电路短路造成电冰箱电路图原理图短路,是什么地方坏了

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隐患产品令人担忧 冰箱起火原因何在? 作者: 责任编辑:崔健 【原创】
& &起火,最主要的原因有如下几个:
起火触目惊心(图片来自互联网)
一、压缩机的接线盒温度过高起火。&&& 压缩机接电盒是压缩机的通电装置,也是整个冰箱电流量最大的地方。如果接电盒老化造成电路过虚,就会让一些虚接的地方电阻过大,从而在电流通过的时候分担过高的电压。如果接电盒温度持续升高,达到一定的极限时就会点燃电路板,从而引起周围最接近的塑料部分着火。
二、电压瞬间过高。&&& 如果家中的用电环境存在问题,电压忽高忽低,就会在瞬间造成部分电路过载、温度较高。电路板温度太高,是冰箱起火的主要原因。
曾经电线短路造成的火灾(图片来自互联网)
三、电线短路。&& 电线短路会造成火花,从而点燃机器的塑料部分,引起燃烧。电线短路的原因主要是由于老鼠进入冰箱内部,咬断电线造成短路;另外冰箱压缩机周围也是蟑螂聚集的地方,也有造成电线短路的隐患。
四、温控器失灵。&&& 很多冰箱的温控器会在长期使用之后失灵,温控器主要使用氟来进行控制,如果漏氟就会造成温控器失灵,冰箱连续工作。冰箱在制冷时是按照一定的周期进行循环,工作一段时间箱体温度达到设定温度的时候,就会自动停止工作。温控器失灵之后,冰箱无法停止工作,冷冻室不停制冷,冷凝器不断散热。冰箱的冷凝器是利用管道向外散热的,散热管道和冰箱箱体连接在一起。如果管道内积累的热量过高,也可能造成冰箱发生着火。
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当前位置:&>>&&>>&&>>&过流短路保护电路的设计方法
  由于在电路中肩负着直流和交流之间的转换,所以其安全性就显得尤为重要。如果逆变电源出现短路的情况,那么就有可能出现烧毁的情况,想要有效避免短路情况的发生,就要充分重视逆变电源中的过流短保护电路。本篇文章就将为大家介绍过流短路保护电路的设计。
  现实生活中的负载大多数是冲击性负载,例如炽灯泡,在冷态时的要比点亮时低很多,像电脑,电视机等整流性负载,由于输入的交流电经过整流后要用一个比较大的滤波,因而冲击电流比较大。还有冰箱等电机感性负载,电机从静止到正常转动也需要用电力产生比较大的转矩因而起动电流也比较大。
  如果我们的只能设定一个能长期工作的额定输出功率的话,在起动功率大于这个额定输出功率的负载就不能起动了,这就需要按照起动功率来配备逆变器了,这显然是一种浪费。实际中,我们在设计过流短路保护电路时我们会设计两个保护点,额定功率和峰值功率。一般峰值功率设定为额定功率2-3倍。时间上额定功率是长时间工作不会保护的,峰值功率一般只维持到几秒就保护了。下面进行举例说明:
  如图1所示,R5为全桥高压逆变MOS管源极的高压电流取样电阻,可以这么理解,高压电流的大小基本上决定了输出功率的大小,所以用R5检测高压电流的大小。图1中的两个比较器单元我们分别用来做过流和短路检测。
  先看由IC3D及其外围元件组成的过流保护电路,IC3D的8脚设定一个基准电压,由R33、VR4、R56、R54分压决定其值U8=5* (R33+VR4)/( R33+VR4 +R56+R54)。当R5上的电压经过R24,C17延时后超过8脚电压14脚输出高电平通过D7隔离到IC3B的5脚。4脚兼做欠压保护,正常时 5脚电压低于4脚,过流后5脚电压高于4脚,2脚输出高电平控制后级的高压MOS关断,当然也可以控制前级的MOS一起关断。D8的作用是过流短路或电池欠压后正反馈锁定2脚为高电平。
  再看IC3C组成的短路保护电路,原理和过流保护差不多,只是延时的时间比较短,C19的容量很小,加上LM339的速度很快,可以实现短路保护在几个微秒内关断,有效地保护了高压MOS管的安全。顺便说的一点是短路保护点要根据MOS管的ID,安全区域和回路杂散电阻等参数设计。一般来说电流在ID以内,动作时间在30微秒以内是比较安全的。
  的驱动和短路保护
  IGBT作为一种新型的功率器件,具有电压和电流容量高等优点,速度远高于双极型而略低于MOS管,因而广泛地应用在各种电源领域里,在中大功率逆变器中也得到广泛应用。
  IGBT缺点,一是集电极电流有一个较长时间的拖尾――关断时间比较长,所以关断时一般需要加入负的电压加速关断;二是抗DI/DT的能力比较差,如果像保护MOS管一样在很大的短路电流的时候快速关断MOS管极可能在集电极引起很高的DI/DT,使UCE由于引脚和回路杂散电感的影响感应出很高的电压而损坏。
  IGBT的短路保护一般是检测CE极的饱和压降实现,当集电极电流很大或短路时,IGBT退出饱和区,进入放大区。上面说过这时我们不能直接快速关断 IGBT,我们可以降低栅极电压来减小集电极的电流以延长保护时间的耐量和减小集电极的DI/DT.如果不采取降低栅极电压来减小集电极的电流这个措施的话一般2V以下饱和压降的IGBT的短路耐量只有5μS;3V饱和压降的IGBT的短路耐量大约10-15μS,4-5 V饱和压降的IGBT的短路耐量大约是30μS.
  还有一点,降栅压的时间不能过快,一般要控制在2μS左右,也就是说为了使集电极电流从很大的短路电流降到过载保护的1.2-1.5倍一般要控制在2μS 左右,不能过快,在过载保护的延时之内如果短路消失的话是可以自动恢复的,如果依然维持在超过过载保护电流的话由过载保护电路关断IGBT.
  所以IGBT的短路保护一般是配合过载保护的,下面是一个增加慢降栅压的驱动和短路保护的应用电路图:
  图2中电路正常工作时,ZD1的负端的电位因D2的导通而使ZD1不足以导通,Q1,截止;D1的负端为高电平所以Q3也截止。C1未充电,两端的电位为 0.IGBTQ3短路后退出饱和状态,集电极电位迅速上升,D2由导通转向截止。当驱动信号为高电平时,ZD1被击穿,C2能够使Q1的开通有一小段的延时,使得Q3导通时可以有一小段的下降时间,避免了正常工作时保护电路的误保护。ZD1被击穿后Q1由于C2的存在经过一段很短的时间后延时导通,C1开始通过R4,Q1充电,D1的负端电位开始下降,当D1的负端电位开始下降到D1与Q3be结的压降之和时Q3开始导通,Q2、Q4基极电位开始下降,Q3的栅极电压也开始下降。当C1充电到ZD2的击穿电压时ZD2被击穿,C1停止充电,降栅压的过程也结束,栅极电压被钳位在一个固定的电平上。 Q3的集电极电流也被降低到一个固定的水平上。
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推荐电子百科怎样防电冰箱起火爆炸 电冰箱日常保养
 &来源:pchouse &作者:chenshuyi &
  如果使用不当都是可能会引发火灾等事故的。那在日常生活中药怎样防电起火爆炸呢?关于电冰箱日常保养的那些事你了解多少呢?下面让小编给大家讲讲。怎样防电冰箱起火爆炸  原因分析:  电冰箱作为家用电器,如果管理不善、使用不当,便会引起爆炸及火灾事故,其原因主要是:  (l)电源线选择不当或在安装时电源线绝缘层损坏。造成短路打火,引燃附近可燃物。  (2)电源线或各部元件接触不好,造成接触电阻过大,使接触点发热。  (3)保阳丝截面选用过小,或因某种原因使爆断产生火花或电弧。   (4)插头与插座接触不好,或插头损坏等造成短路打火。  (5)冰箱内存放易燃、易挥发的化学试剂,如乙醚等,即使 在冰箱内,也不会停止挥发。当乙醚蒸气与空气形成混合气体达到爆炸浓度时,遇到电冰箱自动控制器产生的火花,很容易爆炸起火。  (6)电冰箱背面机械部分温度较高,贴近该处的电源线被烧坏,引起漏电或短路。   预防措施:  为防止电冰箱引起火灾爆炸事故,使用时必须注意以下几点:  (1)合理选用电源线的截面,并按有关规定正确安装,以防在使用中造成导线绝缘损坏引起短路。  (2)电源线或各部电路元件连接时,要接触紧密牢固,以防造成接触电阻过大。  (3)按照有关规定选择合适的保险丝,以免在使用中引起爆断,产生火花或电弧。   (4)冰箱内严禁存放易燃、易挥发的化学试剂及药品,以免挥发后与空气形成混合气体,遇火花爆炸起火。  (5)电冰箱背面机械部分温度较高,所以电源线不要贴近该处,以防烧坏电源线,造成漏电或短路。  (6)电冰箱背后严禁用水喷洒,防止破坏电器元件绝缘。  (7)电源的插销要完整好用。损坏后要及时更换,防止在使用中造成短路或打出火花。 电冰箱日常保养  (1)定期清扫压缩机和冷凝器  压缩机和冷凝器是冰箱的重要制冷部件,如果沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短、冰箱制冷效果减弱。所以,要定期检查它们是否脏了,脏了就要清扫。当然,使用完全平背的冰箱不需考虑这个问题。因为挂背式冰箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面,极易沾上灰尘、蜘蛛网等。而平背式冰箱的冷凝器、压缩机都是内藏的,就不会出现以上情况。  (2)定期清洁冰箱内部  冰箱使用时间长了,冰箱内的气味会很难闻,甚至会滋生细菌,影响食品原味,所以,冰箱使用一端时间后,要把冰箱内的食物拿出来,替冰箱大搞一次卫生。  当然,具备光触媒除臭和杀菌功能的冰箱,冰箱内的空气会清新干净,无异味,您就不需要经常替冰箱搞清洁了。   冰箱保养注意事项  (1)应定期对冰箱进行清洁(每年至少2次)。清洁冰箱时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。  (2)为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冰箱。  (3)箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。  (4)清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。  (5)冰箱长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱关好。  上面小编就给大家讲了一下要怎样防电冰箱起火爆炸,同时也给大家讲了一些电冰箱日常保养要点。希望小编的介绍对大家有帮助。
责任编辑:chenyifen_JZ
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