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斯通功率调整器

来源: 发布时间:2021-12-29

单相电力调整器是移相型闭环电力控制器,其**部件采用国外生产的高性能、高可靠性的**级可控硅触发**集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随环境温度变化,使用中不需要对脉冲对称度及限位进行调整。现场调试一般不需要示波器即可完成。它可***的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧及各种整流装置等,主要应用于以下负载:* 以镍铬、铁铬铝、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等为加热元件的温度控制。* 盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制。* 白金漏板、石墨、钼丝、钼棒、不锈钢等特殊负载的控制。可做定电压定电流控制。斯通功率调整器

    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。调压采用移相控制方式,调功有定周期调功和变周期调功两种方式。电力调整器又可分为单相电力调整器与三相电力调整器。三相电力调整器由触发板、散热器、(风扇)、外壳等组成。电流规格由28A至800A均可订制,内部模块均采用国外原装进口模块,匹配高速熔断丝,质量保证。中国台湾泰矽电力调整器提供4-20mA、1-5V、0-20mA、0-10V、0-5V、2-10V、手动KEY等多种输入模式,一般零位输出,相位输出,限流,恒流,恒压,全控型,三相全侦测,限流恒压,限压恒流,限压限流等多种输出波形特性设定,适用于电阻发热丝,红外线灯管,变压器,硅碳棒,拉丝机,吹气瓶等负载。特殊负载性质及输出控制方式均可以定制。 相位调整器供应控制板的特点:12位A/D,输出线性化程度高,输出起控点低。

调压变压器检测


对于变压器一次侧电压调节的应用,应在使用前对变压器进行简单检测。断开变压器一次侧和辅助侧,用万用表检测一次侧对变压器二次侧的电阻,一次侧对地和二次侧对地的电阻不得小于1MΩ..检查变压器的夹紧螺钉是否松动,硅刚片是否松动,紧固螺栓。


功率检测器调整负载


断开炉内负载电源,用万用表测量加热线对地电阻是否符合要求。一旦其中两个对地短路,灯将导致三相电流电压不均,出现过电流报警,重物将损坏控制器检查炉内加热线是否断开或松动。


热丝接地电阻达到要求后,可与变压器二次侧连接,螺栓应紧固。如果螺栓松动,接触不良,控制器可能损坏。


轻负载功率调节器的实验


接通控制器输入电源线,断开控制器与负载的在线连接,用3个60W/220V灯泡模拟负载。三个灯泡呈星形连接(不引出中心线),分别连接到控制器的输出端。

指示灯显示状况及故障排除:


PWL 绿.电源指示灯不亮(灯亮表示正常).

辅助电源未送电.

触发器基本故障.

检查辅助电源电路.

更换触发器基板或送修.

OFF   黄,SCR超温指示灯亮(灯亮表示异常).

散热风扇故障:周围环境温度过高或, 通风不良,检修风扇,改善通风条件.

OUT 红,输出指示灯不亮(灯亮表示正常).

没有输入信号:PWL灯有亮OUT灯不亮,OUT灯亮,无电流输出.

TIC无输出信号或反接,触发器基板故障,更换或送修,检查主电源或保险丝. 

SCR数显全智能电力调整器出现任何故障都可以拨打上海凯月电子科技售后服务致电报修。


三相负载可以是中心接地负载、中心不接地负载、内三角形负载及外三角形负载。

电力调整器低谐波**编辑1. 采用比例式不产生谐波控制。2. 应用于恒温恒湿加热系统需低谐波环境。3. 本控制器之保护装置: 1.来源电欠相。 2.保险丝断线检知。 3.本控制器散热片超温保护。 4.异常输出接点,提供远程监控使用,接点容量240VAC/5A。4. 本控制器具有CE国际安全认证之标准。5. 具有R.S.T各相保险丝断路指示灯,并提供异常输出接点,可做系统紧急控制之用。6. 体积精巧、散热佳,内含半导体**快速保险丝,不怕负载短路。7. 冷却风扇动作具有温度控制,’当散热片温度55oC时工作,45oC时停止,可提高风扇寿命2~3倍。8. 本控制器散热片具超温保护装置及异常输出接点,接点容量240VAC/10A。该控制板带锁相环同步电路、自动判别相位、缺相保护、上电缓起动、缓关断、散热器超温检测、恒流输出、电流限制、过流保护、串行工作状态指示等功能。控制板的特点:十位A/D,输出线性化程度高,输出起控点低。 电力调整器又可分为单相电力调整器与三相电力调整器:内置缓冲输出调整(SFS VR),可调整范围1~22秒。单相调整器厂商

可控硅电力调整器的耐压必须在600V以上。斯通功率调整器

电压调整器发展历史

  1900~1920年间,出现振动式和分段电阻式电压调整器。它主要利用电动机械力的作用逐段地改变直流励磁回路的电阻值,以调节发电机的输出电压。20年代,出现了碳阻式调整器,利用改变电磁吸力的大小,调节碳片电阻间的接触压力,以连续调节其电阻值,达到调节发电机输出电压的目的。30年代,由于电子管和离子管的发展,电子和离子式励磁调整器得到了运用。40~60年代由于磁放大器的发展,磁放大器式励磁调整器取代了电子和离子式调整器。70年代,由于半导体和晶体管性能的提高,同步发电机励磁系统逐步以晶闸管静止励磁机或旋转交流励磁机取代了直流励磁机。电压调整器发展成由电子器件构成,用控制晶闸管整流元件的导通角度来实现励磁电流的调整。80年代,随着电子计算机技术的发展,逐渐采用微处理机或微型计算机的电压调整器,其性能更为优越。 斯通功率调整器

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