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调功器基本参数
  • 产地
  • 山东 淄博
  • 品牌
  • 奥凯电气
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
调功器企业商机

电力调整器的安装须知:

功率调节器是利用晶闸管及其触发控制电路调节负载功率的盘式功率调节单元,现在更多的是利用数字电路触发晶闸管来实现电压调节和功率调节,不过既然是一台控制电力的系统,在使用电力调整器前我们应做哪些工作呢?

1.使用前,严格按照布线使用的要求之前仔细阅读手册。

2.接线时,主回路电源r s t并且要与触发板电源和控制信号的相位应保持一致。

3.如果主电路需要和控制电路配线时,不能将两种线捆绑在一起,以避免出现问题。

4.为了避免环境温度超过75℃,当内盘温度超过75℃,就要慎重考虑通风问题了。

5.安装时,建议每侧留出20毫米的空间。

6.请使用0.5平方毫米软线接驳、电压及电流回馈及电位器接驳线,请分别与绞线及电线接驳。

7.测量在SCR,目前使用的非正弦测量量“RMS”仪器的输出电压。 奥凯电气生产的设备产品质量上乘。北京晶闸管调功器

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电力调整器影响红外测温仪发射率的因素:

影响红外测温仪发射率的主要因素:材料材质、表面光洁度、和材料厚度等。

任何物体-273℃都会像外散发红外波,黑体做为一种理想化的辐射体,它可以吸收所有波长的辐射能量,红外测温仪没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1.00。其实自然界中并不存在真正的黑体,但是为了了解和获得红外辐射分布规律,红外线测温仪在理论研究中必须选择合适的模型,这就是红外测温仪普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,红外测温仪即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。 北京晶闸管调功器奥凯电气以发展求壮大,就一定会赢得更好的明天。

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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可用于。

3.任何机种之辅助电源(AC1,AC2)皆可**控制。

4.内置缓冲显示调节(SFS VR),可调范围1-22秒

5.瞬间停电0.5HZ立即停止显示,待复电后再缓冲显示 电力调节器目前已经普遍用于工业窖炉、 印染设施、烘干设施、喷涂设施、电镀设施、橡塑胶机械等等。

电力调整器对自动化产业的意义:

   众所周知电力调整器又被称做功率调整器,电力调整器是一种无级的电力调整设备;是工业电热行业的控制设备,并且能够真正做到节电节能。电力调整器就是一种使用于各种工业加热设备的控制产品。所以说电力调整器对自动化产业有着非常重要的作用和意义。

   电力调整器被普遍应用于各产业设备:如电加热锅炉、玻璃钢化炉、高温陶瓷窑炉、粉末冶金、电热铜炉、真空电镀、金属热处理、纤维染色加温设备、物理化学仪器、电力型电压输送设备、变压器一次侧控制、灯光控制系统、塑料压出机、IR红外线灯管加热、干燥机、模具加热、塑料皮革机械、吸塑机、电线电缆机械、拉丝机、贴合机、食品机械、鞋机、实验设备、船用机械、电子无尘室恒温恒湿控制等各种工业加热控制。 奥凯电气不断从事技术革新,改进生产工艺,提高技术水平。

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调压变压器检测对于变压器一次侧电压调节的应用,应在使用前对变压器进行简单检测。断开变压器一次侧和辅助侧,用万用表检测一次侧对变压器二次侧的电阻,一次侧对地和二次侧对地的电阻不得小于1MΩ..检查变压器的夹紧螺钉是否松动,硅刚片是否松动,紧固螺栓。功率检测器调整负载断开炉内负载电源,用万用表测量加热线对地电阻是否符合要求。一旦其中两个对地短路,灯将导致三相电流电压不均,出现过电流报警,重物将损坏控制器检查炉内加热线是否断开或松动。热丝接地电阻达到要求后,可与变压器二次侧连接,螺栓应紧固。如果螺栓松动,接触不良,控制器可能损坏。轻负载功率调节器的实验:接通控制器输入电源线,断开控制器与负载的在线连接,用3个60W/220V灯泡模拟负载。三个灯泡呈星形连接(不引出中心线),分别连接到控制器的输出端。奥凯电气以质量求生存,以信誉求发展!北京晶闸管调功器

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调功器电压调整器发展历史

  1900~1920年间,出现振动式和分段电阻式电压调整器。它主要利用电动机械力的作用逐段地改变直流励磁回路的电阻值,以调节发电机的输出电压。20年代,出现了碳阻式调整器,利用改变电磁吸力的大小,调节碳片电阻间的接触压力,以连续调节其电阻值,达到调节发电机输出电压的目的。30年代,由于电子管和离子管的发展,电子和离子式励磁调整器得到了运用。40~60年代由于磁放大器的发展,磁放大器式励磁调整器取代了电子和离子式调整器。70年代,由于半导体和晶体管性能的提高,同步发电机励磁系统逐步以晶闸管静止励磁机或旋转交流励磁机取代了直流励磁机。电压调整器发展成由电子器件构成,用控制晶闸管整流元件的导通角度来实现励磁电流的调整。80年代,随着电子计算机技术的发展,逐渐采用微处理机或微型计算机的电压调整器,其性能更为优越。 北京晶闸管调功器

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