限流作用的強弱調節使靜止的。無接觸的。非機械式的,這就為微電子技術打開了大門。所以,在工作原理上磁控軟起動和晶閘管軟起動是完全相同的。說磁飽和軟起動能實現軟停止,能夠具有晶閘管軟起動所具有的幾乎全部功能,其原因概出于此。高壓磁飽和電抗器在原理和結構上與低壓(380V)磁飽和電抗器沒有本質的區別,只是在某些方面需要采取一些特殊的處理罷了。磁飽和電抗器具有,這使磁控軟起動的快速性比晶閘管慢一個數量級。對于電動機系統的大慣性來說,磁控軟起動的慣性是不足為慮的。有人說磁控軟起動不產生高次諧波,這是錯誤的。只要飽和。就一定會有非線性,就一定會引起高次諧波,只是磁飽和電抗器產生的高次諧波會比工作于斬波狀態的晶閘管要小一些。磁控軟起動裝置需要有相對較大功率的輔助電源,噪聲較大則是其不足之處。三、晶閘管軟起動晶閘管軟起動產品的問世是當今電力電子器件長足進步的結果。在很多年以前電氣工程界就有人指出,晶閘管軟起動將引發軟起動行業的一場**。晶閘管軟啟動器主要性能優于液阻軟起動。與液阻軟起動相比,它體積小,結構緊湊,維護量小,功能齊全,菜單豐富,起動重復性好,保護周全,這些都是液阻軟起動難以望其項背的。正高電氣是多層次的模式與管理模式。山東MTAC260晶閘管智能模塊
當C5上的電壓上升到氛管的導通電壓時,雙向晶閘管就會被觸發導通。另一種是用兩個NPN型三極管反向串聯(基極開路)代替雙向觸發二極管,調壓效果還不錯。再有一種是用RC電路取代雙向觸發二極管,調壓效果要差一些,在對調壓器性能要求不高的情況下可以使用。雙向晶閘管能不能也采用單結晶體管張弛振蕩器組成的觸發電路呢?雙向晶閘管的特點是不論給它的控制極加上正的或負的觸發脈沖都能使它導通,所以,單結晶體管張弛振蕩器同樣可以作為雙向晶閘管的觸發電路。這種觸發電路調壓效果很好,只是電路比較復雜。由于單結晶體管張弛振蕩器必須由直流電源供電,所以應用橋式整流電路得到全波脈動直流電壓,再經過穩壓管VD削波成為梯形波電壓,為張弛振蕩器供電。為什么使用梯形波電壓而不用濾波電容器得到平滑的直流電壓呢?一定要用梯形波電壓,不能使用平滑的直流電壓。這是為了能使觸發脈沖與交流電源同步。經過全波整流、穩壓管削波后得到的梯形波電壓與主電路電壓是同步變化的,即二者同時經過零值,同時上升,同時下降。這樣,當晶閘管上承受的主電壓過零時。山東MTAC260晶閘管智能模塊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。
通過W1微調電位器可整定過流電平。當三相交流輸入缺相時,本控制板均能對電源實現保護和指示。其原理是:由4#、6#、2#晶閘管的陰極(K)分別取A、B、C三相電壓信號(通過門極引線),經過光電耦合器的隔離送到IC6進行檢測和判別,一旦出現“缺相”故障時,除了整流觸發脈沖外,還驅動“”LED指示燈以及報警繼電器。為了使控制電路能夠更可靠準確的運行,控制電路上還設置了啟動定時器和控制電源欠壓檢測保護。在開機的瞬間,控制電路的工作是不穩定的,設置一個3秒鐘左右的定時器,待定時過后,才容許輸出觸發脈沖。這部分電路由IC2B等元件構成。若由于某種原因造成控制板上直流供電電壓過低,穩壓器不能穩壓,亦會使控制出錯。設置一個欠壓檢測電路(由IC2A等組成),當電壓低于整流觸發脈沖,防止不正確的觸發,同時點亮“”LED批示燈和驅動報警繼電器。自動重復起動電路在IC8內部。微動開關DIP-1用于關閉自動重復起動電路。Q2組成中頻過電壓檢測,輸入到IC6的29P,整流觸發脈沖;驅動“”LED指示燈亮和驅動報警繼電器;同時使過壓保護振蕩器起振。過電壓保護動作后,也像過流保護一樣,只有通過復位信號或通過關機后再開機進行“上電復位”,方可再次運行。
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**小,并可按照需要進行設定限流值。正高電氣累積點滴改進,邁向優良品質!
晶閘管智能模塊導通角與模塊輸出電流的關系
晶閘管模塊的導通角與模塊能輸出的較大電流有直接關系,模塊的標稱電流是較大導通角時能輸出的較大電流。在小導通角(輸出電壓與輸入電壓比值很小)下輸出的電流峰值很大,但電流的有效值很小(直流儀表一般顯示平均值,交流儀表顯示非正弦電流時比實際值小),但是輸出電流的有效值很大,半導體器件的發熱與有效值的平方成正比,會使模塊嚴重發熱甚至燒毀。因此,模塊應選擇在極較大導通角的65%以上工作,及控制電壓應在5V以上。 公司實力雄厚,產品質量可靠。山東MTAC260晶閘管智能模塊
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這里的電壓差定義為:晶閘管調功器的另外一種接法是三角形連接:晶閘管電阻絲串聯角接兩種方法的控制方式沒有區別,不再贅述。電阻星形接法與三角形接法有什么不同假設有三個電阻絲R1,R2,R3,電阻絲的阻值相等,供電電源為220V對稱三相電源,把三個電阻絲分別接成星形和三角形兩種接法,如果供電電源發出的電流相等,那么,電阻絲的阻值如何選擇?電阻絲星接上圖中,三個阻值相同的阻抗連接成星形結構,它們構成了對稱三相負載,對于A相電路來說,電阻R流過的電流為:而對于采用三角形連接的電阻,如下圖所示:電阻絲角接線電流Ia等于流經電阻R的電流Iab與流經電阻R的Iac的和,當三相對稱電源分別接星形接法的對稱電阻網絡與三角形接法的對稱電阻網絡,產生相同的相電流,對應的星形網絡和三角形網絡的電阻值之間的關系:可見,對于三相對稱電源,獲得相同的相電流情況下,如果定義星接網絡電阻值為R,則角接網絡電阻值為3R。而如果把電阻值為R的星接網絡改成三角形連接網絡,則三角形網絡的等效星形網絡電阻為R/3。注意,這里把同樣的電阻,由星接改成角接,得到的結果是把角接等效為星接后,電阻值縮小了三分之一。電阻結構變化對功率的影響在三相電路中。山東MTAC260晶閘管智能模塊
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