Anwendung für Hochfrequenz-Gleichstromversorgung

Die Hochfrequenz-Gleichstromversorgung basiert auf hochwertigen importierten IGBTs als Hauptstromversorgung und ultramikrokristallinem (auch nanokristallinem) weichmagnetischem Legierungsmaterial als Haupttransformatorkern. Das Hauptsteuerungssystem verwendet Mehrkreis-Regelungstechnologie und ist salzbeständig und nebelbeständig. Das Netzteil ist robust und zuverlässig. Aufgrund seiner geringen Größe, seines geringen Gewichts, seines hohen Wirkungsgrads und seiner hohen Zuverlässigkeit hat sich dieses Netzteil zu einer Weiterentwicklung der Thyristor-Stromversorgung entwickelt.

Sie werden häufig in großen Kraftwerken, Wasserkraftwerken, Hochspannungs-Umspannwerken und unbeaufsichtigten Umspannwerken als Steuerung, Signal, Schutz, automatische Wiedereinschaltung, Notbeleuchtung, Gleichstrom-Ölpumpe, Experiment, Oxidation, Elektrolyse, Verzinkung, Vernickelung, Verzinnung, Verchromung, Photoelektrik, Schmelzen, chemische Umwandlung, Korrosion und anderen präzisen Oberflächenbehandlungsstellen eingesetzt. Auch beim Eloxieren, Vakuumbeschichten, Elektrolyse, Elektrophorese, Wasseraufbereitung, Altern elektronischer Produkte, elektrischer Heizung, Elektrochemie usw. wird es von immer mehr Anwendern bevorzugt. Insbesondere in der Galvano- und Elektrolyseindustrie ist es für viele Kunden zur ersten Wahl geworden.

Haupteigenschaften:

1. Kleine Größe und geringes Gewicht:

Volumen und Gewicht betragen 1/5–1/10 des SCR-Netzteils, was für Sie die Planung, Erweiterung, Bewegung, Wartung und Installation erleichtert.

2. Die Schaltungsformen sind flexibel und vielfältig und können in breitenangepasste, frequenzmodulierte, einseitige und doppelseitige Schaltungen unterteilt werden. Für Anwendungsszenarien geeignete Hochfrequenz-Gleichstromversorgungen können entsprechend der tatsächlichen Situation ausgelegt werden.

3. Guter Energiespareffekt:

Das Schaltnetzteil verwendet einen Hochfrequenztransformator, wodurch die Umwandlungseffizienz erheblich verbessert wird. Unter normalen Umständen ist der Wirkungsgrad um mehr als 10 % höher als bei SCR-Geräten, und bei einer Lastrate unter 70 % ist der Wirkungsgrad um mehr als 30 % höher als bei SCR-Geräten.

4. Hohe Ausgangsstabilität:

Aufgrund der schnellen Reaktionsgeschwindigkeit des Systems (im Mikrosekundenbereich) ist es gut an Änderungen der Netzleistung und -last anpassbar, und die Ausgabegenauigkeit kann besser als 1 % sein. Das Schaltnetzteil weist einen hohen Arbeitswirkungsgrad auf, sodass die Regelgenauigkeit hoch ist, was sich positiv auf die Produktqualität auswirkt.

5. Die Ausgangswellenform lässt sich leicht modulieren:

Aufgrund der hohen Betriebsfrequenz sind die relativen Verarbeitungskosten für die Anpassung der Ausgangswellenform relativ gering und die Ausgangswellenform kann entsprechend den Prozessanforderungen des Benutzers bequemer geändert werden. Dies hat einen starken Einfluss auf die Verbesserung der Effizienz am Arbeitsplatz und die Verbesserung der Qualität der verarbeiteten Produkte.

Anwendung für Hochfrequenz-Gleichstromversorgung


Beitragszeit: 26. Januar 2021