高压电源输入线电压采样异常问题分析.pdf
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1、59与车辆移动电源2023年第3期高压电源输入线电压采样异常问题分析万志华,李?信,宫佳鹏,张楚薇(北京航天发射技术研究所,北京,1 0 0 0 7 6)摘要:本文分析某高压电源运行过程中输入线电压异常保护问题。通过对故障现象进行排查分析,列出故障可能原因,定位并分析故障机理,提出解决措施并开展试验验证。通过跟踪技术状态完善后产品的工作及性能指标实现情况,证明故障原因定位准确,处理措施有效,故障彻底消除。关键词:高压电源;电压采样异常;故障分析;处理措施Doi:10.3969/j.issn.1003-4250.2023.03.014中图分类号:TM83文献标志码:A文章编号:1 0 0 3-4
2、2 50(2 0 2 3)0 3-0 0 59-0 01引言高压电源为AC/DC电源,是将输入的三相交流电变换为高压直流电,为后端高压直流用电负载供电,并能够实现状态监测以及故障报警和保护。高压电源由两个功率单元模块和一个通信模块组成。其中,功率单元模块包括:输入空气开关、输入交流滤波器、高压电源模块、输出直流滤波器等。三相38 0 V交流电通过经空气开关进入交流滤波器,然后输入到高压电源模块,在高压电源模块内经AC/DC、D C/D C 变换将输入的38 0 V交流电变换为高压直流电,并通过输出直流滤波器给用电负载供电。高压电源内包括两个完全相同的电源模块,两个电源模块分别与通信模块连接,上
3、传运行与报警信息、接受并执行控制指令。在某次运行过程中高压电源内的电源模块1 故障灯常亮无电压输出,上位机显示电源模块1“电网过压”故障、CA线电压7 6 1 V(正常应在37 0 V-390V范围内)。同一设备内的电源模块2 运行正常。2高压电源输入线电压采样异常问题的分析2.17高压电源原“输入过压”门问题分析首先对高压电源进行上电检查,上位机读取电源信息,电源模块1 处于“故障状态”,其输入采样线电压分别为VAB:37 3V、V B c:37 3V 和VcA:761V。进一步分析,测量采样电路电压波形,如图1所示,其中左图为CA线电压采样电路电压波形,右图为AB线电压采样电路电压波形。可
4、以看到正常的AB线电压采样电路输出波形为正弦波,而采样异常的CA线电压采样电路输出波形近似方波。采样电路输出电压异常,造成高压电源误报“输入过压”故障。TeKM40:0MM40:0T22228最小维婚大值2.小7CA线电压采样输出波形(异常)AB线电压采样输出波形(正常)图1线电压采样电路输出波形综上,确定高压电源“输入过压”的原因是输入CA线电压采样电路异常。CA线电压采样电路原理如图2 所示。R51TP331852881148951C4ATP23924R182BAV99F220F505AIR94R7元TPA1882-SRL0150L1nF50VOD6F:5OV图2CA线电压采样电路图60移
5、动电源与车辆2023年第3期该电路主要由差分放大电路、电阻分压电路组成,并辅助滤波电路和防护电路。差分放大电路将CA线电压转换为1 2 V以内的低电压,并去除共模保留差模;电阻分压电路由三只精确的匹配的电阻组成,能够将差分放大电路输出的1 2 V之间的交流电转换为0-3V以内的交流电,满足DSP的AD口采样要求。该电路前级为差分放大电路,当输入为38 0 V交流时,其输出电压为:R2620VoPA=Vinx(3801.414)8.14VXRin2206后级为电阻分压电路,此时其输出电压为:R174/R222.4/3Vsam_Ac=VoPA*R=8.14x0.958VR162+R174/R221
6、0+2.1/3R162/R2210/3Vsam_DC=VREFx=31.47VR174+R162/R222.4+10/3其中,Vsam_4c为输出电压的交流成份的峰值,Dc为输出电压的直流成份。2.2高压电源线电压采样问题分析基于前述电路原理与问题排查,建立输入CA线电压采样电路异常的故障树,如图3所示。输入CA线电压采样电路异常设计不合理电路供电异常元器件损坏元器件运放1 2 V3V基准降额设运放损无源器计不合供电异电源异坏件损坏常常理S3S4S5S1S2图3输入CA线电压采样电路异常故障树下面对输入CA线电压采样电路异常故障树所有底事件进行逐一排查。S1元器件降额设不合理高压电源元器件按照
7、GJB/Z35-1993进行选型设计,输入CA线电压采样电路各元器件降额设计复查结果如下表:表1输入线电压采样电路器件降额设计情况元器规格降额情况及器件允许工作温度件电压:额定值1 0 0 V,实用值52.4V,降额系数52.4/1 0 0-0.52 4,满足1 级降额功率:额定值0.2 5W,实用值0.0 0 6 W,降额系数0.0 0 6/0.2 5=0.0 2 4,满足1 级降电阻220k额温度:-55 1 50 电压:额定值50 V,实用值3.2 8 V,降额系数3.2 8/50=0.0 6 6,满足1 级降额功率:额定值0.1 W,最大实用值0.0 0 0 5W,降额系数0.0 0
8、0 5/0.1=0.0 0 5,满足1电阻20k级降额温度:-55 1 2 5电压:额定值50 V,实用值6.55V,降额系数6.55/50-0.1 31,满足1 级降额功率:额定值0.1 W,最大实用值0.0 0 42 W,降额系数0.0 0 42/0.1=0.0 42,满足I电阻10k级降额温度:-55 1 2 5电压:额定值50 V,实用值2.1 5V,降额系数2.1 5/50=0.0 43,满足1 级降额功率:额定值0.1 W,最大实用值0.0 0 1 5W,降额系数0.0 0 1 5/0.1=0.0 1 5,满足1电阻3k级降额温度:-55 1 2 5电压:额定值50 V,实用值2.
9、2 1 V,降额系数2.2 1/50=0.0 44,满足1 级降额功率:额定值0.1 W,最大实用值0.0 0 2 0 W,降额系数0.0 0 2/0.1=0.0 2,满足I级电阻2.4k降额温度:-55 1 2 5电压:额定值50 V,最大实用值1.5V,降额系数1.5/50-0.0 3,满足1 级降额电容22pF温度:-55 1 2 5电压:额定值50 V,最大实用值3.2 8 V,降额系数3.2 8/50=0.0 6 6,满足1 级降额电容100pF温度:-55 1 2 5电压:额定值50 V,最大实用值2.1 5V,降额系数2.1 5/50=0.0 43,满足I级降额电容2.2nF温度
10、:-55 1 2 5二极电压:额定值7 0 V,实用值3.3V,降额系数3.3/7 0-0.0 47,满足I级降额BAV99管温度:-55 1 50 电压:额定值36 V,实用值2 4V,降额系数2 4/36=0.6 6 7,满足I级降额运放TPA1882温度:-40 1 2 5根据复查结果,元器件低温为-40 或-55,高温为1 2 5以上,器件电压、功率等降额均满足I级降额,元器件降额设计合理。因此,可以排除S1。2.2.2S2运放供电异常61与车辆移动电源2023年第3期通过实测,运放VCC供电电压为+1 2.0 6 V,VSS供电电压为-1 2.1 2 V,总电压值2 4.1 8 V,
11、在器件允许值4.5V36 V 范围内,满足设计要求。电压波形图4所示,从波形可以看到,运放供电电压稳定无异常。Teka(a)VCC电压波形(b)VSs电压波形图4运放供电电压波形因此,可以排除底事件S2。2.2.3S33V基准源异常通过实测,提供直流偏置的基准源电压为+2.998V,满足0.5%精度要求,电压波形如图5所示。从波形可以看到,基准源电压稳定无异常。Tek停止10.0ms10.0M次/秒D1.00V1M点8.00V值平均值丹小值大值标准着图53V基准源电压波形因此,可以排除底事件S3。2.2.4S4运放损坏运放损坏后可能导致运放输出为OV,与实际故障不符。因此,可以排除S4。2.2
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