济宁高频整流器

时间:2023年11月13日 来源:

整流器结构完善。采用先进节约能源、减轻重量等这往往是可控硅整流器的完善结构所体现的。这样整流器的结构设计,我公司在整流元件均有了突破性发展迹象。工作效率极高。整流器可以长时间满负荷工作,因为可控整流器中的整流管和可控硅模版等原件留有1.5倍余量呢。操作简便。使用者需要轻松操作起整流器安装选为,我们常常给使用工作者配备了遥控操作箱。

    以上就是选择可控硅整流器**主要的原因,可控硅整流器凭借了:防护措施高、整流器结构完善、工作效率极高、保护功能完善等等。


奥凯电气智造产品,制造品质是我们服务环境的决心。济宁高频整流器

济宁高频整流器,整流器

整流器的基本要求:

1.输入电流总谐波失真(THD)(总谐波失真THD:交流电流的谐波电流有效值占基波分量有效值的百分比)

6脉冲整流器的输入电流的THD在6脉冲整流器的满载输入电流时应小于33%;采用输入滤波器可将输入电流失真减小到10%。

12脉冲整流器的输入电流的THD在12脉冲整流器的满载时应小于10%,采用输入滤波器可将输入电流总谐波失真减小到5%。

2.交流输入电流限制

整流器/充电机应有交流输入电流限制电路,一般将交流输入电流限制到满载输入电流的115%。在发电机组供电时(此时整流器会接收到一个外部低电压信号,据此判断为是发电机组供电) 晋城开关整流器奥凯电气完善的售后服务,让客户买的放心,用的安心。

济宁高频整流器,整流器

可控硅整流器是一种常用的电力半导体电子器件,具有控制开关数千瓦乃至兆瓦级电功率的能力.从结构上说,它是 一种反向截止三极管型的闸流晶体管,由三个PN结(PN-PN四层)构成.器件的外引线有阴极、阳极、控制极三个电极,典型大电流可控硅整流器的示意剖面见图.器件的反向特性(阳极接负)和PN结二极管的反向特性相似;其正向特性,在 一定范围内器件处于阻抗很高的关闭状态(正向阻断态,即伏安特性一象限中虚线下的实线部分).当正向瞬间电压大于转折电压时,器件迅速转变到低电压大电流的通导状态.

处于正向阻断态的器件,如果给予控制极一低功率的触发信号(使控制极-阴极PN结导通),则器件可迅速被激发到导通状态,之后毋须继续保持触发电流即可维持在通导状态,此时若将电流降至维持电流(伏安特性虚线处)以下,器件可恢复到阻断状态.

高频整流器不能充分利用输入功率

  由于输入功率中含有大量的无功分量,有功功率被吸收,无功功率在电缆中往复流动,使正常的有效电流通道变窄,由于线路的“拥挤”而使单位截面积伤的电流密度加大,功耗加大。根据欧姆定律。导线上的功耗P为

  P=I2R

  由上式可以看出,线路上的功耗和电流I的平方值成正比,与导线的电阻R成正比,而发热量又是功耗P和时间T的函数,即

  Q=0.24Pt

  这样一个长期效应造成了电力的浪费。 奥凯电气深受行业客户的好评,值得信赖。

济宁高频整流器,整流器

可控硅整流器凭借什么使得众人对她倾心呢?为何选择可控硅整流器一直以来备受青睐?大家不妨猜一猜是什么呢?其实整流器吸引人的地方,无非是整流器的省电,控制性能,防护措施等等。可控硅整流器具备了以下五个特点:

1、完善的保护功能。具有错相、输出短路、过流、缺相过载,较强温度的自我保护是相当的很完善。

2、防护措施也是铜墙铁壁。精良的防腐设计使得整流器有了很好耐受力,不过可控硅蒸馏设备的环境要高于整流器规定的标准。 奥凯电气拥有先进的产品生产设备,雄厚的技术力量。山东全桥整流器厂家

奥凯电气倾城服务,确保产品质量无后顾之忧。济宁高频整流器

为适应高频工作的需要,通常在硅整流器中采用掺金的方法,以缩短注入少数载流子的寿命,从而达到减小恢复时间的目的。

  为了减小器件因过压击穿造成损坏的可能性和提高整流装置的可靠性,可采用硅雪崩整流器。在这种器件中,当反向电压超过允许峰值时,在整个PN结上发生均匀的雪崩击穿,器件可工作在高压大电流下,故能承受相当大的反向浪涌功率。制作这种器件时要求材料缺点少,电阻率均匀,结面平整,外露结区还应进行适当保护,避免发生表面击穿。硒整流器的抗过载容量大,承受反向浪涌功率的能力也较强。 济宁高频整流器

淄博奥凯电气有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在山东省等地区的电工电气中汇聚了大量的人脉以及**,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是比较好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同淄博奥凯电气供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责