在日常的使用过程中,一定要做好智能调压器的维护工作,这样可以延长智能调压器的使用寿命和运行性能,那么智能调压器的维护工作应该怎么做呢?下面看奥凯电气给你讲解。
一、对智能调压器外部进行清洁。
二、清洁智能调压器内部。当气体介质中含有较重污物时,应定期对智能调压器内部进行维修清洁。根据气质和使用情况,每3~6个月,对易溶胀或老化的橡胶件如:阀瓣密封垫、膜片、O型圈等应定期进行检查或更换,以保证供气的安全和正常使用。当介质为人工煤气时,建议维护周期缩短至1-3个月。运行管理部门应根据气质情况,适当调整维护周期。
三、检查智能调压器的关闭压力。缓慢关闭智能调压器出口端阀门,在智能调压器出口端检测口接压力计,并且打开开关。三分钟后记录关闭的压力值是否在正常范围内。智能调压器关闭压力正常的情况下无须对调压器进行拆修。
四、用燃气报警仪器检查智能调压器有无外泄漏。
五、维修前应先将智能调压器前后的进口和出口阀门关闭,泄掉压力;重装时应小心,以免损坏如阀口、薄膜等零件;组装好后应检查各活动部件能否灵活运动;维修组装完后,按智能调压器通气运行方法进行维修后的设定,并检查所 有连接密封部位是否有外泄漏。
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来谈谈晶闸管智能调压器的单向导电性和可控性
晶闸管智能调压器又称之为可控硅整流元件,它是由三个P内结构组合而成的一种大功率半导体器件。从性能上来说,晶闸管智能调压器具有单向导电性和可控性两种优势,但它只有导通和关断两种状态。下面奥凯小编详细得来给大家讲解一下晶闸管智能调压器的单向导电性和可控性:
一、晶闸管智能调压器的优点:
1、具有功率放大倍数的功能,可以把几百的功率放大到几千甚至上万倍的功率、反应速度快、没有火和噪音、成本低、效率快的特点。
2、基于以上种种的优势,晶闸管智能调压器在大功率和供电系统中,以及无触点输出开关等电路中得到非常普遍的运用。
3、晶闸管智能调压器从外形上可以分为:平板形、平底行以及螺栓行这三种。 广东调压器生产厂家奥凯电气热忱欢迎新老客户惠顾。
可控硅整流器应用:
可控硅是一种极为重要的功率电子器件,可以以极小的控制功率控制兆瓦级的电力,常用于整流、开关、变频、逆变等电路中. 高功率可控硅采用甚大面积的硅片,需封装在带散热器的管壳中.
可控硅整流器相关技术
在可控整流电路的波形图中,发现晶闸管承受正向电压的每半个周期内,首先发出触发脉冲的时刻都相同,也就是控制角α和导通角θ都相等,那么,单结晶体管张弛振荡器怎样才能与交流电源准确地配合以实现有效的控制呢?
为了实现整流电路输出电压“可控”,必须使晶闸管承受正向电压的每半个周期内,触发电路首先发出触发脉冲的时刻都相同,这种相互配合的工作方式,称为触发脉冲与电源同步
可控硅调压器也被叫做晶闸管,也叫SCR电力调整器,它是一种大功率的电器元件。可控硅凭借着体积小、效率高、寿命长等利益,从而在交直流电机调速系统、调功系统以及随动系统中都有很普遍的运用。下面奥凯小编给咱们说明一下可控硅调压器的作业原理以及作用。
可控硅可以分为单向可控硅和双向可控硅这两种。双向可控硅也叫三端双向可控硅,双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向联接,这种可控硅具有双导游通功用。其通断情况由控制极G抉择。在控制极G上加正脉冲(或负脉冲)可使其正向(或反向)导通。这种设备的利益是控制电路简略,没有反向耐压问题,因此特别适合做交流无触点开关运用。 奥凯电气愿与各界朋友携手共进,共创未来!
调压器的使用方法;
调压模块的结构
一体化三相调压模块结构如图1所示,1、3、5为模块进线端,2、4、6为模块出线端,分别连接电源和负载。左侧6个接线端为控制功能端,分别为4~20 mA信号输入端、0~10 V信号输入端、0~5 V信号输入端、0~10 mA信号输入端及手动控制输入端。当某控制端(如4~20 mA功能端)输入信号由小(4 mA)连续的变化到比较大(20 mA)时,模块的输出线电压由0 V连续的变化到电网电压380 V。
三相交流一体化移相调压模块是一使用简单、可靠性高的新型智能模块,它可直接带动变压器等感性负载或电加热等阻性负载工作。采用它实现功率调节的温度控制系统,可有效地实现浸漆后电机绕组的烘干处理。系统外部接线简单、运行稳定,维护和维修方便。调压模块应用时,应注意模块内可控硅在较小导通角下长时间输出较大电流(即主电路输入电压很高,输出电压很低),这可能导致模块严重发热。故应考虑负载与模块匹配,使模块在较大的导通角下工作。 奥凯电气生产工艺得到了长足的发展,优良的品质使我们的产品****各地。广东调压器生产厂家
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3个环式单相自耦调压器共轴配装,即可构成三相自耦调压器。
动圈式调压器:
结构与原理同变压器相似。它通过一个在同一铁心上自身短路的动线圈,沿铁心柱上下移动,以改变另外两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压。
图2为动圈式调压器的接线原理示意。调压器铁心为单相单柱两旁轭式,有时也有三旁轭式。它有一个主线圈1a和一个辅助线圈1b,两者匝数相等,对称地套在铁心柱的上下两半部分,反向串联。主线圈1a和线圈2相互自耦联接,构成自耦变压器形式。线圈3为自身短路的动线圈,套在线圈1a、1b和2的外面。动线圈借传动机构可改变位置,从而可调节输出电压U2。
改变动线圈与主线圈、辅助线圈之间的相对位置,则后两线圈的阻抗随之而变,电源电压U1即按阻抗大小分配于主、辅两线圈上。当动线圈与主线圈完全重合时,主线圈的阻抗为**小,而辅助线圈的阻抗为比较大,这样,U2**小;反之,当动线圈完全重合于辅助线圈时,U2为比较大。当动线圈自上而下逐渐移动,U2即可从0逐渐增至较大值。如将3个动圈式调压器单元装在同一底座上,并共用一个传动机构,即可按三相接法(一般为Y接法)联成三相动圈式调压器。
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