晶閘管智能模塊的選擇
晶閘管智能模塊是電加熱爐控制裝置中**關鍵的功率器件,整機裝置是否工作可靠與正確選擇智能可控硅調壓模塊的額定電壓、額定電流等參數有很大關系,選型的原則是考慮工作可靠性,即電流、電壓必須留有足夠余量。一般加熱爐額定電壓為380V,選擇工作電壓為460V的晶閘管智能模塊,其他電壓的晶閘管智能模塊需要訂做。對晶閘管智能模塊電流的選擇,必須考慮加熱爐爐絲(或加熱件)的額定工作電流及智能可控硅調壓模塊的比較大輸出電壓值,如果加熱絲為NTC或PTC特性的(即加熱絲額定電流隨溫度變化,開機時溫度很低,額定電流會很大或加熱到比較高溫度時,額定電流會很大或加熱到比較高溫度時,額定電流會很大),必須考慮加熱絲整個工作狀態的比較大電流值,作為加熱絲的額定電流值來確定晶閘管智能模塊的規格大小。 公司生產工藝得到了長足的發展,優良的品質使我們的產品****各地。青島MTDC30晶閘管智能模塊供應商
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。 青島MTAC260晶閘管智能模塊組件正高電氣公司地理位置優越,擁有完善的服務體系。
晶閘管(Thyristor)是晶體閘流管的簡稱,又可稱做可控硅整流器,以前被簡稱為可控硅;1957年美國通用電器公司開發出世界上晶閘管產品,并于1958年使其商業化;晶閘管是PNPN四層半導體結構,它有三個極:陽極,陰極和門極;晶閘管工作條件為:加正向電壓且門極有觸發電流;其派生器件有:快速晶閘管,雙向晶閘管,逆導晶閘管,光控晶閘管等。它是一種大功率開關型半導體器件,在電路中用文字符號為“V”、“VT”表示(舊標準中用字母“SCR”表示)。晶閘管具有硅整流器件的特性,能在高電壓、大電流條件下工作,且其工作過程可以控制、被應用于可控整流、交流調壓、無觸點電子開關、逆變及變頻等電子電路中。晶閘管的種類晶閘管有多種分類方法。(一)按關斷、導通及控制方式分類晶閘管按其關斷、導通及控制方式可分為普通晶閘管、雙向晶閘管、逆導晶閘管、門極關斷晶閘管(GTO)、BTG晶閘管、溫控晶閘管和光控晶閘管等多種。(二)按引腳和極性分類晶閘管按其引腳和極性可分為二極晶閘管、三極晶閘管和四極晶閘管。(三)按封裝形式分類晶閘管按其封裝形式可分為金屬封裝晶閘管、塑封晶閘管和陶瓷封裝晶閘管三種類型。其中。
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。公司實力雄厚,產品質量可靠。
這兩部分電路,R5、RP和C5構成阻容移相電路。合上電源開關S,交流電源電壓通過R5、RP向電容器C5充電,當電容器C5兩端的電壓上升到略高于雙向觸發二極管ST的轉折電壓時,ST和雙向晶閘管VS相繼導通,負載RL得電工作。當交流電源電壓過零瞬間,雙向晶閘管自行關斷,接著C5又被電源反向充電,重復上述過程。分析電路時,觸發電路是工作在交流電路中的,交流電壓的正、負半周分別會發出正、負觸發脈沖送到雙向晶閘管的控制極,使管子在正、負半周內對稱地導通一次。改變RP的阻值,就改變了C5的充電速度,也就改變了雙向晶閘管的導通角,相應地改變了負載RL上的交流電壓,實現了交流調壓。同是不是可以直接作交流調壓器使用呢?一個簡易型調壓器,在要求不高的場合(如燈具調光)完全可以使用。這種調壓器的缺點有兩個:一是負載RL上的電壓不能從零伏起調,比較低只能調到20V。當RP調到比較大值時,C5充電速度變得很慢,以致在交流電壓的半個周期時間內,C5上的電壓還來不及上升到雙向觸發二極管的轉折電壓,雙向晶閘管就不能導通。為了克服這一缺點,增加了由R4、C4和R6組成的另一條阻容移相電路。當RP調到極限值以上時。C4上的電壓可經R6向C5充電。正高電氣不懈追求產品質量,精益求精不斷升級。青島MTDC30晶閘管智能模塊供應商
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中頻電壓互感器過來的中頻電壓信號由CON2-1和CON2-2輸入后,分為兩路,一路由IC1A進行電平轉換后送到IC6的30P,另一路經D7-D10整流后,又分為兩路,一路送到電壓/電流調節器,另一路送到過電壓保護。由主回路交流互感器取得的電流信號,先在外部轉換成電壓信號,從CON2-3、CON2-4、CON2-5輸入,經二極管D11-D16整流后,再分為兩路,一路作為過流保護信號,另一路作為電壓/電流調節器的反饋信號。本電路逆變觸發部分,采用的是掃頻式零壓軟起動,只需取一路中頻電壓反饋信號,無需槽路中頻電容器上的電流信號,其本質上相當于它激轉自激電路,屬于平均值反饋電路。由于主回路上無需附加任何起動電路,不需要預充磁或預充電的起動過程,因此,主回路得以簡化,調試過程簡單。起動過程大致是這樣的,在逆變電路起動前,先以一個高于槽路諧振頻率的它激信號去觸發逆變晶閘管,當電路檢測到主回路開始有直流電流時,便控制它激信號的頻率從高向低掃描,同時加大主回路的直流電流,當它激信號頻率下降到接近槽路諧振頻率時,中頻電壓便建立起來,并反饋到自動調頻電路。自動調頻電路一旦投入工作,便停止它激信號的頻率往低掃描動作,轉由自動調頻電路控制逆變動引前角。青島MTDC30晶閘管智能模塊供應商
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