晶闸管移相调压模块基本参数
  • 产地
  • 山东淄博
  • 品牌
  • 正高电气
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
晶闸管移相调压模块企业商机

一体化高压固态软起动柜装置主要一次器件包括:真空交流接触器或真空断路器、串联晶闸管模块、过电压保护器、高压电流互感器、高压电压互感器、软起动控制器、电源模块等。启动装置内部结构简单,各部分模块化,维护检修简单方便。高压固态软启动装置也叫高压电动机软启动柜,固态启动柜和其它型式起动机比,具有体积小、功能、重量轻、性能稳定、操作直观、易于维护的特点。这些特点使它在国内外得到了不少的使用。固态软起动的控制中心是微处理器CPU,它也是晶闸管交流调压器。淄博正高电气优良的研发与生产团队,专业的技术支撑。福建小功率晶闸管移相调压模块功能

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晶闸管移相调压模块是一种电子元器件,用于控制交流电压的大小和相位。下面是关于晶闸管移相调压模块的相关信息:工作原理,晶闸管移相调压模块主要由晶闸管、触发电路和控制电路组成。当交流电压经过整流、滤波后,进入晶闸管控制电路。控制电路会根据输入信号来控制晶闸管的导通时间,从而改变电压的大小和相位。应用范围,晶闸管移相调压模块大量应用于交流电机控制、电炉控制、照明控制等领域。优点,晶闸管移相调压模块具有控制精度高、调节范围广、响应速度快、可靠性高等优点。福建小功率晶闸管移相调压模块功能淄博正高电气我们完善的售后服务,让客户买的放心,用的安心。

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高压晶闸管软启动的调压部分采用高压晶闸管摒弃了传统的电抗、液阻箱等庞大笨重的调压设备。通过控制晶闸管的导通角来控制定子绕组的输入电压达到平滑起动的目的,起动结束后旁路吸合。电磁调速异步电动机,又名滑差电机,它可以在规定的范围内实现恒转矩无级调速。电磁调速电机控制器主要由速度调节移相触发器、晶闸管整流电路、给定电压调节电路、速度负反馈电路和比较放大电路等组成。固态调压器是集同步进行变压器、相位信息检测系统电路、移相触发信号电路和输出可控硅于一体的。

一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。我们可以把从阴极向上数的、二、三层看面是一只NPN型号晶体管,而二、三、四层组成另一只PNP型晶体管。其中第二、第三层为两管交迭共用。可画出图1的等效电路图。当在阳极和阴极之间加上一个正向电压E,又在控制极G和阴极C之间(相当BG2的基一射间)输入一个正的触发信号,BG2将产生基极电流Ib2,经放大,BG2将有一个放大了β2倍的集电极电流IC2。因为BG2集电极与BG1基极相连,IC2又是BG1的基极电流Ib1。BG1又把Ib1(Ib2)放大了β1的集电极电流IC1送回BG2的基极放大。如此循环放大,直到BG1、BG2完全导通。事实上这一过程是“一触即发”的,对可控硅来说,触发信号加到控制极,可控硅立即导通。导通的时间主要决定于可控硅的性能。可控硅一经触发导通后,由于循环反馈的原因,流入BG2基极的电流已不只是初始的Ib2,而是经过BG1、BG2放大后的电流(β1*β2*Ib2),这一电流远大于Ib2,足以保持BG2的持续导通。此时触发信号即使消失,可控硅仍保持导通状态,只有断开电源E或降低E的输出电压,使BG1、BG2的集电极电流小于维持导通的小值时,可控硅方可关断。当然,如果E极性反接。以客户至上为理念,为客户提供咨询服务。

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鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件。实际上,可控硅的功用不仅是整流,它还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电,等等。可控硅和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。淄博正高电气拥有先进的产品生产设备,雄厚的技术力量。福建小功率晶闸管移相调压模块功能

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其闸流特性表现为当可控硅加上正向阳极电压的同时又加上适当的正向控制电压时,可控硅就导通;这一导通即使在撤去门极控制电压后仍将维持,一直到加上反向阳极电压或阳极电流小于可控硅自身的维持电流后才关断。普通的可控硅调光器就是利用可控硅的这一特性实现前沿触发相控调压的。在正弦波交流电过零后的某一时刻t1(或某一相位角wt1),在可控硅控制极上加一触发脉冲,使可控硅导通,根据前面介绍过的可控硅开关特性,这一导通将维持到正弦波正半周结束。因此在正弦波的正半周(即0~p区间)中,0~wt1范围可控硅不导通,这一范围称为控制角,常用a表示;而在wt1~p间可控硅导通,这一范围称为导通角,常用j表示。同理在正弦波交流电的负半周,对处于反向联接的另一个可控硅(对两个单向可控硅反并联或双向可控硅而言)在t2时刻(即相位角wt2)施加触发脉冲,使其导通。如此周而复始,对正弦波每半个周期控制其导通,获得相同的导通角。如改变触发脉冲的施加时间(或相位),即改变了导通角j(或控制角a)的大小。导通角越大调光器输出的电压越高,灯就越亮。从上述可控硅调光原理可知,调光器输出的电压波形已经不再是正弦波了,除非调光器处在全导通状态。福建小功率晶闸管移相调压模块功能

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