸改

重合闸就是线路非永久性故障时(如雷击、树枝碰线跳闸等等)保护动作断路器跳闸闸后又再次合闸称为重合闸。重合闸重合的间隔时间必需要让第一次故障得以恢复,譬如放电闪络的空气绝缘恢复,这样重合成功,线路就能恢复运行。可以采用重合闸使得线路恢复运行的故障在全部各种故障中占有80%以上的比例,所以重合闸是很实用的一种自动化手段。 目前重合闸方式一般分为单相重合闸,三相重合闸,综合重合闸。 对于单相重合闸是指单相接地故障情况下跳相应相别开关,并经过一定时延后开关自动重合,如果该故障为瞬时性的,则重合后恢复正常,如果为永久性的则重合后发现有故障再跳三相。 对于三相重合闸则是任何故障情况下跳三相,一定时延后重合三相,若为永久故障则再跳三相。 综合重合闸则是综合单相重合闸、三相重合闸功能。单相故障单跳重合单相,永久性故障跳三相,其余故障三跳重合三相。 对于重合闸的设计要求: (1)在满足故障点去游离(即介质恢复绝缘能力)所需的时间和断路器消弧室和断路器的传动机构准备好再次动作所必须的时间的前提下,自动重合闸装置的动作时间应尽可能短。因为,故障后从断路器断开到自动重合闸发出合闸脉冲的时间愈短,用户的停电的时间就可以相应缩短,从而可以减轻故障对用户用电和系统引起的不稳定带来的不良影响。自动重合闸动作的时间,一般采用0.5~1.5S。 (2) 不允许任意多次重合自动重合闸动作次数应符合预先的规定。如一次重合闸就只应重合一次。当重合于永久性故障线而断路器再次跳闸时,自动重合闸就不应再重合。在任何情况(例如,自动重合闸装置本身的元件损坏,继电器拒动等)下,发生永久性故障时都不应使断路器错误地多次重合。因为发生永久性故障时,自动重合闸多次重合,将使系统多次遭受冲击,还可能会使断路器损坏,从而扩大事故。 (3) 动作后应能自动复归。当自动重合闸成功动作一次后,应能自动复归,准备好再次动作。对于雷击机会较多的线路,为了发挥自动重合闸的效果,满足这一要求更有必要。 (4) 手动跳闸时不应重合当运行人员手动操作或遥控操作使断路器断开时,自动重合闸装置不应自动重合。当有其他情况不允许重合时,应可以对自动重合闸进行闭锁。 (5) 手动合闸于故障线路时自动重合闸不重合当手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断路器跳闸后,自动重合闸装置不应重合,因为在手动合闸前,线路上还没有电压,若合闸后就已存在故障,则故障多属永久性故障。 (6) 用不对应原则启动一般自动重合闸可用控制开关位置或断路器位置不对应启动,对综合重合闸宜用不对应原则和保护同时启动。 (7) 能与继电保护动作配合自动重合闸能与继电保护在动作上相互配合。

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