จะปล่อยประจุตัวเก็บประจุแรงสูง (> 42 V) ได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร?


9

ฉันมีแหล่งจ่ายไฟ PC 1200 วัตต์ (ใช่สำหรับอุปกรณ์เล่นเกม!) น่าเสียดายที่มันล้มเหลวกับฉันหลังจากผ่านไปประมาณ 3 ปี เนื่องจากการรับประกันสิ้นสุดลงและฉันไม่ต้องการมีค่าจัดส่งฉันต้องการเปิดด้วยตนเองและดูว่ามีอะไรผิดปกติ ฉันมีประสบการณ์การใช้พลังงานของวัตต์และเรตติ้งนี้ต่ำถึงไม่มีเลย ดังนั้นคำถามของฉันคือฉันจะทำให้แน่ใจได้อย่างไรเมื่อฉันเปิดเคส PSU ฉันจะไม่ฆ่าตัวตาย

เพียงพอที่จะปล่อยทิ้งไว้สองสามวันหรือไม่? อาจจะไม่ใช่เพราะฉันเห็นตัวเก็บประจุขนาดใหญ่อยู่ข้างใน

อาจเชื่อมต่อกับพีซีและพยายามเปิดเครื่องโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับบนผนังสามารถปลดหมวกได้หรือไม่

และคำถามที่โง่เขลาตัวเหนี่ยวนำขนาดใหญ่ภายในไม่เป็นภัยคุกคามในขณะที่มันไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับติดผนังใช่มั้ย


ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อนี้: electronics.stackexchange.com/a/32531/7036
Nick Alexeev

คำตอบ:


9

วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ตัวต้านทานพลังงาน (3 ... 5 W, 30 ... 100 kΩ) หุ้มด้วยท่อหดความร้อนทั่วร่างกายและส่วนใหญ่ของสายไฟ

หากคุณแน่ใจอย่างแน่นอนว่าคุณจะไม่เชื่อมต่อตัวต้านทานข้ามตัวเก็บประจุของแหล่งจ่ายไฟที่ยังคงเปิดอยู่ค่าตัวต้านทานที่ลดลงอาจมีประโยชน์สำหรับการคายประจุเร็วขึ้น ด้วย 330 Ωกระแสคายประจุของคุณจะเริ่มที่ 320 V / 330 Ω = 0.97 A ซึ่งเป็นค่าที่ปลอดภัยสำหรับตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าส่วนใหญ่

เพียงจำไว้ว่าความต้านทานนี้จะกระจาย (320 V) 2  /330 Ω = 310 W เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อใช้สำหรับการคายประจุเท่านั้น ( ปลอดภัย! ) - แต่กำลังไฟจะกระจายอย่างต่อเนื่องเมื่อตัวต้านทานของคุณถูกใช้งานผ่านตัวเก็บประจุของแหล่งจ่ายไฟแบบสด ( อันตรายจากการกระแทกจากแรงดันไฟฟ้าการเผาไหม้ กระจายตัวโดยตัวต้านทานที่ค่อนข้างเล็ก! )

นี่คือตัวต้านทานการปลดปล่อยที่ฉันสร้างขึ้นสำหรับการพัฒนาและแก้ไขการจ่ายพลังงานแบบสวิตช์ ปลายลวดคือปลอกกลวง (กลวง) ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟที่ต่อเข้ากับขั้วต่อแบบสกรู พวกเขาเชื่อมต่อได้ดีกับปลายของสายตัวเก็บประจุที่ติดตั้งบน PCB ซึ่งชี้ผ่านการเชื่อมต่อแบบบัดกรีและพวกเขาจะไม่ลื่นหลุดและผลิตกางเกงขาสั้นไปยังส่วนประกอบใกล้เคียง คุณสามารถคัดลอกการออกแบบและทำงานอย่างปลอดภัย ;-)

ตัวต้านทานการปล่อย SMPS

นอกจากนี้ยังมีหลอดนีออนที่มีตัวต้านทานแบบแคลิฟอร์เนีย 100 kΩเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของแรงดันไฟฟ้าที่ทำให้ตายได้ มันจะเรืองแสงเหนือแคลิฟอร์เนีย 70 V. โอเค 70 โวลต์เป็นมากกว่า SELV แต่หลอดไฟยังดีกว่าไม่มีอะไร

การลัดวงจรตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าด้วยไขควงอาจทำให้เกิดกระแสคายประจุสูงมากซึ่งอาจสร้างความเสียหายได้ ดูรายละเอียดที่นี่ สั้นธรรมดาเป็นวิธีใจแคบไปจริงๆ ...


4

ตัวเหนี่ยวนำได้รับการปล่อยอย่างปลอดภัยหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณหนึ่งวินาที

ตัวเก็บประจุเพียงตัวเดียวที่คุณต้องใช้ในการลัดวงจรคือตัวจ่ายไฟฟ้าแรงสูง (ควรเป็นหนึ่งหรือสองตัว) มันจะปลอดภัยสำหรับคุณที่จะปล่อยพวกเขาโดยใช้ไขควงหุ้มฉนวนเหนือขั้วหนึ่งของหมวกในเวลา

อย่างไรก็ตามก่อนอื่นคุณต้องไปที่อาคารผู้โดยสารซึ่งจะทำให้คุณต้องนำแผงวงจรออกจาก PSU คุณควรจะปลอดภัยถ้าคุณแน่ใจว่ามีเพียงมือเดียวเท่านั้นที่อยู่ใน PSU ด้วยวิธีนี้ถ้าคุณตกใจ (ซึ่งคุณไม่ควรฉันแยกจากกันมากกว่า 20 PSUs และไม่ตกใจเลย) กระแสจะเข้ามา และอยู่ในมือเดียวกันไม่ใช่ผ่านลำตัว ฉันยังสมมติว่าคุณไม่ได้ลงดินในขณะที่คุณทำเช่นนี้

นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ผลิตไม่มีการขยายเวลาการรับประกันก่อนที่คุณจะทำเช่นนี้บางรุ่นของโจรสลัดมี 5-7 ปี


ในประโยคแรกของคุณคุณหมายถึงตัวเก็บประจุใช่ไหม
ยึด

4
@rawbrawb ทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้น? หนึ่งวินาทีมีเวลาเหลือเฟือที่สนามแม่เหล็กในขดลวดจะยุบตัวและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำใด ๆ ก็ควรหมดไป
AndrejaKo

1
นั่นคือจุดที่แม่นยำตัวเหนี่ยวนำเก็บพลังงานไว้ในกระแสเท่านั้น เมื่อปิดแหล่งจ่ายไฟมันจะไม่มีพลังงานสะสมใด ๆ ในตัวเหนี่ยวนำมันไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงฉันประหลาดใจที่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหลังจากไม่กี่มิลลิวินาที กำหนดโหมดการทำงาน ดังนั้นเขาอาจหมายถึงตัวเก็บประจุหรือประโยคนั้นไม่ควรอยู่ที่นั่นฉันให้ประโยชน์กับเขาอย่างสงสัย
ตัวยึดตำแหน่ง

ตัวเลือกที่สามคือบางสิ่งบางอย่างเช่น "ตัวเหนี่ยวนำไม่เก็บพลังงานสำหรับช่วงเวลาที่ประเมินค่าได้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องพิจารณา"
ตัวยึดตำแหน่ง

ฉันเขียนว่าเพราะคำถามนี้ถามถึงตัวเหนี่ยวนำโดยเฉพาะดังนั้นใช่ฉันหมายถึงตัวเหนี่ยวนำ ฉันพยายามที่จะชัดเจนมากกว่าที่แน่นอน
Gunnish

2

ย่อพวกเขาด้วยตัวต้านทานและใช้มัน เพียงแค่ให้แน่ใจว่าจะไม่ใช้ 1ohm หนึ่ง ... หรือวิธีการแก้ปัญหาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น: เชื่อมต่อโคมไฟขนาดเล็ก (ไม่ใช่ LED)


2
มันจะระเบิดหลอดเล็ก ๆ
Gustavo Litovsky

1
ไม่เคยเกิดขึ้นกับหลอดไฟ 40W :)
โสกราตีส
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.