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聊城可控硅调压器生产厂家

来源: 发布时间:2024年02月21日

晶闸管智能调压器用于控制电感负载,譬如电风扇、交流接触器、有变压器的供电设备等,则不同。因为这种移相式触发电路,晶闸管智能调压器在交流电半周持续期间导通,半周过零期间截止。当晶闸管智能调压器导通瞬间,加到电感负载两端电压为交流电的瞬时值, 有时可能是交流电的较大值。根据电感的特性,其两端电压不可能突变,高电压加到电感的瞬间产生反向自感电势, 反对外加电压。外加电压的上升曲线越陡,自感电势越高,有时甚至超过电源电压而击穿晶闸管智能调压器。因此,晶闸管智能调压器控制电感负载,首先其耐压要高于电源电压峰值1.5倍以上。此外,晶闸管智能调压器两电极间还要并联接入RC尖峰吸收电路。常用10— 30Ω/3W 以上电阻和0.1—0.47uF/600V的无极性电容。奥凯电气热忱欢迎新老客户惠顾。聊城可控硅调压器生产厂家

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晶闸管能够对电能进行有效控制和变换。但是在常见的实务电气控制中,通常采用的装置是由分离器件构成的,有设备体积臃肿、电路结构复杂、安装调试不便且运行性能低下的弊病。

科学技术正在高速向前推进,晶闸管在电气自动化领域发挥的作用越来越大。在目前的电气行业里,三相交流一体化移相调压器模块(简称调压模块)的出现,改变了这一现状,使得工业调压设备的应用范围扩大,并使晶闸管的应用遍及到诸多工业场合。调压模块将若干个晶闸管、移相触发电路、保护电路和电源封装集成为一个模块,接线简单,稳定性优良。此处介绍了LSA-TH3P50Y调压模块的特点、结构及使用方法,并以在电机绕组和温度控制的应用举例,使用调压模块所构成的电路控制系统设计简化,电机调速和温度控制性能稳定。 聊城可控硅调压器生产厂家奥凯电气狠抓产品质量的提高,逐年立项对制造、检测、试验装置进行技术改造。

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调压器的使用方法;

调压模块的结构

一体化三相调压模块结构如图1所示,1、3、5为模块进线端,2、4、6为模块出线端,分别连接电源和负载。左侧6个接线端为控制功能端,分别为4~20 mA信号输入端、0~10 V信号输入端、0~5 V信号输入端、0~10 mA信号输入端及手动控制输入端。当某控制端(如4~20 mA功能端)输入信号由小(4 mA)连续的变化到比较大(20 mA)时,模块的输出线电压由0 V连续的变化到电网电压380 V。

三相交流一体化移相调压模块是一使用简单、可靠性高的新型智能模块,它可直接带动变压器等感性负载或电加热等阻性负载工作。采用它实现功率调节的温度控制系统,可有效地实现浸漆后电机绕组的烘干处理。系统外部接线简单、运行稳定,维护和维修方便。调压模块应用时,应注意模块内可控硅在较小导通角下长时间输出较大电流(即主电路输入电压很高,输出电压很低),这可能导致模块严重发热。故应考虑负载与模块匹配,使模块在较大的导通角下工作。

判断可控硅调压器方法有这些解决方法

我们都知道:可控硅调压器是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点,从而在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了普遍的应用。奥凯小编给大家带来的是判断可控硅调压器方法有这些解决方法:

一、怎么判断判定可控硅调压器调压器的电极

小功率可控硅调压器调压器的电极从外形上可以差别,一般阳极为外壳,阴极线比控制极引线长。如果其它型式的封装,不知电极引线时可以用万用表的电阻档进行判别。方法是将负表笔试接某一电极,正表笔依次碰触另外两个电极,假如有一次阻值很小(约几百欧姆),另一次阻值很大(约几千欧姆),说明负表笔接的正是控制极(G)。在阻值小的那次测量中,接正表笔的一端是阴极(C或K),阻值大的那次,接正表笔的是阳极(A);若两次测出的阻值均很大,说明负表笔接的不是控制极,应更换另外一个电极,重复上述判别. 奥凯电气以客户至上为理念,为客户提供咨询服务。

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浅谈双向可控硅调压器的特点及应用范围有哪些

双向可控硅调压器是在普通的可控硅基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且*需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。说起可控硅大家应该都不陌生,下面奥凯小编小编和大家聊聊双向可控硅调压器的特点及其应用:

1 对耐压级别的选择:通常把VDRM(断态重复峰值电压)和VRRM(反向重复峰值电压)中较小的值标作该器件的额定电压。

2 对电流的确定:由于双向可控硅调压器通常用在交流电路中,因此不能用平均值而用有效值来表示它的额定电流值。由于可控硅的过载能力比一般电磁器件小,因而一般家电中选用可控硅的电流值为实际工作电流值的2~3倍。同时,可控硅承受断态重复峰值电压VDRM和反向重复峰值电压VRRM 时的峰值电流应小于器件规定的IDRM和IRRM。 奥凯电气以发展求壮大,就一定会赢得更好的明天。聊城可控硅调压器生产厂家

奥凯电气深受行业客户的好评,值得信赖。聊城可控硅调压器生产厂家

调压器电路图

   怎样才能做到同步呢?大家再看调压器的电路图(上图)。请注意,在这里单结晶体管张弛振荡器的电源是取自桥式整流电路输出的全波脉冲直流电压。在晶闸管没有导通时,张弛振荡器的电容器C被电源充电,UC按规律上升到峰点电压UP时,单结晶体管VT导通,在VS导通期间,负载RL上有交流电压和电流,与此同时,导通的VS两端电压降很小,迫使张弛振荡器停止工作。当交流电压过零瞬间,晶闸管VS被迫关断,张弛振荡器得电,又开始给电容器C充电,重复以上过程。这样,每次交流电压过零后,张弛振荡器发出***个触发脉冲的时刻都相同,这个时刻取决于RP的阻值和C的电容量。调节RP的阻值,就可以改变电容器C的充电时间,也就改变了***个Ug发出的时刻,相应地改变了晶闸管的控制角,使负载RL上输出电压的平均值发生变化,达到调压的目的。 聊城可控硅调压器生产厂家

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