整流器的基本要求: 1.输入电流总谐波失真(THD)(总谐波失真THD:交流电流的谐波电流有效值占基波分量有效值的百分比) 6脉冲整流器的输入电流的THD在6脉冲整流器的满载输入电流时应小于33%;采用输入滤波器可将输入电流失真减小到10%。 12脉冲整流器的输入电流的THD在12脉冲整流器的满载时应小于10%,采用...
查看详细 >>软启动器的主要分类: 1、根据电压分类:高压软启动器、低压软启动器; 2、根据介质分类:固态软启动器、液阻软启动器; 3、根据控制原理:电子式软启动器、电磁式软启动器; 4、根据运行方式:在线型软启动器、旁路型软启动器; 5、根据负载:标准型软启动器、重载型软启动器。 ...
查看详细 >>随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因此就要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,当前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电压开关技术的二次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。 变频器电源主要用于交流电机的变频调速,其在电气传动系统中占据的地位日趋重要,已获得巨大的节能效果。变频器电源主电路均采用交流-直流-...
查看详细 >>高频整流器用在交流发电机电源系统中,其作用一是将交流发电机产生的交流电变为直流电,以实现向用电设备供电和向蓄电池充电;二是限制蓄电池电流倒流回发电机,保护发电机不被逆电流烧坏。硅二极管具有单向导电的特性,即在硅二极管两端加上一定的电压(电源正极接二极管正极,电源负极接二极管的负极)时,二极管就导通,有电流流过,反之,二极管不导通,无电...
查看详细 >>带你了解电力调整器这5个特点: 在介绍电力调整器特点之前,我们先要了解它的构成,电力调整器是由三相触发板、 风机、**散热器、外壳等组成。下面详细介绍它的5大特点: 1.全系列主电源48-480VAC范围内皆可用于。 2.4-20MA、1-5VDC、2-10VDC、0-20MA、0-10VDC、干接点等各种控制信号皆...
查看详细 >>奥凯电气可控硅整流调压模块的使用方法 奥凯电气可控硅整流调压模块在电气自动化领域发挥着重要的作用,特别是随着科学技术的高速前进,整流调压模块将会应用到各个领域中。接触过整流调压模块的人对它有一定的了解,但是在使用过程中难免会出现问题,为解决这个问题接下来为大家讲一下它的使用方法: 1、各功能端相对com端必须为正,若c...
查看详细 >>高频”就是较高的频率,指每秒钟振荡的次数,高频电泳电源经整流变压器形成电压有效值相等,电气上隔离,但有30°相位差的两组三相电源送到两组三相全控桥,经平衡电抗器实现12脉波整流,当电网频率为50HZ时,输出电压的脉动频率为600HZ,经滤波后使直流输出的纹波指标达到电泳涂装工艺的要求。下面奥凯小编给大家讲解一下: ...
查看详细 >>哪些因素会导致软启动柜出现故障?科尔电气有限公司根据经验为您提供以下解析 拒动、误动故障----这种故障是高压开关柜**主要的故障,其原因可分为两类。一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不...
查看详细 >>变频控制柜的功率因数补偿节能无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。软启动节能电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生...
查看详细 >>变频器有什么作用: 变频器的作用主要是调整电机的功率、实现电机的变速运行,以达到省电的目的。同时变频器的作用可以降低电力线路电压波动,因为电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常。采用了变频器后,变频器的作用能在零频零压时逐步启动,这样能很大程度的消除电压下降,发挥更大的优势。其更详细的功能作用下面...
查看详细 >>三相电力调整器具有高精度控制功能的SCR调整器,适用于电阻性负载,电感性负载,变压器和电机软起控制和其它加热稳压控制领域。 主要用与工业电炉的加热控制、大型风机水泵软启动节能运行控制。负载类型可以是三相阻性负载、三相感性负载及三相变压器负载;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。 淄博...
查看详细 >>PLC控制柜的接地方法是什么? 1、设备后面有一个接地点和接地 标志。 2、三条横条和一条垂直线。另一端连接防雷接地,一般机房设置。如果没有,电缆将被引出并埋在地下以埋葬铁架。 在控制系统中,使用PLC的模拟量来控制多台变频器,因为变频器本身产生的强干扰信号的特性和模拟量的抗干扰能力与数字抗干扰性不兼容能力;因此,**...
查看详细 >>