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辽宁可控硅直流调压器生产厂家

来源: 发布时间:2024年03月18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。奥凯电气将以质量的产品,完善的服务与尊敬的用户携手并进!辽宁可控硅直流调压器生产厂家

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来谈谈晶闸管智能调压器的单向导电性和可控性

晶闸管智能调压器又称之为可控硅整流元件,它是由三个P内结构组合而成的一种大功率半导体器件。从性能上来说,晶闸管智能调压器具有单向导电性和可控性两种优势,但它只有导通和关断两种状态。下面奥凯小编详细得来给大家讲解一下晶闸管智能调压器的单向导电性和可控性:

一、晶闸管智能调压器的优点:

1、具有功率放大倍数的功能,可以把几百的功率放大到几千甚至上万倍的功率、反应速度快、没有火和噪音、成本低、效率快的特点。

2、基于以上种种的优势,晶闸管智能调压器在大功率和供电系统中,以及无触点输出开关等电路中得到非常普遍的运用。

3、晶闸管智能调压器从外形上可以分为:平板形、平底行以及螺栓行这三种。 日照可控硅直流调压器厂家奥凯电气是多层次的组织与管理模式。

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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。

硅调压器(也叫晶闸管)分为单向可控硅调压器和双向可控硅调压器两种类型。这两种类型都有着三个引脚,但三个引脚的种类两种类型的可控硅却不一样。单向可控硅调压器的三个引脚分别为:G(控制极)、A(阳极)、K(阴极);而双向可控硅调压器的三个引脚则是:G(控制极)、T1(输入端)、T2(输出端)。其实,双向可控硅调压器就是由两个单向可控硅调压器反向并联所组成的。下面针对这系列的疑问奥凯小编就和大家说一下单向可控硅调压器与双向可控硅调压器的区分方法:

1、区分单向、双向可控硅调压器的方法:拿来一只万用表,用万用表的RX1档来分别对可控硅三个引脚进行两两正反的测量,这样一共需要测量这个可控硅六次,且这六次中,如果只有一次测得可控硅的数值在几十到几百欧之间,则可以判定测量的这个可控硅是单向可控硅调压器。万用表上的红笔所接的引脚是K极,黑笔接的则是G极,剩下的那个引脚是A极。如果在测量当中的结果上,有两个引脚的正反值都在几十到几百欧之间的话,那么这个可控硅就是双向可控硅调压器。 选择奥凯电气,就是选择质量、真诚和未来。

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自耦调压器

实质上是一种电压可连续调节的自耦变压器。其铁心有环式与柱式两种。柱式铁心与一般变压器相似,用钢片叠成;环式铁心则用硅钢带卷成。20kVA及以下的小容量自耦调压器,多选用环式铁心;容量超过 20kVA者多采用柱式铁心。在环式自耦调压器的结构中,绕组用绝缘铜线单层绕在环式铁心上。线圈部分表面磨去绝缘层而成光滑平面,用电化石墨做成的电刷与它相接触。电刷可借手轮在导线表面旋转滑动,从而改变输出电压。电流容量大于10A者,有用两个或多个电刷并联的。

自耦调压器一般都制成自冷、干式。在容量特别大或使用环境特殊的场合,也有制成油浸自冷式。 我公司将以优良的产品,周到的服务与尊敬的用户携手并进!威海可控硅交流调压器厂家

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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。



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