晶閘管軟起動的起動方式1、全壓起動在這種狀態下(圖1),軟起動裝置相當一個固態接觸器,電機和直接起動一樣,承受全部的電流沖擊和轉矩沖擊,一般情況下晶閘管全開時間控制在:圖1全壓起動2、電壓斜坡起動該模式是比較長用的起動模式。它通過減少起動力矩的沖擊,實現對電機平滑、連續無級加速的起動,從而使齒輪、連軸結和皮帶的摩擦減小到比較低。用戶可以調節電機的初始轉矩,在加速斜坡時間內,電機的輸入電壓從設置的初始轉矩對應的電壓線性上升,把傳統的降壓起動變有級為無級,從而可以使電機平滑的起動,減少了機械方面的沖擊。圖2電壓斜坡起動3、限流起動限流起動,顧名思義,就是在電動機起動過程中把起動電流限制到某一設定電流值以下。主要用在相對較輕負載起動,并且對電網沖擊有一定要求的工況下,其輸入電壓從零開始迅速增長,直到其電流達到預先設定的電流限值,然后在保證輸出電流不大于電流限值的情況下,改變晶閘管的導通角,逐漸升高電壓,直到額定電壓。與此同時,電動機的轉速也在逐漸上升,到達額定轉速。這種起動的優點是起動電流較小,可以把電動機起動對電網的沖擊降到最小,并可按照需要進行設定限流值。正高電氣不懈追求產品質量,精益求精不斷升級。山東MTDC1000晶閘管智能模塊組件
按規定應采用風冷的模塊而采用自冷時,則電流的額定值應降低到原有值的30~40[%],反之如果改為采用水冷時,則電流的額定值可以增大30~40[%]。為了幫助用戶合理選擇散熱器和風機,我們確定了不同型號模塊在其額定電流工作狀態下,環境溫度為40℃時所需的散熱器長度、風機規格、數量及散熱器基礎參數等,請參考表11~12。另外,我們在表內出具了每個型號的模塊在峰值壓降、比較大標稱電流和阻性負載條件下的功耗值,以便于用戶自己確定散熱器尺寸時做參考。在實際應用中,應注意以下幾點:(1)軸流風機風速應≥6m/s。(2)若模塊達不到滿負荷工作,可酌減散熱器長度。(3)在設備開機前,應檢查模塊所有螺釘是否牢固,若有松動,應擰緊螺釘,以使模塊底板與散熱器表面以及模塊電極與接線端子之間都能夠緊密接觸,達到比較好散熱效果。(4)采用自然冷卻形式時,必須保證散熱器周圍的空氣能夠自然對流。(5)因水冷散熱效果好,有水冷條件的,應優先水冷散熱形式。聊城MTDC150晶閘管智能模塊生產廠家正高電氣具有一支經驗豐富、技術力量過硬的專業技術人才管理團隊。
雙向晶閘管看起來與單向晶閘管的外形差不多,也有三個電極,它的主要工作特性是什么呢?雙向晶閘管相當于兩個單向晶閘管的反向并聯,但只有一個控制極。這樣,雙向晶閘管在正、反兩個方向上都能夠控制導電,而單向晶閘管卻是一種可控的單方向導電器件。給雙向晶閘管的控制極加正的或負的觸發脈沖,都能使管子觸發導通。這樣,觸發電路的設計就具有很大的靈活性,可以采用多種不同的觸發方式。此外,雙向晶閘管的兩個主電極不再分為陽極和陰極,而是稱為電極T1和第二電極T2。雙向晶閘管在電路中不能用作可控整流元件,主要用來進行交流調壓、交流開關、可逆直流調速等等。雙向晶閘管觸發電路中,使用了雙向觸發二極管,我們過去沒有聽說過這種管子,這是一種什么樣的器件呢?雙向觸發二極管從結構上來說,是一種沒有控制極的晶閘管,我們可以把它看成是兩個二極管的反向并聯。這樣,無論在雙向觸發二極管的兩極之間外加什么極性的電壓,只要電壓的數值達到管子的轉折電壓值,就能使它導通。值得注意的是,雙向觸發二極管的轉折電壓較高,一般在20~40V范圍。雙向觸發二極管組成的雙向晶閘管觸發電路的工作原理吧。調壓器電路主要由阻容移相電路和雙向晶閘管兩部分組成。
構成一個PNP型三極管和一個NPN型三極管的復合管圖2當晶閘管承受正向陽極電壓時,為使晶閘管導銅,必須使承受反向電壓的PN結J2失去阻擋作用。圖2中每個晶體管的集電極電流同時就是另一個晶體管的基極電流。因此,兩個互相復合的晶體管電路,當有足夠的門機電流Ig流入時,就會形成強烈的正反饋,造成兩晶體管飽和導通,晶體管飽和導通。設PNP管和NPN管的集電極電流相應為Ic1和Ic2;發射極電流相應為Ia和Ik;電流放大系數相應為a1=Ic1/Ia和a2=Ic2/Ik,設流過J2結的反相漏電電流為Ic0,晶閘管的陽極電流等于兩管的集電極電流和漏電流的總和:Ia=Ic1+Ic2+Ic0或Ia=a1Ia+a2Ik+Ic0若門極電流為Ig,則晶閘管陰極電流為Ik=Ia+Ig從而可以得出晶閘管陽極電流為:I=(Ic0+Iga2)/(1-(a1+a2))(1—1)式硅PNP管和硅NPN管相應的電流放大系數a1和a2隨其發射極電流的改變而急劇變化如圖3所示。當晶閘管承受正向陽極電壓,而門極未受電壓的情況下,式(1—1)中,Ig=0,(a1+a2)很小,故晶閘管的陽極電流Ia≈Ic0晶閘關處于正向阻斷狀態。當晶閘管在正向陽極電壓下,從門極G流入電流Ig,由于足夠大的Ig流經NPN管的發射結,從而提高起點流放大系數a2,產生足夠大的極電極電流Ic2流過PNP管的發射結。正高電氣以創百年企業、樹百年品牌為使命,傾力為客戶創造更大利益!
晶閘管智能調壓模塊的使用方法
1、各功能端相對com端必須為正,若com端為負極,極性相反,則晶閘管智能調壓模塊主回路輸出端可能失控。
2、晶閘管智能調壓模塊各功能端的控制特性均為正極性,即控制電壓越高,模塊強電主回路輸出電壓越高。
3、晶閘管智能調壓模塊在某一時刻宜使用一種輸入控制方式,若2種以上方式同時輸入使用,則輸入信號較強的一種起主要作用。
4、晶閘管智能調壓模塊電源為上進下出,三相交流電路的進線R、S、T無相序要求,導線粗細按實際使用電流選擇。
5、晶閘管智能調壓模塊N線僅為模塊內部開關電源用,用1平方細導線即可,N線與各輸入控制端之間為全隔離絕緣設計。
6、晶閘管智能調壓模塊在使用過程中若發生過流現象,應首先檢查負載有無短路等故障。可在模塊的進線R、S、T端之前安裝快速熔斷器進行過流保護,規格可按實際負載電流的1.5倍選配。
7、智能晶閘管智能調壓模塊應與散熱器配合使用,在機柜中與其他器件之間有足夠的散熱空間。必要時可安裝風扇強制散熱。 正高電氣受行業客戶的好評,值得信賴。青島MTDC400晶閘管智能模塊組件
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晶閘管智能模塊的保護
在實際應用中,除合理選擇智能可控硅調壓模塊的額定電壓及電流外,還必須采取有效的保護措施來保證晶閘管智能模塊能可靠工作。
過熱保護:晶閘管智能模塊與其他功率器件一樣,在實際工作中由于自身功耗,都會引起芯片溫度上升,溫度過高后,會使漏電流增加,芯片特性變軟,直至過熱擊穿,在實際應用中,通常采用強迫風冷的方法來及時散除晶閘管工作時產生的熱量,控制散熱器比較高溫度不超過75°,使晶閘管智能模塊在安全溫度下工作。 山東MTDC1000晶閘管智能模塊組件
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