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山東MTAC350晶閘管智能模塊品牌

來源: 發布時間:2025年01月25日

    這里的電壓差定義為:晶閘管調功器的另外一種接法是三角形連接:晶閘管電阻絲串聯角接兩種方法的控制方式沒有區別,不再贅述。電阻星形接法與三角形接法有什么不同假設有三個電阻絲R1,R2,R3,電阻絲的阻值相等,供電電源為220V對稱三相電源,把三個電阻絲分別接成星形和三角形兩種接法,如果供電電源發出的電流相等,那么,電阻絲的阻值如何選擇?電阻絲星接上圖中,三個阻值相同的阻抗連接成星形結構,它們構成了對稱三相負載,對于A相電路來說,電阻R流過的電流為:而對于采用三角形連接的電阻,如下圖所示:電阻絲角接線電流Ia等于流經電阻R的電流Iab與流經電阻R的Iac的和,當三相對稱電源分別接星形接法的對稱電阻網絡與三角形接法的對稱電阻網絡,產生相同的相電流,對應的星形網絡和三角形網絡的電阻值之間的關系:可見,對于三相對稱電源,獲得相同的相電流情況下,如果定義星接網絡電阻值為R,則角接網絡電阻值為3R。而如果把電阻值為R的星接網絡改成三角形連接網絡,則三角形網絡的等效星形網絡電阻為R/3。注意,這里把同樣的電阻,由星接改成角接,得到的結果是把角接等效為星接后,電阻值縮小了三分之一。電阻結構變化對功率的影響在三相電路中。正高電氣提供周到的解決方案,滿足客戶不同的服務需要。山東MTAC350晶閘管智能模塊品牌

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 某加熱爐控制柜,需要控制額定電壓為380V,比較大工作電流為150A的加熱爐,應使用什么規格型號的模塊?

《使用說明書》中的選型計算公式:I>K×I負載×U比較大/U實際

K:安全系數,阻性負載K=1點5,感性負載K=2

I負載:負載流過的比較大電流

U比較大:負載上的最小電壓

U實際:模塊能輸出的比較大電壓(三相整流模塊為輸入電壓的1點35倍,單相整流模塊為輸入電壓的0點9倍,其余規格均為1點0倍)

I:需要選擇模塊的最小電流,模塊標稱的電流必須大于該值。 山東MTAC350晶閘管智能模塊品牌正高電氣以顧客為本,誠信服務為經營理念。

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傳統的電加熱行業使用的功率器件一般采用分離晶閘管+晶閘管觸發板的方式來完成對變壓器初級或次級的調壓;加熱行業往往工作環境很惡劣,粉塵飛揚,溫度變化較大,濕度較高,長時間工作后會出現觸發板工作失常,造成晶閘管擊穿,導致設備停產,產品報廢等,給生產造成嚴重損失。并且普通電工無法完成維修工作,必須專業人員進行操作。為了避免出現上述問題,比較好采用密封性好,工作環境適應能力強,安裝維修方便的晶閘管智能模塊來替代傳統的方式。晶閘管智能模塊是把晶閘管主電路與移向觸發系統(即觸發板)集成共同封裝在一個塑料外殼內,從而省去了觸發板與晶閘管之間的連接線、晶閘管與晶閘管之間的連接線,減小了接線錯誤的幾率,維護方便,普通電工即可完成操作,省去人員成本。把觸發板封裝到模塊內,環境中的粉塵、濕氣等都不會對其產生影響,增加了可靠性。

    難以實現起動方式的多樣化。三是液阻軟起動需要維護,液箱中水需要定期補充。電極板長期浸泡于電解液中,表面會有一定的銹蝕,需要作表面處理(大概2-3年一次)。四是液阻軟起動裝置不適合置放在易結水或顛簸的現場。近年有所謂的熱變液阻軟啟動裝置,通過液阻本身在軟起動過程中的溫升,借助電解液電導率與溫度的正相關性實現無極板伺服機構的軟啟動。但是,其可行性大受質疑;它的限流器件不具備限流能力易控性,裝置對使用環境溫度要求高,軟起動重復性差。二、磁控軟起動器磁控軟起動在起動開始時限流作用較強,在軟起動過程中逐漸減弱。電抗器在起動完成后被旁路。限流作用的強弱變化是通過控制直流勵磁電流、改變鐵心的飽和度實現的,所以叫做磁控軟起動。因為磁飽和電抗器的輸出功率比控制功率大幾十倍,它也可稱為“磁放大器”。由于它不具有零輸入對應零輸出的特點,所以,不建議采用“磁放大器”這一詞。磁飽和電抗器有三對交流繞組(每相一對)和三相共有的一個直流勵磁繞組。在交流繞組里流過的是電動機定子電流,它必然會在直流勵磁繞組上感應出電勢;后者會影響勵磁回路的運行。不是用一個,二是用一對交流繞組的主要原因就是為了抵消這種影響。顯然。正高電氣重信譽、守合同,嚴把產品質量關,熱誠歡迎廣大用戶前來咨詢考察,洽談業務!

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    則要求比較大逆變換相引前角在42°左右,此時,中頻輸出電壓與直流電壓的比為。一般期望它盡可能的大些,這在系統輸入電壓偏低時,仍可保證中頻輸出電壓到額定值,當系統輸入電壓偏高時,由于有電壓調節器的作用,中頻輸出仍然不會出現過電壓。此項調試工作應在50%額定中頻輸出電壓下進行。注意,必須先調,再調,否則順序反了,會出現互相牽扯的問題。有時由于電壓表不準,給調試帶來錯誤的結論,所以應以示波器測得的引前角為準。調試中若出現逆變引前角過大的現象,應檢查槽路諧振頻率是否過低。(W2)在輕負荷的情況下整定額定輸出電壓,把主控板上的DIP開關均撥在OFF位置、W2微調電位器順時針旋至比較大,把面板上的“給定”電位器順針旋大,逆變橋工作。繼續把面板上的“給定”電位器順時針旋至比較大,此時輸出的中頻電壓接近額定值,逆時針調節W2微調電位器,使輸出的中頻電壓達到額定值。在這項調試中,可見到這樣的現象,即直流電壓升到比較大值后,中頻輸出電壓卻還能繼續隨“給定”電位器的旋大而上升。在整定額定輸出電壓時,應在直流電流低于額定電流的條件下進行,否則會由于電流限幅的作用,使中頻輸出電壓調不上去。至此,6只微調電位器全部調完。正高電氣受行業客戶的好評,值得信賴。山東MTAC350晶閘管智能模塊品牌

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    逆變橋進入工作狀態,開始起振,若不起振,表現為它激信號反復作掃頻動作,可調節中頻電壓互感器的相位,即把中頻電壓互感器20V繞組的輸出線對調一下。若把中頻電壓互感器20V繞組的輸出線對調后,仍然起動不起來。此時應確認一下槽路的諧振頻率是否正確,可以用電容/電感表測量一下電熱電容器的電容量及感應器的電感量,計算出槽路的諧振頻率,當槽路的諧振頻率處在比較高它激頻率的,起動應該是很容易的。再著就是檢查一下逆變晶閘管是否有損壞的。(W3W4)逆變起振后,可做整定逆變引前然的工作,把DIP開關均打在OFF位置,用示波器觀察電壓互感器100V繞組的波形,調節主控板上W4微調電位器,使逆變換相引前角在22°左右,此時中頻輸出電壓與直流電壓的比為(若換相重疊角較大,可適當增大逆變換相引前角),此步整定的是最小逆變引前角,一般期望它盡可能的小,當然,過小的逆變換相此前角會使逆變換相失敗,表現為中頻電壓升高時,會出現重復起動。再把DIP-2開關打在ON位置,調節主控板上W3微調電位器,整定比較大逆變換相引前角。根據不同的中頻輸出電壓的要求,比較大逆變換相引前角亦不同,如中頻裝置三相輸入電壓為380V,額定中頻輸出電壓為750V時。山東MTAC350晶閘管智能模塊品牌

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