在电压不同的情况下,双向可控硅触发电压模块的负荷能力是怎样的?

可控硅模块在不同的情况下负荷能力也会不同
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,简称可控硅,在日常中我们俗称功率半导体模块,在我国的电力电子技术领域发挥着重要的作用,获得了很多的应用与关注,可控硅模块也有很多的种类,不同种类的可控硅模块不仅特点不同,负荷能力也有不同,尤其是在电压不同的情况下差异很大,一般情况下,可控硅模块的负荷能力与电压大小有着直接的关系,下面正高电气就给大家说说不同电压下的可控硅模块负荷能力。1、在1.1倍额定电压下,可控硅模块能够长期运行。2、在1.15倍额定电压下,能够每24小时中运行30分钟。3、在1.2倍额定电压下每月中运行2次,每次5分钟。4、在1.3倍额定电压下每月中运行2次,每次1分钟。5、值得了解的是可控硅模块成套装置在有效值为1.3倍额定电流下能够连续运行。当然,现在一些可控硅模块能够通过晶闸管过零和峰值投切,无需放电,投切速度较快,适用于各种场合的无功补偿,所以,选择合适的电压即可。淄博正高电气有限公司,生产各类规格型号的晶闸管智能模块、固态继电器模块、桥臂模块、整流桥模块、各类控制柜和配套模块使用的触发板、控制板等产品,真诚期待与各公司和采购人员的合作,提供价格低廉、质量可靠的电子元件。联系电话:8 &公司网站:地址:淄博市临淄区 淄博市临淄区桑坡路南首2-20号
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欣灵HHKD-2智能可控硅电压调压器
编号:产品 - 5594037
价格:¥94.00/台型号:HHKD-2品牌:库存数量:3000台关键词:,,,
发布商家:在线联系:
产品名称:欣灵HHKD-2智能可控硅电压调压器产品链接:手机版链接:以下是欣灵HHKD-2智能可控硅电压调压器的内容:
一、概述:
HHKD-2智能可控硅电压调整器和可控硅配合使用,可对负载上的电压进行调节,仪表对可控硅采用移相触发方式,改变负载上每个作功波形的有效值,用连续缓慢调压的方式调节加热功率,由于深度电压负反馈的作用,有良好的调整线性,电网波动的影响也减之最小,能用普通电表作负载电流电压检测。调整器设计新颖,双屏双色LED显示,与传统的指针调整器相比,具有精度高、抗震性强、可靠
性好、抗干扰能力强、外形尺寸小、重量轻、读数清晰、无视差、可远距离观察等独特优点,HHKD-2智能电压调整器,由于采用了国际先进的专用控制微处理器,故控制性能优良,性价比高,可广泛应用于吹塑、吸塑、模具加热、包装机械等设备。
二、技术参数:
1.电压范围:AC 0~200V
2.触发方式:可控硅移相触发
3.负载电流:仅能触发,最大电流不超过
& & & & & & & 50A 的双向可控硅
4.调压方式:轻触按钮设定,数字显示
5.工作电源:AC220V
6.外形尺寸:48×48×74mm
7.开孔尺寸:45×45mm
8.安装方式:面板式
9.典型应用:用于吹瓶机。
6.输出脉冲:幅值不小于3V,宽度不小于50us(20Ω负载时);移相触发最大导角:不小于150度;
7.电压设定范围:0~200V(或指定量程)
8.工作环境:温度0~50℃相对湿度不超过85%的无腐蚀性气体场合;
9.电源:交流220V±15%& 50Hz& 约3VA。
三、相关内容:
1.可控硅调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以专用控制电
路为核心的电源功率控制电器。简称晶闸管调功器。又称晶闸管调功器,晶闸管调压器,晶闸管调整器,可控硅调功器,可控硅调整器,具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
2.特点:*可用380V电源频率为50HZ/60HZ电网,特殊电压要求可定制。
* 采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载
类型。
* 能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。
* 一台仪表可以同时控制多台触发板。
* 具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
* 脉冲输出对称度小于0.1度。
* 同步电压范围宽。
3.(1)恒电压反馈
电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷电压保持恒定,输出电压与控制信号成线性关系
(2)恒电流反馈
电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷电流保持恒定,输出电流与控制
信号成线性关系
(3)恒功率反馈
电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷功率保持恒定,输出功率与控信号成线性关系
四、注意事项:
1.智能电压调整器输出由轻触开关“P”控制,视同仪表待机模式下零时电源开关。
2.调节板上的加数键或按减数键,可改变设定值(SV)以达到所需,使(PV)实际控制电压值(即负载上电压)随之达到所需值。
3.在仪表使用过程中,如出现上排显示值(PV)闪烁,请检查:可控硅是否损坏
击穿,或负载连线是否断路。
4.不得驱动感应炉、降压变压器等电感性负载,以防损坏可控硅和仪表。
5.如遇可控硅不能全导通或输出严重抖动,可将该相的触发信号输出接线互相对调。
6.由于用户所选SCR可控硅类型的不同,一般分为双向可控硅和可控硅模块两种,故在定购时,须说明并注意接线。具体以仪表外壳上所标接线图为准。
7.仪表保管时应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方,而且环境温度和相对湿度符合技术要求。
8.仪表在按规定的条件使用和保管,自出厂日起一年内出现因制造质量而导致的故障,出厂方负载维修。
欣灵电气股份有限公司,主营:继电器、传感器、开关、仪器仪表、电气传动与控制、电源与电力半导体模块、配电控制、气动元件等。。公司位于:柳市智广工业区
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友情提示:交易有风险,行事需谨慎。对于明显低于市场价很多、要求先付款再交易的需要特别注意。可控硅模块的定义/可控硅模块
  &可控硅模块又叫晶闸管(Silicon&Controlled&,&SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、,等等。今天大家使用的是单向晶闸管,也就是人们常说的普通晶闸管,它是由四层半导体材料组成的,有三个PN结,对外有三个电极:第一层P型半导体引出的电阳极A,第三层P型半导体引出的电极叫控制极G,第四层N型半导体引出的电极叫阴极K。从晶闸管的电路符号可以看到,它和二极管一样是一种单方向导电的器件,关键是多了一个控制极G,这就使它具有与二极管完全不同的工作特性。&  
用万用表可以区分晶闸管的三个电极/可控硅模块
  普通晶闸管的三个电极可以用万用表欧姆挡R×100挡位来测。大家知道,晶闸管G、K之间是一个PN结〔图2(a)〕,相当于一个二极管,G为正极、K为负极,所以,按照测试二极管的方法,找出三个极中的两个极,测它的正、反向电阻,电阻小时,万用表黑表笔接的是控制极G,红表笔接的是阴极K,剩下的一个就是阳极A了。测试晶闸管的好坏,可以用刚才演示用的示教板电路(图3)。接通电源开关S,按一下按钮开关SB,灯泡发光就是好的,不发光就是坏的。&  
晶闸管在电路中的主要用途/可控硅模块
&  普通晶闸管最基本的用途就是可控整流。大家熟悉的二极管整流电路属于不可控整流电路。如果把二极管换成晶闸管,就可以构成可控整流电路、逆变、电机调速、电机励磁、无触点开关及自动控制等方面。现在我画一个最简单的单相半波可控整流电路〔图4(a)〕。在正弦交流电压U2的正半周期间,如果VS的控制极没有输入触发脉冲Ug,VS仍然不能导通,只有在U2处于正半周,在控制极外加触发脉冲Ug时,晶闸管被触发导通。现在,画出它的波形图〔图4(c)及(d)〕,可以看到,只有在触发脉冲Ug到来时,负载RL上才有电压UL输出(波形图上阴影部分)。Ug到来得早,晶闸管导通的时间就早;Ug到来得晚,晶闸管导通的时间就晚。通过改变控制极上触发脉冲Ug到来的时间,就可以调节负载上输出电压的平均值UL(阴影部分的面积大小)。在电工技术中,常把交流电的半个周期定为180°,称为电角度。这样,在U2的每个正半周,从零值开始到触发脉冲到来瞬间所经历的电角度称为控制角α;在每个正半周内晶闸管导通的电角度叫导通角θ。很明显,α和θ都是用来表示晶闸管在承受正向电压的半个周期的导通或阻断范围的。通过改变控制角α或导通角θ,改变负载上脉冲直流电压的平均值UL,实现了可控整流。&  
如何鉴别可控硅的三个极/可控硅模块
   鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。& 阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。&  
&&&&&&&& 控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。&  
&&&&&&&& 若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。&  
&&&&&&&& 可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN&结的四层结构的大功率半导体器件。实际上,可控硅的功用不仅是整流,它还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电,等等。可控硅和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件。&  
&&&&&&& 一、&可控硅的结构和特性&  
&&&&&& ■可控硅从外形上分主要有螺旋式、平板式和平底式三种(见图表-25)。螺旋式的应用较多。&  
&&&&&& ■可控硅有三个电极----阳极(A)阴极(C)和控制极(G)。它有管芯是P&型导体和N&型导体交迭组成的四层结构,共有三个PN&结。其结构示意图和符号见图表-26。&  
&&&&&& ■从图表-26中可以看到,可控硅和只有一个PN&结的硅整流二极度管在结构上迥然不同。可控硅的四层结构和控制极的引用,为其发挥“以小控大”的优异控制特性奠定了基础。在应用可控硅时,只要在控制极加上很小的电流或电压,就能控制很大的阳极电流或电压。目前已能制造出电流容量达几百安培以至上千安培的可控硅元件。一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。&  
&&&&&&&■可控硅为什么其有“以小控大”的可控性呢?下面我们用图表-27来简单分析可控硅的工作原理。&  
&&&&&& ■首先,我们可以把从阴极向上数的第一、二、三层看面是一只NPN&型号晶体管,而二、三四层组成另一只PNP&型晶体管。其中第二、第三层为两管交迭共用。这样就可画出图表-27(C)的来分析。当在阳极和阴极之间加上一个正向电压Ea&,又在控制极G和阴极C之间(相当BG1&的基一射间)输入一个正的触发信号,BG1&将产生基极电流Ib1&,经放大,BG1&将有一个放大了β1&倍的集电极电流IC1&。因为BG1&集电极与BG2&基极相连,IC1&又是BG2&的基极电流Ib2&。BG2&又把比Ib2&(Ib1&)放大了β2&的集电极电流IC2&送回BG1&的基极放大。如此循环放大,直到BG1&、BG2&完全导通。实际这一过程是“一触即发”的过程,对可控硅来说,触发信号加入控制极,可控硅立即导通。导通的时间主要决定于可控硅的性能。&  
&&&&&& ■可控硅一经触发导通后,由于循环反馈的原因,流入BG1&基极的电流已不只是初始的Ib1&,而是经过BG1&、BG2&放大后的电流(β1&*β2&*Ib1&)这一电流远大于Ib1&,足以保持BG1&的持续导通。此时触发信号即使消失,可控硅仍保持导通状态只有断开电源Ea&或降低Ea&,使BG1&、BG2&中的集电极电流小于维持导通的最小值时,可控硅方可关断。当然,如果Ea&极性反接,BG1&、BG2&由于受到反向电压作用将处于。这时,即使输入触发信号,可控硅也不能工作。反过来,Ea&接成正向,而触动发信号是负的,可控硅也不能导通。另外,如果不加触发信号,而正向阳极电压大到超过一定值时,可控硅也会导通,但已属于非正常工作情况了。&  
&&&&&& ■可控硅这种通过触发信号(小的触发电流)来控制导通(可控硅中通过大电流)的可控特性,正是它区别于普通硅整流二极管的重要特征。
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