滨州可控硅电力调功器

时间:2024年04月02日 来源:

晶闸管电力调整器是一个限流元件

  电力调整器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零.工业中常用的电阻器介于两种极端情况之间,它具有一定的电阻,可通过一定的电流,但电流不像短路时那样大.电力调整器的限流作用类似于接在两根大直径管子之间的小直径管子限制水流量的作用.

  电力调整器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小.小功率电力调整器通常为封装在塑料外壳中的碳布构成,而大功率的电力调整器通常为绕线电力调整器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成. 一个电力调整器的电阻值接近零欧姆,则该电阻器对电流没有阻碍作用,串接这种电力调整器的回路被短路,电流无限大. 奥凯电气设备技术力量雄厚,工装设备和检测仪器齐备,检验与实验手段完善。滨州可控硅电力调功器

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ZK-3可控硅电压调制器有2种工作方式:即“手动”与“自动”工作方式。当在“手动”工作方式时,CUD3000型PID调节仪的输出电流对 ZK-3不起作用,这时调节 ZK-3的“移相调节度盘”,即可改变输出电压的大小。当在“自动”工作方式时,CUD3000型PID调节仪输出4-20mA电流,控制 ZK-3的输出脉冲宽度,来控制可控硅输出电压的高低,达到自动控制电炉介质的温度,可控硅主回路用一对电器性能相同的可控硅反向并联使用,改变可控硅的导通角,控制输出电压的大小,起交流调压器的作用。滨州可控硅电力调功器奥凯电气生产的产品受到用户的一致称赞。

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调功器的选择范围:

调功器的选择主要是根据测量范围。当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化。热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。如果测量范围相当大时,热电偶更适用。*好将冰点也包括在此范围内,因为热电偶的分度表是以此温度为基准的。已知范围内的传感器线性也可作为选择传感器的附加条件。

响应时间通常用时间常数表示,它是选择传感器的另一个基本依据。当要监视贮槽中温度时,时间常数不那么重要。然而当使用过程中必须测量振动管中的温度时,时间常数就成为选择传感器的决定因素。

可控硅自动恒温控制柜工作原理

      该控制柜采用智能型CUD3000型PID数字、温度调节仪、ZK-3可控硅调压器和大功率可控硅、热电偶组成测温、控制、调节回路。热电偶将电加热器的温度值转换毫安电流信号,送给CUD3000型PID数字温度调节仪,进行放大、比较后,CUD3000型PID的数码管即显示出测量的温度值,同时输出4-20mA电流,送给ZK-3可控硅电压调整器,可控硅电压调整器随着4-20mA电流的变化,自动改变输出脉冲的宽度,来控制可控硅输出电压的高低,达到自动控制电炉介质的温度。当温度显示值远低于设定值时,CUD3000型PID调节仪输出20mA 电流,控制ZK-3输出,使可控硅导通,加热器加热。当温度显示值高于设定值时,CUD3000型PID调节仪输出0mA电流, ZK-3无触发脉冲输出,使加热器不加热。当温度显示值接近设定值时,CUD3000型PID调节仪的输出电流按P、I、D规律变化,达到电炉的温度与需要的功率基本相匹配,形成一条波动很小的较平滑的升温曲线,确控制柜具有良好的控制精度和调节特性。还可运用智能PID温度控制器中的模糊控制功能与自整定PID系统结合,控制精度可达到±1℃~±0.1℃、 奥凯电气设备不懈追求产品质量,精益求精不断升级。

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电力调整器调试时检查时要做哪些工作呢?

电力调整器的简称想必大家都知道—SCR,其实它是一个无极的电力调整设备,单看外观它像是一个启动设备,直白的来讲它是一个调整电压的设备,那么问题就来了,既然是与电相关,安装时是不是需要做调试检查工作呢?是的,以下内容便是我们给大家介绍的关于电力调整器使用前的安装调试工作。

一、检测电力调整器操纵器

(1)检查机械手是否因运输冲击而损坏,如果发现轻微或是严重的损坏就需要联系厂商进行更换。

(2)打开机械手面板,检测运输影响是否有送丝或脱落,用螺丝刀紧固所有端子螺丝。

(3)打开仪表板,连接到检测螺杆铜晶闸管模块不松,和紧固螺钉。 奥凯电气以客户至上为理念,为客户提供咨询服务。滨州可控硅电力调功器

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电力调整器的控制原理:

电力调整器是应用晶闸管(又称可控硅)及其触发控制电路用于调整负载功率的盘装功率调整单元。现在更多的是运用数字电路触发可控硅实现调压和调功。

三相晶闸管闭环技术可控硅调压器采用移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。三相晶闸管闭环技术触发板的原理框图,其控制原理为一个典型的双闭环控制,电流环为内环,电压环为外环。现以调压器的“恒电压控制特性”来介绍其控制原理。 调节过程如下:给定信号(Ug)、电压反馈信号(Uf)、电流反馈信号(I f)

当由于某种原因使调压器输出电压降低时(如电网电压降低):(Ug-Uf)↑ → UO↑ → Uy↑ → α↓ → 调压器输出电压U↑*后

达到Uf与Ug相互平衡,调压器输出稳定电压。


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