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太原晶闸管智能调功器

来源: 发布时间:2024-07-05

调功器具有软启动功能

  1、可用380V电源频率为50HZ/60HZ电**殊电压要求可定制。

  2、采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。

  3、能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。

  4、一台仪表可以同时控制多台触发板。

  5、具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。

  6、脉冲输出对称度小于0.1度。

  7、同步电压范围宽。

调功器是由哪些组成

电力调节器是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为**的电源功率控制电器,主要用于三相380V AC场合,简称三相电力调节器。又称 晶闸管调功器 ,可控硅调节器, 可控硅调压器 , 晶闸管调节器 , 晶闸管调压器 , 电力调节器 , 电力调压器 ,功率控制器等。具有效率高、无机器噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。 奥凯电气设备用先进的生产工艺和规范的质量管理,打造优良的产品!太原晶闸管智能调功器

调功器可控硅触发板的操作方法与维护:

  可控硅触发板而有些时候,它的的表面没有变化,也可能出现了电路断路现象的发生,这有可能是由于电流刚好达到额定值,造成了电阻的熔断,对于这种故障,可以使用万用表来测量,如果电阻值很大或者电阻值与可控硅触发板的额定电阻值相差看多,则表示可控硅触发板已经出现故障,应及时更换或者维护.电流过大,有时候会引起可控硅触发板烧坏,我们可以首先检查外观,如果不其的表面发黑或者烧焦,我们就可以确定,这是由于电流过大导致载荷过大,导致其烧坏,这样可以很快捷的确定,这是由于电流比产品额定值大很多倍造成的.可控硅触发板的次启动,让后做好产品的试运行工作,并检查各环节是否正常运行,再者检测辅助电动机启动法,调频同步启动法,让我们出现故障时,及时检测到位. 太原晶闸管智能调功器奥凯电气提供周到的解决方案,满足客户不同的服务需要。

在使用中一定要做好智能调压器的维护工作

在日常的使用过程中,一定要做好智能调压器的维护工作,这样可以延长智能调压器的使用寿命和运行性能,那么智能调压器的维护工作应该怎么做呢?下面看奥凯电气给你讲解。

一、对智能调压器外部进行清洁。

二、清洁智能调压器内部。当气体介质中含有较重污物时,应定期对智能调压器内部进行维修清洁。根据气质和使用情况,每3~6个月,对易溶胀或老化的橡胶件如:阀瓣密封垫、膜片、O型圈等应定期进行检查或更换,以保证供气的安全和正常使用。当介质为人工煤气时,建议维护周期缩短至1-3个月。运行管理部门应根据气质情况,适当调整维护周期。

三、检查智能调压器的关闭压力。缓慢关闭智能调压器出口端阀门,在智能调压器出口端检测口接压力计,并且打开开关。三分钟后记录关闭的压力值是否在正常范围内。智能调压器关闭压力正常的情况下无须对调压器进行拆修。

四、用燃气报警仪器检查智能调压器有无外泄漏。

五、维修前应先将智能调压器前后的进口和出口阀门关闭,泄掉压力;重装时应小心,以免损坏如阀口、薄膜等零件;组装好后应检查各活动部件能否灵活运动;

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。 奥凯电气从国内外引进了一大批先进的设备,实现了工程设备的现代化。

怎样对参数稳压器与可控硅稳压器进行区分

   参数稳压器是一种运用铁磁等效参数振动与同步盯梢补偿原理来获得安稳的沟通输出电压和杰出的双向抗干扰功用的电源设备。比较大的结构特点是不选用电子器材,环境适应能力及安稳牢靠功用,很受广大客户的喜欢,因为价格却让许多客户,因为这种状况,新电源规划可比美的产品ZSBW可控硅无触点稳压器。

电源出产的可控硅稳压器工业级规划标准,产品适用于电网电压动摇大,动摇频频的区域运用。保证设备在恶劣的环境下安全运转。高效率:有用功率为99百分之以上。高精度:稳压精度为±0.5-1百分之。智能仪表显现:智能仪表实时显现电压、电流、功率等有用值,明晰、精确、分辨率高,薄膜按键操作,安全牢靠。 奥凯电气以发展求壮大,就一定会赢得更好的明天。太原晶闸管智能调功器

奥凯电气完善的售后服务,让客户买的放心,用的安心。太原晶闸管智能调功器

调功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。 太原晶闸管智能调功器

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