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调压器基本参数
  • 产地
  • 山东 淄博
  • 品牌
  • 奥凯电气
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
调压器企业商机

调压模块的使用方法

1)各功能端相对com端必须为正,若com端为正极,极性相反,则模块主回路输出端可能失控。

2)模块各功能端的控制特性均为正极性,即控制电压越高,模块强电主回路输出电压越高。3)在某一时刻宜使用一种输入控制方式,若2种以上方式同时输入使用,则输入信号较强的一种起主要作用。

4)电源为上进下出,三相交流电路的进线R、S、T无相序要求,导线粗细按实际使用电流选择。

5)N线*为模块内部开关电源用,用1平方细导线即可,N线与各输入控制端之间为全隔离绝缘设计。

6)在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障。可在模块的进线R、S、T端之前安装快速熔断器进行过流保护,规格可按实际负载电流的1.5倍选配。

7)模块应与散热器配合使用,在机柜中与其他器件之间有足够的散热空间。必要时可安装风扇强制散热。 奥凯电气实力雄厚,产品质量可靠。河南可控硅交流调压器

奥凯小编就和大家说说晶闸管智能调压器电动技术参数:

1 正向阻断峰值电压

是指在控制极开路及正向阻断条件下,可以重复加在器件上的正向电压的峰值。此电压规定为正向转折电压值的80%。

2 反向阻断峰值电压

它是指在控制极断路和额定结温度下,可以重复加在器件上的反向电压的峰值。此电压规定为较高反向测试电压值的80%。

3 额定正向平均电流

在环境温度为+40C时,器件导通(标准散热条件)可连续通过工频(即指供电网供给的电源频率.一般为50Hz或60Hz,我国规定为50Hz)正弦半波电流的平均值。

4 正向平均压降

在规定的条件下,器件通以额定正向平均电流时,在阳极与阴极之间电压降的平均值。

5 维持电流

在控制极断开时,器件保持导通状态所必需的较小正向电流。

6 控制极触发电流

阳极与阴极之间加直流6V电压时,使可控硅完全导通所必需的较小控制极直流电流。

7 控制极触发电压

是指从阻断转变为导通状态时控制极上所加的较小直流电压。

以上就是奥凯小编给大家讲解的关于晶闸管智能调压器的技术参数说明,希望对大家有所帮助。


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双向可控硅的特点:

1、双向可控硅调压器是由一对反并联连接的普通可控硅的集成,工作原理与普通单向可控硅相同。双向可控硅调压器有两个主电极T1和T2和一个门极G, 门极使器件在主电极的正反两个方向均可触发导通,所以双向可控硅调压器在第1和第3象限有对称的伏安特性。

2、双向可控硅调压器门极加正、负触发脉冲都能使管子触发导通,因此有四种触发方式。双向可控硅调压器应用为正常使用双向可控硅调压器,需定量掌握其主要参数,对双向可控硅调压器进行适当选用并采取相应措施以达到各参数的要求。

大功率补偿型——净化型稳压器(含精密型稳压器)

它用补偿环节实现输出电压的稳定,易实现微机控制。

它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤±1%)、响应快(40~60ms)、电路简单、工作可靠。缺点是:带计算机,程控交换机等非线性负载时有低频振荡现象;输入侧电流失真度大,源功率因数较低;输出电压对输入电压有相移。对抗干扰功能要求较高的单位,在城市里应用为宜,计算机供电时,必须选用计算机总功率的2-3倍左右稳压器来使用。因具有稳压、抗干扰,响应速度快、价格适中等优点,所以应用普遍。 奥凯电气产品**国内。

智能调压器厂家告诉你:智能调压器的分类。

随着燃气事业的发展,调压设备也得到了不断完善,出现了种类繁多的调压器,直接式调压器体积小,流量大,结构简单,安装初试及检修方便。它适用范围广,根据进出口压力的不同,可分为高中压、高低压、中中压、中低压等不同类型。缺点是压差大,能量损失多,在小流量时尚有喘、跳等现象。下面智能调压器厂家为你讲解调压的分类。

按结构形式又可分为杠杆式和平衡阀芯式二种:

1、拉杆式系列调压器是通过杠杆传递作用力,调压器的出口压力通过调节弹簧设定。当调压器下游流量增大时,出口压力P2有下降的趋势,此时,主调节器下腔内的压力下降,使得主薄膜在调节弹簧的作用下向下移动;在杠杆作用下,阀杆带动阀瓣离开阀口,使调压器打开,从而通过阀口的流量增加,维持下游压力的恒定。当调压器下游流量减小时,其作用与上述过程相反,直到调压器关闭为止。

2、平衡阀芯式调压器膜片的动作借阀柱传导至阀,出口压力借感压管连接在皮膜作用,产生的力量与弹簧抗衡。皮摸的气体压力欲关闭阀,而弹簧压力则欲打开阀(故障既启开)。 奥凯电气拥有业内**人士和高技术人才。河南可控硅交流调压器

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3个环式单相自耦调压器共轴配装,即可构成三相自耦调压器。

动圈式调压器:

结构与原理同变压器相似。它通过一个在同一铁心上自身短路的动线圈,沿铁心柱上下移动,以改变另外两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压。

图2为动圈式调压器的接线原理示意。调压器铁心为单相单柱两旁轭式,有时也有三旁轭式。它有一个主线圈1a和一个辅助线圈1b,两者匝数相等,对称地套在铁心柱的上下两半部分,反向串联。主线圈1a和线圈2相互自耦联接,构成自耦变压器形式。线圈3为自身短路的动线圈,套在线圈1a、1b和2的外面。动线圈借传动机构可改变位置,从而可调节输出电压U2。

改变动线圈与主线圈、辅助线圈之间的相对位置,则后两线圈的阻抗随之而变,电源电压U1即按阻抗大小分配于主、辅两线圈上。当动线圈与主线圈完全重合时,主线圈的阻抗为**小,而辅助线圈的阻抗为比较大,这样,U2**小;反之,当动线圈完全重合于辅助线圈时,U2为比较大。当动线圈自上而下逐渐移动,U2即可从0逐渐增至较大值。如将3个动圈式调压器单元装在同一底座上,并共用一个传动机构,即可按三相接法(一般为Y接法)联成三相动圈式调压器。



河南可控硅交流调压器

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