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上海可控硅电力调压器生产厂家

来源: 发布时间:2023年08月04日

双向可控硅的特点:

1、双向可控硅调压器是由一对反并联连接的普通可控硅的集成,工作原理与普通单向可控硅相同。双向可控硅调压器有两个主电极T1和T2和一个门极G, 门极使器件在主电极的正反两个方向均可触发导通,所以双向可控硅调压器在第1和第3象限有对称的伏安特性。

2、双向可控硅调压器门极加正、负触发脉冲都能使管子触发导通,因此有四种触发方式。双向可控硅调压器应用为正常使用双向可控硅调压器,需定量掌握其主要参数,对双向可控硅调压器进行适当选用并采取相应措施以达到各参数的要求。 奥凯电气生产的产品受到用户的一致称赞。上海可控硅电力调压器生产厂家

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晶闸管智能调压器的使用您学会了吗?

在电子元器件中,运用单向晶闸管智能调压器或者双向晶闸管智能调压器作为家电的开关、因此调压的执行器件都是非常方便的,不仅是这样,而且还可以控制直流、交流电路的负载功率。在这奥凯小编就和大家聊一下晶闸管智能调压器在现实生活中的应用范围以及使用方法:

 如果要让晶闸管智能调压器触发导通,除了要有足够的触发脉冲幅度和正确的极性以外,触发电路和晶闸管智能调压器阴极之间必须有共同的参考点。有些电路从表面看,触发脉冲被加到晶闸管智能调压器的触发极G,但晶闸管智能调压器的阴极和触发信号却无共同参考点,触发信号并未加到晶闸管智能调压器的G—K之间,晶闸管智能调压器不可能被触发。 上海可控硅电力调压器生产厂家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。

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奥凯小编就和大家说说晶闸管智能调压器电动技术参数:

1 正向阻断峰值电压

是指在控制极开路及正向阻断条件下,可以重复加在器件上的正向电压的峰值。此电压规定为正向转折电压值的80%。

2 反向阻断峰值电压

它是指在控制极断路和额定结温度下,可以重复加在器件上的反向电压的峰值。此电压规定为较高反向测试电压值的80%。

3 额定正向平均电流

在环境温度为+40C时,器件导通(标准散热条件)可连续通过工频(即指供电网供给的电源频率.一般为50Hz或60Hz,我国规定为50Hz)正弦半波电流的平均值。

4 正向平均压降

在规定的条件下,器件通以额定正向平均电流时,在阳极与阴极之间电压降的平均值。

5 维持电流

在控制极断开时,器件保持导通状态所必需的较小正向电流。

6 控制极触发电流

阳极与阴极之间加直流6V电压时,使可控硅完全导通所必需的较小控制极直流电流。

7 控制极触发电压

是指从阻断转变为导通状态时控制极上所加的较小直流电压。

以上就是奥凯小编给大家讲解的关于晶闸管智能调压器的技术参数说明,希望对大家有所帮助。


来谈谈晶闸管智能调压器的单向导电性和可控性

晶闸管智能调压器又称之为可控硅整流元件,它是由三个P内结构组合而成的一种大功率半导体器件。从性能上来说,晶闸管智能调压器具有单向导电性和可控性两种优势,但它只有导通和关断两种状态。下面奥凯小编详细得来给大家讲解一下晶闸管智能调压器的单向导电性和可控性:

一、晶闸管智能调压器的优点:

1、具有功率放大倍数的功能,可以把几百的功率放大到几千甚至上万倍的功率、反应速度快、没有火和噪音、成本低、效率快的特点。

2、基于以上种种的优势,晶闸管智能调压器在大功率和供电系统中,以及无触点输出开关等电路中得到非常普遍的运用。

3、晶闸管智能调压器从外形上可以分为:平板形、平底行以及螺栓行这三种。 奥凯电气累积点滴改进,迈向优良品质!

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晶闸管智能调压器承受电压的能力较差的时候,当元件承受的反向电压超过其反向击穿电压时,即使时间很短,也会造成元件反向击穿损坏。如果正向电压超过晶闸管智能调压器的正向转折电压,会引起晶闸管硬开通,它不仅使电路工作失常,且多次硬开通后元件正向转折电压要降低,甚至失去正向阻断能力而损坏。因此必须采用过电压保护措施用以晶闸管智能调压器上可能出现的过电压。当晶闸管智能调压器在电流通过时,会产生一定的压降,而压降的存在会产生一定的功耗,电流越大,功耗就越大,产生的热量也就越大。如果不把这些热量快速散掉,会造成烧坏晶闸管芯片的问题。因此要求使用检查元件的绝缘情况。奥凯电气设备不懈追求产品质量,精益求精不断升级。上海可控硅电力调压器生产厂家

奥凯电气为客户服务,要做到更好。上海可控硅电力调压器生产厂家


3个环式单相自耦调压器共轴配装,即可构成三相自耦调压器。

动圈式调压器:

结构与原理同变压器相似。它通过一个在同一铁心上自身短路的动线圈,沿铁心柱上下移动,以改变另外两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压。

图2为动圈式调压器的接线原理示意。调压器铁心为单相单柱两旁轭式,有时也有三旁轭式。它有一个主线圈1a和一个辅助线圈1b,两者匝数相等,对称地套在铁心柱的上下两半部分,反向串联。主线圈1a和线圈2相互自耦联接,构成自耦变压器形式。线圈3为自身短路的动线圈,套在线圈1a、1b和2的外面。动线圈借传动机构可改变位置,从而可调节输出电压U2。

改变动线圈与主线圈、辅助线圈之间的相对位置,则后两线圈的阻抗随之而变,电源电压U1即按阻抗大小分配于主、辅两线圈上。当动线圈与主线圈完全重合时,主线圈的阻抗为**小,而辅助线圈的阻抗为比较大,这样,U2**小;反之,当动线圈完全重合于辅助线圈时,U2为比较大。当动线圈自上而下逐渐移动,U2即可从0逐渐增至较大值。如将3个动圈式调压器单元装在同一底座上,并共用一个传动机构,即可按三相接法(一般为Y接法)联成三相动圈式调压器。



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