北京晶闸管智能调压模块

时间:2023年09月05日 来源:

晶闸管模块的使用注意事项:

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   选用晶闸管模块的额定电压时,应参考实际工作条件下的峰值电压的大小,并留出一定的余量。

  1、选用晶闸管模块的额定电流时,除了考虑通过元件的平均电流外,还应注意正常工作时导通角的大小、散热通风条件等因素。在工作中还应注意管壳温度不超过相应电流下的允许值。

  2、使用晶闸管模块之前,应该用万用表检查晶闸管模块是否良好。发现有短路或断路现象时,应立即更换。

  3、严禁用兆欧表(即摇表)检查元件的绝缘情况。

  4、电流为5A以上的晶闸管模块要装散热器,并且保证所规定的冷却条件。为保证散热器与晶闸管模块管心接触良好,它们之间应涂上一薄层有机硅油或硅脂,以帮于良好的散热。

  5、按规定对主电路中的晶闸管模块采用过压及过流保护装置。

  6、要防止晶闸管模块控制极的正向过载和反向击穿。 奥凯电气设备不懈追求产品质量,精益求精不断升级。北京晶闸管智能调压模块

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可控硅模块的控制方式:

通过输入可控硅模块控制接口一个可调的电压或者电流信号,通过调整该信号的大小即可对可控硅模块的输出电压大小进行平滑调节,实现可控硅模块输出电压从0V至任一点或全部导通的过程。电压或电流信号可取自各种控制仪表、计算机D/A输出,电位器直接从直流电源分压等各种方法;控制信号采用0~5V,0~10V,4~20mA三种比较常用的控制形式。

满足可控硅模块工作的必要条件:

(1)+12V直流电源:可控硅模块内部控制电路的工作电源。

①可控硅模块输出电压要求:+12V电源:12±0.5V ,纹波电压小于20mv 。

②可控硅模块输出电流要求:标称电流小于500安培产品:I+12V>0.5A,标称电流大于500安培产品:I+12V> 1A。

(2)可控硅模块控制信号:0~10V或4~20mA控制信号,用于对输出电压大小进行调整的控制信号,正极接CON10V或CON20mA,负极接GND1。

(3)可控硅模块供电电源和负载:供电电源一般为电网电源,电压460V以下的或者供电变压器,接可控硅模块的输入端子;负载为用电器,接可控硅模块的输出端子。 北京晶闸管智能调压模块奥凯电气完善的售后服务,让客户买的放心,用的安心。

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调压模块有如下特点:

1、支持4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC、0~10mA等输入自动控制模式,也可用手动电位器控制,输出电压从0 V到比较大值线性可调,输入调节范围宽,输出调节精度高,三相对称性好,抗干扰能力强。上电无瞬间冲击输出。

2、Y型调压模块内置高性能开关电源,无须外接同步变压器,也无须外部输入直流电源;负载△形或Y形接法均可,Y形接法时负载中心点不必接入N线。

3、模块已内置可控硅保护电路,无须外接;有LED电源指示和输出调节量指示。

4、模块自动判别相序,电路的进线R、S、T无相序要求。Y型模块适用于三相四线制电路,交流380 V±10%,50 Hz频率。

5、各输入控制端与开关电源输入端之间以及与强电主回路之间为全隔离设计,绝缘介质耐压大于2 000 VAC。

晶闸管智能模块的保护

  在实际应用中,除合理选择智能可控硅调压模块的额定电压及电流外,还必须采取有效的保护措施来保证晶闸管智能模块能可靠工作。

  晶闸管智能模块与其他功率器件一样,在实际工作中由于自身功耗,都会引起芯片温度上升,温度过高后,会使漏电流增加,芯片特性变软,直至过热击穿,在实际应用中,通常采用强迫风冷的方法来及时散除晶闸管工作时产生的热量,控制散热器蕞高温度不超过75°,使晶闸管智能模块在安全温度下工作。 奥凯电气设备以精良的产品品质和优先的售后服务,全过程满足客户的***需求。

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各种类型的可控硅集成模块的用途

可控硅集成模块在现代电气行业的发展中发挥着非常重要的作用,它也分为很多类型,每个类型都有着不用的用途,下面来给你介绍些各种类型的可控硅集成模块的用途。

1、普通的可控硅模块。

应用于各种电力半导体厂家,并使用效果非常突出。

2、双向可控硅。

这种可控硅模块典型的特点就是可以使用正的或者负的控制极脉冲,控制两个方向电流的导通,所以,双向可控硅模块经常被用于交流控制电路,像温度控制、灯光调节以及直流电极调速和换向电路等。

3、快速可控硅模块。

这种可控硅模块可以用于工作频率较高的情况下,所以,被用在大功率直流开关、电脉冲加工电源、激光电源和雷达调制器等电路中。

4、逆导可控硅模块。

逆导可控硅模块主要应用于直流供电车辆的调速,比如说无轨电车会用到。

5、可关断可控硅模块。

这是一种新型可控硅模块,主要是利用正的控制极脉冲可触发导通,而用负的控制极脉冲可以关断阳极电流,恢复阻断状态,利用这种特性可以做成无触点开关或者用于直流调压、电视机中行扫描电路以及高压脉冲发生器电路等。


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实际上,可控硅模块元件的结温不容易直接测量,因此不能用它作为是否超温的判据。通过控制模块底板的温度(即壳温Tc)来控制结温是一种有效的方法。由于PN结的结温Tj和壳温Tc存在着一定的温度梯度,知道了壳温也就知道了结温,而相当高壳温Tc是限定的,由产品数据表给出。借助温控开关可以很容易地测量到与散热器接触处的模块底板温度(温度传感元件应置于模块底板温度相当高的位置)。从温控天关测量到的壳温可以判断模块的工作是否正常。若在线路中增加一个或两个温度控制电路,分别控制风机的开启或主回路的通断(停机),就可以有效地保证晶闸管模块在额定结温下正常工作。

  需要指出的是,温控开关测量到的温度是模块底板表面的温度,易受环境、空气对流的影响,与模块和散热器的接触面上的温度Tc,还有一定的差别(大约低几度到十几度),因此其实际控制温度应低于规定的Tc值。用户可以根据实际情况和经验决定控制的温度。 北京晶闸管智能调压模块

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