判斷可控硅調壓器方法有這些解決方法
我們都知道:可控硅調壓器是一種大功率電器元件,也稱晶閘管。它具有體積小、效率高、壽命長等優點,從而在交直流電機調速系統、調功系統及隨動系統中得到了普遍的應用。奧凱小編給大家帶來的是判斷可控硅調壓器方法有這些解決方法:
一、怎么判斷判定可控硅調壓器調壓器的電極
小功率可控硅調壓器調壓器的電極從外形上可以差別,一般陽極為外殼,陰極線比控制極引線長。如果其它型式的封裝,不知電極引線時可以用萬用表的電阻檔進行判別。方法是將負表筆試接某一電極,正表筆依次碰觸另外兩個電極,假如有一次阻值很小(約幾百歐姆),另一次阻值很大(約幾千歐姆),說明負表筆接的正是控制極(G)。在阻值小的那次測量中,接正表筆的一端是陰極(C或K),阻值大的那次,接正表筆的是陽極(A);若兩次測出的阻值均很大,說明負表筆接的不是控制極,應更換另外一個電極,重復上述判別. 奧凱電氣愿與各界朋友攜手共進,共創未來!淄博SCR可控硅調壓器
調壓器的使用方法;
調壓模塊的結構
一體化三相調壓模塊結構如圖1所示,1、3、5為模塊進線端,2、4、6為模塊出線端,分別連接電源和負載。左側6個接線端為控制功能端,分別為4~20 mA信號輸入端、0~10 V信號輸入端、0~5 V信號輸入端、0~10 mA信號輸入端及手動控制輸入端。當某控制端(如4~20 mA功能端)輸入信號由小(4 mA)連續的變化到比較大(20 mA)時,模塊的輸出線電壓由0 V連續的變化到電網電壓380 V。
三相交流一體化移相調壓模塊是一使用簡單、可靠性高的新型智能模塊,它可直接帶動變壓器等感性負載或電加熱等阻性負載工作。采用它實現功率調節的溫度控制系統,可有效地實現浸漆后電機繞組的烘干處理。系統外部接線簡單、運行穩定,維護和維修方便。調壓模塊應用時,應注意模塊內可控硅在較小導通角下長時間輸出較大電流(即主電路輸入電壓很高,輸出電壓很低),這可能導致模塊嚴重發熱。故應考慮負載與模塊匹配,使模塊在較大的導通角下工作。 淄博SCR可控硅調壓器奧凱電氣累積點滴改進,邁向優良品質!
奧凱小編就和大家說說晶閘管智能調壓器電動技術參數:
1 正向阻斷峰值電壓
是指在控制極開路及正向阻斷條件下,可以重復加在器件上的正向電壓的峰值。此電壓規定為正向轉折電壓值的80%。
2 反向阻斷峰值電壓
它是指在控制極斷路和額定結溫度下,可以重復加在器件上的反向電壓的峰值。此電壓規定為較高反向測試電壓值的80%。
3 額定正向平均電流
在環境溫度為+40C時,器件導通(標準散熱條件)可連續通過工頻(即指供電網供給的電源頻率.一般為50Hz或60Hz,我國規定為50Hz)正弦半波電流的平均值。
4 正向平均壓降
在規定的條件下,器件通以額定正向平均電流時,在陽極與陰極之間電壓降的平均值。
5 維持電流
在控制極斷開時,器件保持導通狀態所必需的較小正向電流。
6 控制極觸發電流
陽極與陰極之間加直流6V電壓時,使可控硅完全導通所必需的較小控制極直流電流。
7 控制極觸發電壓
是指從阻斷轉變為導通狀態時控制極上所加的較小直流電壓。
以上就是奧凱小編給大家講解的關于晶閘管智能調壓器的技術參數說明,希望對大家有所幫助。
硅調壓器(也叫晶閘管)分為單向可控硅調壓器和雙向可控硅調壓器兩種類型。這兩種類型都有著三個引腳,但三個引腳的種類兩種類型的可控硅卻不一樣。單向可控硅調壓器的三個引腳分別為:G(控制極)、A(陽極)、K(陰極);而雙向可控硅調壓器的三個引腳則是:G(控制極)、T1(輸入端)、T2(輸出端)。其實,雙向可控硅調壓器就是由兩個單向可控硅調壓器反向并聯所組成的。下面針對這系列的疑問奧凱小編就和大家說一下單向可控硅調壓器與雙向可控硅調壓器的區分方法:
1、區分單向、雙向可控硅調壓器的方法:拿來一只萬用表,用萬用表的RX1檔來分別對可控硅三個引腳進行兩兩正反的測量,這樣一共需要測量這個可控硅六次,且這六次中,如果只有一次測得可控硅的數值在幾十到幾百歐之間,則可以判定測量的這個可控硅是單向可控硅調壓器。萬用表上的紅筆所接的引腳是K極,黑筆接的則是G極,剩下的那個引腳是A極。如果在測量當中的結果上,有兩個引腳的正反值都在幾十到幾百歐之間的話,那么這個可控硅就是雙向可控硅調壓器。 奧凱電氣在客戶和行業中樹立了良好的企業形象。
3個環式單相自耦調壓器共軸配裝,即可構成三相自耦調壓器。
動圈式調壓器:
結構與原理同變壓器相似。它通過一個在同一鐵心上自身短路的動線圈,沿鐵心柱上下移動,以改變另外兩個匝數相等而反相串聯的線圈的阻抗與電壓分配,調節輸出電壓。
圖2為動圈式調壓器的接線原理示意。調壓器鐵心為單相單柱兩旁軛式,有時也有三旁軛式。它有一個主線圈1a和一個輔助線圈1b,兩者匝數相等,對稱地套在鐵心柱的上下兩半部分,反向串聯。主線圈1a和線圈2相互自耦聯接,構成自耦變壓器形式。線圈3為自身短路的動線圈,套在線圈1a、1b和2的外面。動線圈借傳動機構可改變位置,從而可調節輸出電壓U2。
改變動線圈與主線圈、輔助線圈之間的相對位置,則后兩線圈的阻抗隨之而變,電源電壓U1即按阻抗大小分配于主、輔兩線圈上。當動線圈與主線圈完全重合時,主線圈的阻抗為**小,而輔助線圈的阻抗為比較大,這樣,U2**小;反之,當動線圈完全重合于輔助線圈時,U2為比較大。當動線圈自上而下逐漸移動,U2即可從0逐漸增至較大值。如將3個動圈式調壓器單元裝在同一底座上,并共用一個傳動機構,即可按三相接法(一般為Y接法)聯成三相動圈式調壓器。
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從晶閘管智能調壓器的工作原理上看:
晶閘管智能調壓器是四層三端器件,它有J1、J2、J3三個PN結,可以把它中間的NP分成兩部分,構成一個PNP型三極管和一個NPN型三極管的復合管。
當晶閘管智能調壓器承受正向陽極電壓時,為使晶閘管智能調壓器導通,必須使承受反向電壓的PN結J2失去阻擋作用。每個晶體管的集電極電流同時就是另一個晶體管的基極電流。因此是兩個互相復合的晶體管電路,當有足夠的門極電流Ig流入時,就會形成強烈的正反饋,造成兩晶體管飽和導通。 淄博SCR可控硅調壓器
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