單相電力調整器是移相型閉環電力控制器,其**部件采用國外生產的高性能、高可靠性的**級可控硅觸發**集成電路。輸出觸發脈沖具有極高的對稱性及穩定性,且不隨環境溫度變化,使用中不需要對脈沖對稱度及限位進行調整。現場調試一般不需要示波器即可完成。它可***的應用于工業各領域的電壓電流調節,適用于電阻性負載、電感性負載、變壓器一次側及各種整流裝置等,主要應用于以下負載:* 以鎳鉻、鐵鉻鋁、遠紅外發熱元件及硅鉬棒、硅碳棒等為加熱元件的溫度控制。* 鹽浴爐、工頻感應爐、淬火爐、熔融玻璃的溫度加熱控制。* 白金漏板、石墨、鉬絲、鉬棒、不銹鋼等特殊負載的控制。可做定電壓定電流控制。斯通功率調整器
電力調整器是應用晶閘管(又稱可控硅)及其觸發控制電路用于調整負載功率的盤裝功率調整單元。現在更多的是運用數字電路觸發可控硅實現調壓和調功。調壓采用移相控制方式,調功有定周期調功和變周期調功兩種方式。電力調整器又可分為單相電力調整器與三相電力調整器。三相電力調整器由觸發板、散熱器、(風扇)、外殼等組成。電流規格由28A至800A均可訂制,內部模塊均采用國外原裝進口模塊,匹配高速熔斷絲,質量保證。中國臺灣泰矽電力調整器提供4-20mA、1-5V、0-20mA、0-10V、0-5V、2-10V、手動KEY等多種輸入模式,一般零位輸出,相位輸出,限流,恒流,恒壓,全控型,三相全偵測,限流恒壓,限壓恒流,限壓限流等多種輸出波形特性設定,適用于電阻發熱絲,紅外線燈管,變壓器,硅碳棒,拉絲機,吹氣瓶等負載。特殊負載性質及輸出控制方式均可以定制。 相位調整器供應控制板的特點:12位A/D,輸出線性化程度高,輸出起控點低。
調壓變壓器檢測
對于變壓器一次側電壓調節的應用,應在使用前對變壓器進行簡單檢測。斷開變壓器一次側和輔助側,用萬用表檢測一次側對變壓器二次側的電阻,一次側對地和二次側對地的電阻不得小于1MΩ..檢查變壓器的夾緊螺釘是否松動,硅剛片是否松動,緊固螺栓。
功率檢測器調整負載
斷開爐內負載電源,用萬用表測量加熱線對地電阻是否符合要求。一旦其中兩個對地短路,燈將導致三相電流電壓不均,出現過電流報警,重物將損壞控制器檢查爐內加熱線是否斷開或松動。
熱絲接地電阻達到要求后,可與變壓器二次側連接,螺栓應緊固。如果螺栓松動,接觸不良,控制器可能損壞。
輕負載功率調節器的實驗
接通控制器輸入電源線,斷開控制器與負載的在線連接,用3個60W/220V燈泡模擬負載。三個燈泡呈星形連接(不引出中心線),分別連接到控制器的輸出端。
指示燈顯示狀況及故障排除:
PWL 綠.電源指示燈不亮(燈亮表示正常).
輔助電源未送電.
觸發器基本故障.
檢查輔助電源電路.
更換觸發器基板或送修.
OFF 黃,SCR超溫指示燈亮(燈亮表示異常).
散熱風扇故障:周圍環境溫度過高或, 通風不良,檢修風扇,改善通風條件.
OUT 紅,輸出指示燈不亮(燈亮表示正常).
沒有輸入信號:PWL燈有亮OUT燈不亮,OUT燈亮,無電流輸出.
TIC無輸出信號或反接,觸發器基板故障,更換或送修,檢查主電源或保險絲.
SCR數顯全智能電力調整器出現任何故障都可以撥打上海凱月電子科技售后服務致電報修。
三相負載可以是中心接地負載、中心不接地負載、內三角形負載及外三角形負載。
電力調整器低諧波**編輯1. 采用比例式不產生諧波控制。2. 應用于恒溫恒濕加熱系統需低諧波環境。3. 本控制器之保護裝置: 1.來源電欠相。 2.保險絲斷線檢知。 3.本控制器散熱片超溫保護。 4.異常輸出接點,提供遠程監控使用,接點容量240VAC/5A。4. 本控制器具有CE國際安全認證之標準。5. 具有R.S.T各相保險絲斷路指示燈,并提供異常輸出接點,可做系統緊急控制之用。6. 體積精巧、散熱佳,內含半導體**快速保險絲,不怕負載短路。7. 冷卻風扇動作具有溫度控制,’當散熱片溫度55oC時工作,45oC時停止,可提高風扇壽命2~3倍。8. 本控制器散熱片具超溫保護裝置及異常輸出接點,接點容量240VAC/10A。該控制板帶鎖相環同步電路、自動判別相位、缺相保護、上電緩起動、緩關斷、散熱器超溫檢測、恒流輸出、電流限制、過流保護、串行工作狀態指示等功能。控制板的特點:十位A/D,輸出線性化程度高,輸出起控點低。 電力調整器又可分為單相電力調整器與三相電力調整器:內置緩沖輸出調整(SFS VR),可調整范圍1~22秒。單相調整器廠商
可控硅電力調整器的耐壓必須在600V以上。斯通功率調整器
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。 斯通功率調整器
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