Kann ein Netzteil gefährliche Spannung abgeben?

In einer Anwendung verwende ich ein industrielles AC-DC-Netzteil, das meanwell GST160A15. Das Netzteil liefert eine maximale Leistung von 15 V bei 144 W. Ich habe das Datenblatt sorgfältig gelesen und es besagt, dass das Netzteil einen Überspannungsschutz hat, 105 ~ 135% der Ausgangsspannung. Meine Frage ist, kann das Netzteil im Fehlerfall eine gefährliche Spannung abgeben? Mit gefährlich beziehe ich mich auf die Standardkonvention für Feuchträume, 70 V DC oder 33 V rms und 46,7 V Spitze

Was sind 135 % von 15 V? Das sollte die Worst-Case-Ausgangsspannung sein.
Hier ist nicht der Ort zu fragen. Angenommen ja, sofern der Hersteller nicht definitiv etwas anderes angibt. Wenn Sie es wirklich wissen müssen, fragen Sie sie, ob sie bereit sind, es für medizinische Anwendungen zu zertifizieren ... und passen Sie auf, dass sie vorsichtig zurückweichen.
@BrianDrummond Warum sollte es nicht der richtige Ort sein, um zu fragen? Ich frage mich, ob es theoretisch möglich ist, dass ein CE- und FCC-zertifiziertes Netzteil jemals gefährliche Spannung abgibt. Ich beziehe mich natürlich auf die Theorie, laut Herstellerangaben.
@AdamLawrence Das Datenblatt besagt das. Oder es scheint so, unter der Kategorie Überspannungsschutz
Hängt davon ab: Wenn Ihr Interesse reine Neugier ist, ist es in Ordnung, hier zu fragen, aber wenn Sie bestimmte Sicherheitsanforderungen haben (die wir nicht kennen), dann ... wahrscheinlich nein. Zum Beispiel zählt das Eintauchen wahrscheinlich nicht als ein einziges Fehlerszenario.
@BrianDrummond Mein Interesse ist wissenschaftlich und deckt auch Compliance-Anforderungen ab. Der Zweck externer Netzteile besteht darin, das Leben von Designern zu vereinfachen und die Herausgabe von Produkten zu ermöglichen, ohne dass alle Anforderungen von Zeit zu Zeit erneut erfüllt werden müssen. Bestimmte Sicherheitsanforderungen liegen immer in den Händen des Geräteherstellers, während andere im Rahmen der Konformität des Herstellers der externen Geräte liegen, wie in diesem Fall die Stromversorgung
Die GST-Reihe von AC-DC-Versorgungen von MeanWell ist "Desktop-Versorgung". Sie sind nicht für den Betrieb bei Nässe ausgelegt, die Spezifikation sagt eindeutig "nicht kondensierte 90% Luftfeuchtigkeit". Das Gehäuse ist nicht hermetisch dicht, sodass beim Verschütten alles passieren kann. Möglicherweise müssen Sie sich die GSM-Serie ansehen oder besser nach "hermetisch abgedichteten" oder "wasserdichten" Adaptern suchen.
gefährlich für was?

Antworten (3)

Unter fehlerfreien Bedingungen kann davon ausgegangen werden, dass diese Art von Stromversorgung 15 Volt erzeugt (plus oder minus einen kleinen Prozentsatz aufgrund des Aufbaus von Toleranzen und Temperaturkoeffizienten). Wenn ein Teil des Spannungsregelkreises ausfällt, könnte er eine Spannung erzeugen, die deutlich über 15 Volt liegt, und hier verwenden viele Konstruktionen einen unabhängigen Crowbar-Schaltkreis, um die Spannung auf eine durchschnittliche sichere Grenze zu begrenzen, falls eine Komponente im Hauptstromkreis ausfällt .

Ich vermute, dass das Design gegen Ausfälle einzelner Komponenten geschützt ist und eine Brechstangenschaltung verwendet (wie viele CE-zertifizierte Designs). Einige Designs tun dies nicht, aber sie verlassen sich auf eine umfassende Analyse dessen, was unter Einzelfehler-/Ausfallbedingungen passieren kann.

Ich erwarte, dass, wenn Sie in das Produktdatenblatt schauen, einige Informationen darüber zu finden sind. Ob dieses Netzteil für die Umgebung geeignet ist, in der Sie es verwenden möchten, lesen Sie im Datenblatt nach.

OK. Aber ich erwarte, dass die Brechstangenschaltung in das Netzteil selbst integriert ist, oder? Da das Netzteil CE-zertifiziert ist, sollte es laut Spezifikation unter keinen Umständen eine gefährliche Spannung abgeben, weder im Normalmodus noch im Einzelfehlerzustand.
Nun, beim weiteren Lesen des Datenblatts heißt es, dass der Überspannungsschutz "Schluckauf-Modus ist, stellt sich automatisch wieder her, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde", und das klingt ziemlich nach der Art von Schutz, die eine Brechstangenschaltung bietet, und ich tue es nicht Ich sehe kein Problem bei dieser Methode - wenn die Spannung über (sagen wir) 30 Volt DC steigt, wird eine aktive Klemme (Brechstange) aktiviert.
@Francesco CE -zertifiziert
Ist die Spannung nicht von Natur aus durch den Transformator begrenzt?
Ein Transformator, der in einem Schaltnetzteil verwendet wird, wird nicht wie einer in einer linearen Versorgung betrieben, daher kann er deutlich außerhalb der zulässigen Grenzen liegende Spannungen erzeugen, wenn er von Schaltkreisen angesteuert wird, die einen Ausfall einer einzelnen Komponente erleiden. @Fredled
Ich verstehe, aber es sollte eine vorhersehbare maximale Spannung geben, die ein Transformator im schlimmsten Fall ausgeben kann. B. gegeben durch das Übersetzungsverhältnis des Transformators und die maximal erreichbare Pulsfrequenz des Mosfet bzw. des Controllers.
@Fredled Nein, der verwendete Transformator funktioniert nicht wie ein normaler Transformator mit einem festen Windungsverhältnis - es gibt andere Möglichkeiten, eine Katze zu häuten. Wie regelt Ihrer Meinung nach beispielsweise ein SMPS seinen Ausgang über den AC-Versorgungsbereich von 85 V bis 265 V? Wenn er eine Schaltung verwenden würde, die herkömmlicherweise einen Transformator mit festem Verhältnis antreibt, wäre er nicht in der Lage zu regeln. Suchen Sie nach dem Flyback-Transformator.
Ich verstehe was du meinst. Dennoch sollte es eine materielle Obergrenze geben. Diese Grenze wird durch die maximale Frequenz des Reglers (auf keinen Fall darf der Regler dieses Maximum überschreiten) und durch das Übersetzungsverhältnis des Transformators definiert. Wenn Sie diese beiden Parameter kennen, sollte es einfach sein, die gefährliche Spannung zu berechnen. Nur meine Meinung. Aber vielleicht ist diese Grenze sehr hoch...

Sicherlich könnte es sein, wenn die Isolierung im Transformator oder der Y-Kondensator ausfällt, insbesondere wenn die Erdverbindung fehlt (z. B. am Ende eines modifizierten 2-Leiter-Verlängerungskabels eingesteckt).

Wenn der Adapter gefälscht ist, sind die Chancen höher als wenn er echt ist.

Es ist auch möglich, dass bei einem Fehler im Rückkopplungskreis die Schaltversorgung eine höhere Spannung als die Nennspannung ausgeben könnte, die sich möglicherweise theoretisch gefährlichen Werten nähert, dies sollte jedoch durch die OVP-Schaltung verhindert werden, sodass zwei Fehler statt nur einem erforderlich wären.

Ich gehe davon aus, dass alles wie erwartet angeschlossen ist und das Netzteil innerhalb der Grenzen und in der vom Hersteller vorgesehenen Weise verwendet wird. Erdverbindung vorhanden, Originalnetzteil.
Ausfälle sind noch möglich, nur relativ unwahrscheinlich.
Sicher. Das Grundkonzept ist jedoch, dass das Netzteil bereits über eine gut manipulierte Zertifizierung und Prüfung verfügt. Darüber hinaus gilt das Konzept des Einzelfehlerzustands. Die Kombination von Fehlern aus verschiedenen Quellen ist zwar sicherlich möglich, wird jedoch für Zertifizierungszwecke nicht als wahrscheinliches Ereignis angesehen.

Die Schutzgrenze von 105...135 % ist eine zusätzliche Schaltung im DC-Ausgang, die eine zu hohe DC-Ausgangsspannung kurzschließt, die durch Fehler verursacht werden kann.

Aber das wird schon von anderen Mitgliedern erzählt. Ich möchte noch etwas hinzufügen:

Stromversorgungen dieses Typs haben einen gemeinsamen Überspannungsmechanismus. (siehe ANMERKUNG 1) Sie haben einen geerdeten 3-Draht-Wechselstromeingang, an dem der Schutzleiter angeschlossen ist

  • an interne Rahmenmasse für normalen Schutz der Klasse I
  • kapazitiv an AC-Leitung und Neutralleiter zur HF-Filterung (= um die erzeugten HF-Störungen im Gerät und außerhalb des AC-Netzes zu halten)
  • an den negativen DC-Ausgang

Wenn man dieses Netzteil an eine nicht geerdete Wechselstromsteckdose anschließt, hat es 50 % der Netzwechselspannung zwischen dem Ausgang und der umgebenden Erde. Es kommt durch Rauschfilterkondensatoren. Wenn man dies an einen PC anschließt und dann seinen PC an andere Geräte (Drucker, Audiomischer) anschließt, wird sehr wahrscheinlich etwas gebraten, wenn eine Verbindung zur Masse besteht. Ich habe es gesehen und auch mindestens einen Drucker und einen Audioverstärker zerstört.

Auch Mikrofonfresser haben etwas zu meckern, wenn die AC auf ihre Lippen trifft.

Die Leute scheinen Plastikband an Wechselstromsteckern anzubringen, um die Schutzerdverbindung zu unterbrechen, um die Masseschleifen zu unterbrechen, die in Audiosystemen unerträgliches Brummen und Summen verursachen. Nachdem Sie dies getan haben, schließen Sie zuerst das Wechselstromkabel und dann die Audiokabel an, und das Brummen und Summen hört vollständig auf, und das Ergebnis ist dauerhaft, bis Sie ein neues Gerät erhalten.

HINWEIS 1: Dies gilt auch für normale PCs, die normal geerdete Wechselstromkabel verwenden.