10千瓦交流焊机能用无锡固态继电器器调流吗

把交流220V的电流调整为24V的直流电流,用万能遥控器连接CPU控制固态继电器和晶闸管使输出状态_百度知道
把交流220V的电流调整为24V的直流电流,用万能遥控器连接CPU控制固态继电器和晶闸管使输出状态
把交流220V的电流调整为24V的直流电流,供给CPU。由4个24V直流固态继电器和6个晶闸管输出,用万能遥控器连接CPU控制固态继电器和晶闸管使输出状态!
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把交流220V的电流(电源),调整为24V的直流电流(电源),供给CPU(单片机控制电路)。由(控制)4个24V直流固态继电器和6个晶闸管输出。
用万能遥控器连接CPU控制固态继电器和晶闸管使输出状态!???
把交流220V的电流调整为24V的直流电流,:变压并整流加稳压。(就是做一个24V的稳压电源)用万能遥控器连接CPU控制固态继电器:采用单片机实现对4个24V直流固态继电器和6个晶闸管输出的控制。并使用万能遥控器用导线连接单片机实现控制。
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出门在外也不愁为什么普通固态继电器不能代替周波调压固态继电器?_百度知道
为什么普通固态继电器不能代替周波调压固态继电器?
  普通固态继电器不能代替周波调压固态继电器,因为使用PWM调节占空比方式工作的固态必须是随机触发型的,就是说可以进行移相触发调节触发角,进而可以对交流电源进行调压;但普通的固态往往是过零触发,过零触发比移相触发相对会减小对电网的污染,适合用于中小功率的调功控制,不能调压。  固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。  固态继电器是具有隔离功能的无触点电子开关,在开关过程中无机械接触部件,因此固态继电器除具有与电磁继电器一样的功能外,还具有逻辑电路兼容,耐振耐机械冲击,安装位置无限制,具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防爆和防止臭氧污染方面的性能也极佳,输入功率小,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点。
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使用PWM调节占空比方式工作的固态必须是随机触发型的,就是说可以进行移相触发调节触发角,进而可以对交流电源进行调压;但普通的固态往往是过零触发,过零触发比移相触发相对会减小对电网的污染,适合用于中小功率的调功控制,不能调压
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过零触发和随机触发的原因。
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工作原理 - 直流固态继电器与交流固态继电器区别
来源:本站整理
作者:灰色天空日 16:43
[导读] 工作原理 过零触发型ACSSR为四端器件,其内部电路如图1所示。1、2为输入端,3、4为输出端。R0为限流电阻,光耦 光耦 光耦全称是光耦合器,英文名字是:
  过零触发型AC&SSR为四端器件,其内部电路如图1所示。1、2为输入端,3、4为输出端。R0为限流电阻,光耦
  光耦全称是光耦合器,英文名字是:optical coupler,英文缩写为OC,亦称光电隔离器,简称光耦。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。&
  合器将输入与输出电路在电气上隔离开,V1构成反相器,R4、R5、V2和晶闸管V3组成过零检测电路,UR为双向整流桥,由V3和UR用以获得使双向晶闸管V4开启的双向触发脉冲,R3、R7为分流电阻,分别用来保护V3和V4,R8和C组成浪涌吸收网络,以吸收电源中带有的尖峰电压或浪涌电流,防止对开关电路产生冲击或干扰。
  要指出的是所谓&过零&并非真的必须是电源电压波形的零处,而一般是指在10~25V或-(10~25)V区域内进行触发,如图2所示。图中交流电压分三个区域,Ⅰ区为-10V~+10V范围,称为死区,在此区域中加入输入信号时不能使SSR导通。Ⅱ区为10~25V和-(10~25)V范围,称为响应区,在此区域内只要加入输入信号,SSR立即导通。Ⅲ区为幅值大于25V的范围,称为抑制区在此区域内加入输入信号,SSR的导通被抑制。
  当输入端未加电压信号时,光耦合器的光敏晶体管因未接收光而截止,V1饱和,V3和V4因无触发电压而截止,此时SSR关闭。当加入输入信号时,光耦合器中的发光二极管发光,光敏晶体管饱和,使V1截止。此时若V3两端电压在-(10~25)V或10~25V范围内时,只要适当选择分压电阻R4和R5,就可使V2截止,这样使V3触发导通,从而使V 4的控制极上得到从R6&UR&V 3&UR&R7或反方向的触发脉冲,而使V4导通,使负载接通交流电源。而若交流电压波形在图2中的Ⅲ区内时,则因V2饱和而抑制V3和V4的导通,而使SSR被抑制,从而实现了过零触发控制。由于10~25V幅值与电源电压幅值相比可近似看作&零&。因此,一般就将过零电压粗略地定义为0~&25V,即认为在此区域内,只要加入输入信号,过零触发型AC&SSR都能导通。
  当输入端电压信号撤除后,光耦合器中的光敏晶体管截止,V1饱和,V3截止,但此时V4仍保持导通,直到负载电流随电源电压减小到小于双向晶闸管的维持电流时,SSR才转为截止。
  SSR的输出端器件可分为双向晶闸管和两只单向晶闸管反并联形式。若负载为电动机一类的感性负载,则其静态电压上升率dv/dt是一个重要参数。由于单向晶闸管静态电压上升率(200V/&s)大大高于双向晶闸管的换向指标(10V/&s),因此若采用两只大功率单向晶闸管反并联代替双向晶闸管,一方面可提高输出功率;另一方面也可提高耐浪涌电流的冲击能力,这种SSR称为增强型SSR。
  选型使用时应注意事项
  在选用小电流规格印刷电路板使用的固态继电器时,因引线端子为高导热材料制成,焊接时应在温度小于250℃、时间小于10S的条件下进行,如考虑周围温度的原因,必要时可考虑降额使用,一般将负载电流控制在额定值的 1/2以内使用。
  各种负载浪涌特性对SSR的选择,许多被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流,由于热量来不及散发,很可能使SSR内部可控硅损坏,所以用户在选用继电器时应对被控负载的浪涌特性进行分析,然后再选择继电器。使继电器在保证稳态工作前提下能够承受这个浪涌电流,选择时各种负载时的降额系数(常温下)。如所选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作可靠。
  一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失真小可选用采用场效应管作输出器件的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载,可选用过零型继电器,这样可延长负载和继电器寿命,也可减小自身的射频干扰。如作为相位输出控制时,应选用随机型固态继电器。
  使用环境温度的影响,固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,在安装使用过程中,应保证其有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,100A 以上的产品应配散热器加风扇强冷 。在安装时应注意继电器底部与散热器的良好接触 ,并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。如继电器长期工作在高温状态下(40℃~80℃)时,用户可根据厂家提供的最大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来保证正常工作。
  D 过流、过压保护措施,在继电器使用时,因过流和负载短路会造成SSR内部输出可控硅永久损坏 ,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接 RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护。选用原则是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V-900V压敏电阻。
  E 继电器输入回路信号,在使用时因输入电压过高或输入电流过大超出其规定的额定参数时,可考虑在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分流电阻,以使输入信号不超过其额定参数值。
  在具体使用时,控制信号和负载电源要求稳定,波动不应大于10%,否则应采取稳压措施。
  在安装使用时应远离电磁干扰,射频干扰源,以防继电器误动失控。
  固态继电器开路且负载端有电压时,输出端会有一定的漏电流,在使用或设计时应注意。
  固态继电器失效更换时,应尽量选用原型号或技术参数完全相同的产品,以便与原应用线路匹配,保证系统的可靠工作
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