Toote omadused ja kõrgsagedusliku lülitustoiteallika põhimõtted
See toode kasutab imporditud kuulsate kaubamärkide komponente ja rahvusvahelist täiustatud täissild-inverteeriva muunduri tehnoloogiat, et muuta täpne töötlemine, mis muudab kogu masina jõudluse stabiilsemaks ja kvaliteedi usaldusväärsemaks. 2 Kogu masinal on ülepinge, ülevool, ületemperatuur, lühis, faasiautomaatse kaitsehäire ja pehme käivitamise funktsiooni puudumine. Seda saab varustada ka ajakontrolli ja arvutiliidesega. 3. Alalisvoolu väljundlainekuju on kõrgsageduslik ruutlaine pulsatsioonikoefitsient on väiksem kui 1 protsent või sellega võrdne, mis võib suurendada plaadistuse arvu, keelduda passiveerimisest, suurendada kattepinna läiget ja südamiku puurimisastet. plaadistustüki tume nurk. Samuti võib see vähendada tooraine kadu ja vastata galvaniseerimistööstuse erinevatele erinõuetele. 4SFG seeria kasutab õhkjahutusega disaini ja seda on lihtne paigaldada. Ja varustatud kaugjuhtimisseadmega, mida on lihtne kasutada. Masinat saab koormaga sisse ja välja lülitada, vähendades tülikaid reguleerimisprotseduure. 5. Väikese suurusega ja kerge, kogu masin on valmistatud igakülgse korrosioonivastase tehnoloogiaga, mis suurendab toote korrosioonivastast võimet ja pikendab kasutusiga. 6 Kõrge kasutegur, energiasäästlikkus, tööefektiivsus üle 90[ protsenti ], mis tahes pinge ja voolu suhe on alati lineaarselt sobitatud. Traditsioonilise alaldi pingeregulaatori ja peatrafo kadu on välja jäetud, energiasääst on üle 35[ protsenti] ja galvaniseerimise kulud vähenevad oluliselt. See on pinnatöötlustööstuse jaoks tegelikult kõige ratsionaalsem valik.
Kõrgsagedusliku lülitustoiteallika põhimõte
Peamine vooluring
Kogu vahelduvvooluvõrgu sisendi ja alalisvoolu väljundi protsess sisaldab: 1. Sisendfilter: selle ülesanne on filtreerida võrgus esinev segadus ja samal ajal takistada masina tekitatud segaduse tagasivoolu avalikku võrku. 2. Alaldamine ja filtreerimine: võrgu vahelduvvoolu alaldatakse otse sujuvamaks alalisvooluks järgmise teisenduse etapi jaoks. 3. Inversioon: teisendage alaldatud alalisvool kõrgsageduslikuks vahelduvvooluks, mis on kõrgsageduse põhiosa. Mida kõrgem on sagedus, seda väiksem on mahu, kaalu ja väljundvõimsuse suhe. 4. Väljundi korrigeerimine ja filtreerimine: vastavalt koormusnõuetele tagage stabiilne ja usaldusväärne alalisvoolu toide.
Juhtimisahel
Ühest küljest võetakse proovid väljundklemmist, võrreldes seatud standardiga, ja seejärel juhitakse inverterit, et muuta selle sagedust või impulsi laiust, et saavutada stabiilne väljund; Juhtimisahel teostab kogu masinale erinevaid kaitsemeetmeid.
tuvastusahel
Lisaks erinevate parameetrite pakkumisele töötavas kaitseahelas pakub see ka erinevat kuvariista teavet.
Abijõud
Pakub toidet kõigi üksikute vooluahelate erinevatele nõuetele. Lüliti juhtimise ja pinge stabiliseerimise põhimõte Lülitit K lülitatakse teatud ajavahemike järel korduvalt sisse ja välja. Kui lüliti K on sisse lülitatud, antakse sisendvõimsus E koormusele RL läbi lüliti K ja filtriahela. Kogu sisselülitusperioodi jooksul annab võimsus E koormusele energiat; kui lüliti K on välja lülitatud, katkestab sisendtoiteallikas E energiavarustuse. On näha, et sisendtoiteallikast koormusele antav energia on katkendlik. Koormuse pideva energia tagamiseks peab lülitusreguleeritud toiteallikas olema energiasalvestite komplekt. Kui lüliti on sisse lülitatud, salvestatakse osa energiast. Lahtiühendamisel vabastage koormus. Joonisel on see funktsioon vooluringil, mis koosneb induktiivpoolist L, kondensaatorist C2 ja dioodist D. Induktiivsust L kasutatakse energia salvestamiseks. Kui lüliti on välja lülitatud, vabaneb induktiivsusesse L salvestatud energia dioodi D kaudu koormusele, nii et koormus võib saada pidevat ja stabiilset energiat. Kuna diood D muudab koormusvoolu pidevaks, nimetatakse seda vabakäiguks. diood. Keskmist pinget EAB vahel AB saab väljendada järgmise valemiga: EAB=TON/T*E Valemis on TON aeg, mil lüliti iga kord sisse lülitatakse, ja T on lüliti töötsükkel. sisse- ja väljalülitamine (st sisselülitamise aeg TON ja väljalülitusaja summa TOFF). Valemist on näha, et A ja B vahelise pinge keskmine väärtus muutub ka lüliti sisselülitamise aja ja töötsükli suhte muutmisega. Seetõttu võib TON ja T suhte automaatne reguleerimine koormuse ja sisendtoitepinge muutumisega muuta väljundpinge V0 samaks. Sisselülitatud TON ja töötsükli suhte muutmine tähendab impulsi töötsükli muutmist. Seda meetodit nimetatakse "ajasuhte juhtimiseks"






