晶闸管模块使用注意事项
科学合理的选型和适当的维护可有效延长产品的使用寿命,用户可参考以下标准进行产品的维护和保养:
(1)初次使用该产品的用户一定要熟读说明书,了解产品的基本情况和使用方法;
(2)在产品选型时根据使用条件按标准要留出足够的电流余量,并保证足够的散热条件。
(3)工作场所环境温度范围:-25℃~+45℃;
(4)模块周围应干燥、通风、远离热源、无尘、无腐蚀性液体和气体;
(5)模块不能当作隔离开关使用,为保证安全,模块前面需加空气开关;
(6)模块各紧固螺钉一定要拧紧,避免因接触不良导致次生热量产生,且会降低通过的电流量。初次使用应在工作一段时间后(建议8小时之内)再把同模块连接的所有螺钉紧固一遍;
(7)模块基板底部的导热硅脂建议三至四个月更换一次,或采用导热垫,可有效延长产品使用寿命。
(8)电网电压不稳定或电流变化大的场所一定要在产品输入端安装快速熔断器或加装稳流稳压板。 正高电气通过专业的知识和可靠技术为客户提供服务。威海MTDC30晶闸管智能模块组件
5mA输出)整流脉冲输出G1~G6K1~K6接1~6号晶闸管控制极接1~6号晶闸管阴极8、发光二极管工作状态代号发光二极管亮时指示状态POWER控制板带电工作WPL水压低故障OC过电流故障LV控制板欠电压故障OV中频过电压故障OP三相输入缺相故障LED1-LED6六路整流脉冲指示,正常为微亮,过亮表示SCR门极接反或开路9、电位器代号电位器工作状态W1IF比较大输出电流设定电位器;当有电流反馈时可设定比较大输出电流,顺时针方向为**小,比较大调节范围约2倍。W2VF比较大中频输出电压设定电位器;当有电压反馈时可设定比较大中频输出电压,顺时针方向为**小,比较大调节范围约2倍。W3(θMAX)比较大逆变引前角设定电位器,顺时针方向为增大,比较大调节范围约为40度至60度。W4(θMIN)**小逆变引前角设定电位器,顺时针方向为增大,比较大调节范围约为20度至40度。W5FHZ外接频率表设定电位器,顺时针方向为读数增大,比较大调节范围约3倍。W6FMAX比较大它激逆变频率设定电位器,顺时针方向为增大,比较大调节范围约2倍。10、安装与连接MPU-2控制板的G1-G6、K1-K6触发脉冲连接导线用,建议用不同颜色的导线表示极性,其余连接导线用。聊城MTDC500晶闸管智能模块配件公司实力雄厚,产品质量可靠。
现在想要设计一个硬件电路,用单片机控制晶闸管来控制白炽灯灯光的亮度(220V的)。想问一下,晶闸管怎么连接在电路中?怎么和零线火线连接?单片机怎么和晶闸管连接?晶闸管上有还有...现在想要设计一个硬件电路,用单片机控制晶闸管来控制白炽灯灯光的亮度(220V的)。晶闸管怎么连接在电路中?怎么和零线火线连接?单片机怎么和晶闸管连接?晶闸管上有还有4个接头,,现代科技理论与生产实践相结合的基础上,依托科研单位的多年技术积累、深厚的技术底蕴,是专业从事智能电网、无功补偿、电能质量产品研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业;是智能电网、无功补偿、电能质量整体解决方案前列供应商;目前所提供的产品均取得相C、CQC证书和型式试验报告。公司产品涵盖有:智能抗谐波自动补偿控制器、电力谐波器、滤波串联电抗器、动态调节器、晶闸管可控硅电容投切开关、智能复合开关、动态补偿控制器、配变监测计量终端、电能仪表、智能电容器、滤波电容补偿模组等一系列产品。
晶闸管智能模块的散热要求
模块散热条件的好坏直接关系到产品的使用寿命和短时过载能力,温度越低模块的输出电流越大,所以在使用中一定要配备散热器和风机,建议采用带有过热保护功能的产品,有水冷散热条件的优先选择水冷散热。我们经过严格测算,确定了不同型号的产品所应该配备的散热器型号,推荐采用厂家配套的散热器和风机,用户自备时按以下原则选取:
1、轴流风机的风速应大于6m/s ;
2、一定要能保证模块正常工作时散热底板温度不大于 80℃;
3、模块负载较轻时,可减小散热器的大小或采用自然冷却;
4、采用自然方式冷却时散热器周围的空气能实现对流并适当增大散热器面积;
5、所有紧固模块的螺钉一定要拧紧,压线端子连接牢固,以减少次生热量的产生,模块底板和散热器之间一定要要涂敷一层导热硅脂或垫上一片底板大小的导热垫,以达到良好散热效果。 正高电气锐意进取,持续创新为各行各业提供专业化服务。
电压很容易对晶闸管模块造成损坏,那么,我们就要了解过电压保护,保护晶闸管模块,不让其受过电压损坏。要保护晶闸管,就要知道过电压是怎么产生的?从而去避免。以下是为大家列举的详细情况:晶闸管模块对过电压很敏感,当正向电压超过其断态重复峰值电压UDRM一定值时晶闸管就会误导通,引发电路故障;当外加反向电压超过其反向重复峰值电压URRM一定值时,晶闸管模块就会立即损坏。因此,必须研究过电压的产生原因及过电压的方法。过电压产生的原因主要是供给的电功率或系统的储能发生了激烈的变化,使得系统来不及转换,或者系统中原来积聚的电磁能量来不及消散而造成的。主要发现为雷击等外来冲击引起的过电压和开关的开闭引起的冲击电压两种类型。由雷击或高压断路器动作等产生的过电压是几微秒至几毫秒的电压尖峰,对晶闸管模块是很危险的。由开关的开闭引起的冲击电压又分为如下两类:(1)交流电源接通、断开产生的过电压例如,交流开关的开闭、交流侧熔断器的熔断等引起的过电压,这些过电压由于变压器绕组的分布电容、漏抗造成的谐振回路、电容分压等使过电压数值为正常值的2至10多倍。一般地,开闭速度越快过电压越高。正高电气不断从事技术革新,改进生产工艺,提高技术水平。滨州MTDC500晶闸管智能模块组件
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则要求比较大逆变换相引前角在42°左右,此时,中频输出电压与直流电压的比为。一般期望它尽可能的大些,这在系统输入电压偏低时,仍可保证中频输出电压到额定值,当系统输入电压偏高时,由于有电压调节器的作用,中频输出仍然不会出现过电压。此项调试工作应在50%额定中频输出电压下进行。注意,必须先调,再调,否则顺序反了,会出现互相牵扯的问题。有时由于电压表不准,给调试带来错误的结论,所以应以示波器测得的引前角为准。调试中若出现逆变引前角过大的现象,应检查槽路谐振频率是否过低。(W2)在轻负荷的情况下整定额定输出电压,把主控板上的DIP开关均拨在OFF位置、W2微调电位器顺时针旋至比较大,把面板上的“给定”电位器顺针旋大,逆变桥工作。继续把面板上的“给定”电位器顺时针旋至比较大,此时输出的中频电压接近额定值,逆时针调节W2微调电位器,使输出的中频电压达到额定值。在这项调试中,可见到这样的现象,即直流电压升到比较大值后,中频输出电压却还能继续随“给定”电位器的旋大而上升。在整定额定输出电压时,应在直流电流低于额定电流的条件下进行,否则会由于电流限幅的作用,使中频输出电压调不上去。至此,6只微调电位器全部调完。威海MTDC30晶闸管智能模块组件
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