newsbjtp

Xingtongli მაღალი სიხშირის Rectifier შესავალი

Xingtongli-ის ბრენდის მაღალი სიხშირის ელექტრომომარაგება არის ზედაპირული დამუშავების სპეციალიზებული მოწყობილობა, რომელიც შემუშავებულია ჩვენი კომპანიის მიერ უახლესი საერთაშორისო მაღალი სიხშირის გადართვის ელექტრომომარაგების ტექნოლოგიის გამოყენებით.მისი ძირითადი კომპონენტები დამზადებულია მაღალი ხარისხის იმპორტირებული მასალებისგან, რაც უზრუნველყოფს ძლიერ სტაბილურობას და დაბალი უკმარისობის მაჩვენებელს.იგი ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა გალავანი, ქრომირებული მოოქროვილი, სპილენძის მოოქროვება, ნიკელის მოოქროვება, თუნუქის მოოქროვილი, ოქროთი, ვერცხლის მოოქროვება, ელექტრო ჩამოსხმა, ელექტრომოოქროვება, ანოდირება, PCB ხვრელების მეტალიზაცია, სპილენძის კილიტა, ალუმინის ფოლგა და სხვა.სპექტაკლი შესანიშნავია, ჩვენი ძვირფასი მომხმარებლებისგან ერთსულოვანი მოწონება დაიმსახურა.

1. ოპერაციული პრინციპი

სამფაზიანი AC შეყვანა გამოსწორებულია სამფაზიანი გამსწორებელი ხიდის მეშვეობით.გამომავალი მაღალი ძაბვის DC გარდაიქმნება IGBT სრული ხიდის ინვერტორული სქემით, რომელიც გარდაქმნის მაღალი სიხშირის მაღალი ძაბვის AC პულსებს ტრანსფორმატორის მეშვეობით დაბალი ძაბვის მაღალი სიხშირის AC პულსებად.დაბალი ძაბვის AC პულსები გასწორებულია მუდმივ დენში სწრაფი აღდგენის დიოდური მოდულით, რათა დააკმაყოფილოს დატვირთვის სიმძლავრის მოთხოვნები.

GKD სერიის მაღალი სიხშირის გადამრთველი ელექტრომომარაგების პრინციპული ბლოკ-სქემა ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე.

Xingtongli-High-Frequency-Rectifier-Introduction-(1)

2. ოპერაციული რეჟიმები

მომხმარებელთა ელექტრული მოვლის პროცესის სხვადასხვა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, "Xingtongli" ბრენდის მაღალი სიხშირის გადამრთველი ელექტრომომარაგება გთავაზობთ მუშაობის ორ ძირითად რეჟიმს:

მუდმივი ძაბვა/მუდმივი დენი (CV/CC) ოპერაცია:

A. მუდმივი ძაბვის (CV) რეჟიმი: ამ რეჟიმში, ელექტრომომარაგების გამომავალი ძაბვა რჩება მუდმივი მითითებულ დიაპაზონში და არ იცვლება დატვირთვის ცვლილებებთან ერთად, ინარჩუნებს ძირითად სტაბილურობას.ამ რეჟიმში, კვების წყაროს გამომავალი დენი გაურკვეველია და დამოკიდებულია დატვირთვის ზომაზე (როდესაც კვების წყაროს გამომავალი დენი აღემატება ნომინალურ მნიშვნელობას, ძაბვა დაეცემა).

B. მუდმივი დენის (CC) რეჟიმი: ამ რეჟიმში, ელექტრომომარაგების გამომავალი დენი რჩება მუდმივი მითითებულ დიაპაზონში და არ იცვლება დატვირთვის ცვლილებებთან ერთად, ინარჩუნებს ძირითად სტაბილურობას.ამ რეჟიმში, კვების წყაროს გამომავალი ძაბვა გაურკვეველია და დამოკიდებულია დატვირთვის ზომაზე (როდესაც კვების წყაროს გამომავალი ძაბვა აღემატება ნომინალურ მნიშვნელობას, დენი აღარ რჩება სტაბილური).

ლოკალური მართვის/დისტანციური მართვის ოპერაცია:

ა. ლოკალური კონტროლი გულისხმობს ელექტრომომარაგების გამომავალი რეჟიმის კონტროლს დისპლეისა და კვების ბლოკის ღილაკების მეშვეობით.

B. დისტანციური მართვა ეხება ელექტრომომარაგების გამომავალი რეჟიმის კონტროლს დისტანციური მართვის ყუთის ეკრანის და ღილაკების მეშვეობით.

ანალოგური და ციფრული მართვის პორტები:

ანალოგური (0-10V ან 0-5V) და ციფრული მართვის პორტები (4-20mA) შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად.

ინტელექტუალური კონტროლი:

ინტელექტუალური კონტროლის პარამეტრები ხელმისაწვდომია მომხმარებლის პრეფერენციების საფუძველზე.შესაძლებელია მორგებული PLC+HMI კონტროლის მეთოდები, ასევე PLC+HMI+IPC ან PLC+დისტანციური საკომუნიკაციო პროტოკოლები (როგორიცაა RS-485, MODBUS, PROFIBUS, CANopen, EtherCAT, PROFINET და ა.შ.) დისტანციური მართვისთვის.შესაბამისი საკომუნიკაციო პროტოკოლები მოწოდებულია ელექტრომომარაგების დისტანციური მართვის გასააქტიურებლად.

3. პროდუქტის კლასიფიკაცია

კონტროლის რეჟიმი

CC/CV რეჟიმი

ლოკალური / დისტანციური / ადგილობრივი + დისტანციური

AC შეყვანა

ვოლტაჟი

AC 110V~230V±10%

AC 220V~480V±10%

სიხშირე

50/60 ჰც

ფაზა

ერთფაზიანი/სამფაზა

DC გამომავალი

ვოლტაჟი

0-300V მუდმივად რეგულირებადი

მიმდინარე

0-20000A მუდმივად რეგულირებადი

CC/CV სიზუსტე

≤1%

Ექსპლუატაციის პერიოდი

უწყვეტი მუშაობა სრული დატვირთვით

მთავარი პარამეტრი

სიხშირე

20 კჰც

DC გამომავალი ეფექტურობა

≥85%

გაგრილების სისტემა

ჰაერის გაგრილება / წყლის გაგრილება

დაცვა

შეყვანის ზედმეტი ძაბვის დაცვა

Ავტო - სტოპი

დაცვა ძაბვისა და ფაზის დაკარგვისგან

Ავტო - სტოპი

გადახურებისგან დაცვა

Ავტო - სტოპი

საიზოლაციო დაცვა

Ავტო - სტოპი

მოკლე ჩართვის დაცვა

Ავტო - სტოპი

სამუშაო მდგომარეობა

შიდა ტემპერატურა

-10~40℃

შიდა ტენიანობა

15%~85%RH

სიმაღლე

≤2200 მ

სხვა

თავისუფალი გამტარი მტვრისა და გაზის ჩარევისგან

4. პროდუქტის უპირატესობები

სწრაფი გარდამავალი პასუხი: ძაბვისა და დენის რეგულირება შეიძლება დასრულდეს უკიდურესად მოკლე დროში და კორექტირების სიზუსტე ძალიან მაღალია.

მაღალი ოპერაციული სიხშირე: გასწორების შემდეგ, მაღალი ძაბვის იმპულსები შეიძლება გარდაიქმნას მინიმალური დანაკარგით მცირე მოცულობის მაღალი სიხშირის ტრანსფორმატორის მეშვეობით.ეს იწვევს ეფექტურობის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, დაზოგავს ელექტროენერგიის 30-50%-ს იმავე სპეციფიკაციის სილიკონის რექტიფიკაციის მოწყობილობებთან შედარებით და 20-35%-ით იმავე სპეციფიკაციის კონტროლირებად სილიკონის რექტიფიკაციის მოწყობილობებთან შედარებით, რაც იწვევს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს.

უპირატესობები ტრადიციულ SCR გამსწორებლებთან შედარებით მოიცავს შემდეგს:

ელემენტი

ტირისტორი

მაღალი სიხშირის გადართვის დენის წყარო

მოცულობა

დიდი

პატარა

წონა

მძიმე

მსუბუქი

საშუალო ეფექტურობა

<70%

>85%

რეგულირების რეჟიმი

ფაზის ცვლა

PMW მოდულაცია

ოპერაციული სიხშირე

50 ჰც

50 კჰც

მიმდინარე სიზუსტე

<5%

<1%

ძაბვის სიზუსტე

<5%

<1%

ტრანსფორმატორი

სილიკონის ფოლადი

ამორფული

ნახევარგამტარი

SCR

IGBT

რიპლი

მაღალი

დაბალი

საფარის ხარისხი

ცუდი

კარგი

მიკროსქემის კონტროლი

კომპლექსი

მარტივი

ჩატვირთვა დაწყება და გაჩერება არა

დიახ

5. პროდუქტის აპლიკაციები

ჩვენი მაღალი სიხშირის გადართვის რეჟიმის ელექტრული დენის წყაროები ფართოდ გამოიყენება შემდეგ სფეროებში:

დალაგება: ლითონებისთვის, როგორიცაა ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი, თუთია, ქრომი და ნიკელი.

ელექტროლიზი: პროცესებში, რომლებიც მოიცავს სპილენძის, თუთიის, ალუმინის და ჩამდინარე წყლების დამუშავებას, მათ შორის.

დაჟანგვა: ალუმინის დაჟანგვის და მყარი ანოდირებადი ზედაპირის დამუშავების პროცესების ჩათვლით.

ლითონის გადამუშავება: გამოიყენება სპილენძის, კობალტის, ნიკელის, კადმიუმის, თუთიის, ბისმუტის და სხვა მუდმივი დენის ენერგიის გადამუშავებაში.

ჩვენი მაღალი სიხშირის გადართვის რეჟიმის ელექტრომომარაგებები გვთავაზობენ ენერგიის ეფექტურ და საიმედო მხარდაჭერას ამ დომენებში.

Xingtongli მაღალი სიხშირის Rectifier შესავალი (2)


გამოქვეყნების დრო: სექ-08-2023