電機軟啟動器的主接線方法:
1、在線型:
軟啟動器的控制器都有電動機過載保護,當軟啟動器在線運行時軟啟動器的控制器能對電機進行過載保護,不要加裝熱過載繼電器。由于經過可控硅后的電流諧波電流非常大,所以不能加裝電子式熱過載繼電器,否則熱繼的誤動作使系統不能正常工作。由于可控硅比較昂貴而且更換困難,為了保護可控硅要用快速熔斷器防止軟啟動器下口發生短路燒毀可控硅
2、旁路型:
旁路運行軟啟動器,離開旁路接觸器是無法運行的,所以在兩種主接線方案里都有。對于軟啟動器上口的接觸器的作用和在線運行方式下作用相同在此不再重復。著重說明的是熱繼電器,把它安方在旁路接觸器的下口,不通過起動電流比較好,尤其是電子熱繼電器,由于經過軟啟動器后電流諧波很大能干擾電子熱繼電器誤動作而使電機停車。另外因為可控硅的短時工作沒必要安裝快速熔斷器,所以在主結線方案里沒有加裝快速熔斷器。
3、內置旁路型:
它的主接線和在線型的大致相同,是因為可控硅的短時工作沒必要安裝快速熔斷器。 電動機的過載保護是有軟啟動器的控制器實現的,它不僅在功能和性能上超過電子熱繼電器,而且不會因主回路的諧波電流及外界的干擾而誤動作。 奧凱電氣產品適用范圍廣,產品規格齊全,歡迎咨詢。江蘇SCR調功器
電力調整器說說固態繼電器原理
固態繼電器(Solidstate Relay, SSR)是一種由固態電子組件組成的新型無觸點開關,利用電子組件(如開關三極管、雙向可控硅等半導體組件)的開關特性,達到無觸點、無火花、而能接通和斷開電路的目的,因此又被稱為“無觸點開關”。相對于以往的“線圈—簧片觸點式”繼電器(Electromechanical Relay, EMR),SSR沒有任何可動的機械零件,工作中也沒有任何機械動作,具有超越EMR的優勢,如反應快、可靠度高、壽命長(SSR的開關次數可達108"109次,比一般EMR的106高出百倍)、無動作噪聲、耐震、耐機械沖擊、具有良好的防潮防霉防腐特性。這些特點使SSR在、化工、和各種工業民用電控設備中均有廣泛應用。固態繼電器的控制信號所需的功率極低,因此可以用弱信號控制強電流。同時交流型的SSR采用過零觸發技術,使SSR可以安全地用在計算機輸出接口,不會像EMR那樣產生一系列對計算機的干擾,甚至會導致嚴重當機。比較常用的是DIP封裝的型式。 江蘇SCR調功器奧凱電氣擁有先進的產品生產設備,雄厚的技術力量。
調功器具有軟啟動功能
1、可用380V電源頻率為50HZ/60HZ電**殊電壓要求可定制。
2、采用移相式觸發方式、適用于阻性負載、感性負載、變壓器一次側等各種負載類型。
3、能與國內外各種控制儀表、微機的輸出信號直接接口。
4、一臺儀表可以同時控制多臺觸發板。
5、具有軟啟動功能,減少對電網的沖擊干擾,使主電路更加安全可靠。
6、脈沖輸出對稱度小于0.1度。
7、同步電壓范圍寬。
調功器是由哪些組成
電力調節器是一種以晶閘管(電力電子功率器件)為基礎,以智能數字控制電路為**的電源功率控制電器,主要用于三相380V AC場合,簡稱三相電力調節器。又稱 晶閘管調功器 ,可控硅調節器, 可控硅調壓器 , 晶閘管調節器 , 晶閘管調壓器 , 電力調節器 , 電力調壓器 ,功率控制器等。具有效率高、無機器噪聲和磨損、響應速度快、體積小、重量輕等諸多優點。
怎樣對參數穩壓器與可控硅穩壓器進行區分
參數穩壓器是一種運用鐵磁等效參數振動與同步盯梢補償原理來獲得安穩的溝通輸出電壓和杰出的雙向抗干擾功用的電源設備。比較大的結構特點是不選用電子器材,環境適應能力及安穩牢靠功用,很受廣大客戶的喜歡,因為價格卻讓許多客戶,因為這種狀況,新電源規劃可比美的產品ZSBW可控硅無觸點穩壓器。
電源出產的可控硅穩壓器工業級規劃標準,產品適用于電網電壓動搖大,動搖頻頻的區域運用。保證設備在惡劣的環境下安全運轉。高效率:有用功率為99百分之以上。高精度:穩壓精度為±0.5-1百分之。智能儀表顯現:智能儀表實時顯現電壓、電流、功率等有用值,明晰、精確、分辨率高,薄膜按鍵操作,安全牢靠。 奧凱電氣以誠信為根本,以質量服務求生存。
電力調整器的種類
電力調功器分調相型和過零型兩種。
調相型:用可控硅器件在電壓達到特定值才導通,調節起始導通電壓(相位),就可調整功率。
過零型:在電壓為零時開啟或關斷可控硅,調節可控硅導通與關斷時間的比例,就可調整功率。
過零型比調相型調整范圍寬、對外干擾小。
簡單的說,變頻器電壓與頻率同步線性變化,可以避免電機啟動過程中的大電流,避免沖擊電網,且有許多保護作用。
電力調功器的主要功能在于節電,當然也有一定保護作用。 奧凱電氣為客戶服務,要做到更好。江蘇SCR調功器
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調功器電壓調整器發展歷史
1900~1920年間,出現振動式和分段電阻式電壓調整器。它主要利用電動機械力的作用逐段地改變直流勵磁回路的電阻值,以調節發電機的輸出電壓。20年代,出現了碳阻式調整器,利用改變電磁吸力的大小,調節碳片電阻間的接觸壓力,以連續調節其電阻值,達到調節發電機輸出電壓的目的。30年代,由于電子管和離子管的發展,電子和離子式勵磁調整器得到了運用。40~60年代由于磁放大器的發展,磁放大器式勵磁調整器取代了電子和離子式調整器。70年代,由于半導體和晶體管性能的提高,同步發電機勵磁系統逐步以晶閘管靜止勵磁機或旋轉交流勵磁機取代了直流勵磁機。電壓調整器發展成由電子器件構成,用控制晶閘管整流元件的導通角度來實現勵磁電流的調整。80年代,隨著電子計算機技術的發展,逐漸采用微處理機或微型計算機的電壓調整器,其性能更為優越。 江蘇SCR調功器
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