Xingtongli zīmola augstfrekvences galvanizācijas barošanas avots ir specializēta virsmas apstrādes iekārta, ko mūsu uzņēmums ir izstrādājis, izmantojot jaunākās starptautiskās augstfrekvences komutācijas barošanas avotu tehnoloģijas. Tās galvenās sastāvdaļas ir izgatavotas no augstas kvalitātes importētiem materiāliem, nodrošinot stabilu stabilitāti un zemu atteices līmeni. To plaši izmanto dažādās jomās, piemēram, cinkošanā, hromēšanā, vara pārklāšanā, niķelēšanā, alvas pārklāšanā, zeltīšanā, sudrabošana, elektroliešanā, galvanizācijā, anodēšanā, PCB caurumu metalizēšanā, vara folijā, alumīnija folijā un citur. Veiktspēja ir lieliska, saņemot vienprātīgu atzinību no mūsu vērtīgajiem klientiem.
1. Darbības princips
Trīsfāžu maiņstrāvas ieeja tiek izlīdzināta, izmantojot trīsfāžu taisngrieža tiltu. Izejas augstsprieguma līdzstrāva tiek pārveidota ar IGBT pilna tilta invertora ķēdi, kas, izmantojot transformatoru, pārveido augstfrekvences augstsprieguma maiņstrāvas impulsus zemsprieguma augstfrekvences maiņstrāvas impulsos. Zemsprieguma maiņstrāvas impulsi tiek izlīdzināti līdzstrāvā, izmantojot ātras atjaunošanas diodes moduli, lai apmierinātu slodzes jaudas prasības.
GKD sērijas augstfrekvences slēdža galvanizācijas barošanas avota principiālā blokshēma ir parādīta zemāk esošajā diagrammā.
2. Darbības režīmi
Lai apmierinātu dažādās lietotāju galvanizācijas procesa prasības, “Xingtongli” zīmola augstfrekvences slēdža galvanizācijas barošanas avots piedāvā divus pamata darbības režīmus:
Pastāvīga sprieguma/pastāvīgas strāvas (CV/CC) darbība:
A. Nemainīga sprieguma (CV) režīms: Šajā režīmā barošanas avota izejas spriegums paliek nemainīgs noteiktā diapazonā un nemainās atkarībā no slodzes izmaiņām, saglabājot pamata stabilitāti. Šajā režīmā barošanas avota izejas strāva ir nenoteikta un atkarīga no slodzes lieluma (kad barošanas avota izejas strāva pārsniedz nominālo vērtību, spriegums samazināsies).
B. Pastāvīgās strāvas (CC) režīms: šajā režīmā barošanas avota izejas strāva paliek nemainīga noteiktā diapazonā un nemainās atkarībā no slodzes izmaiņām, saglabājot pamata stabilitāti. Šajā režīmā barošanas avota izejas spriegums ir nenoteikts un atkarīgs no slodzes lieluma (kad barošanas avota izejas spriegums pārsniedz nominālo vērtību, strāva vairs nav stabila).
Vietējās vadības/tālvadības vadība:
A. Lokālā vadība attiecas uz barošanas avota izejas režīma vadību, izmantojot displeju un pogas barošanas avota panelī.
B. Tālvadības pults attiecas uz barošanas avota izejas režīma vadību, izmantojot displeju un pogas uz tālvadības pults bloka.
Analogās un digitālās vadības pieslēgvietas:
Atbilstoši lietotāja prasībām var nodrošināt analogās (0–10 V vai 0–5 V) un digitālās vadības pieslēgvietas (4–20 mA).
Inteliģenta vadība:
Atkarībā no lietotāja preferencēm ir pieejamas inteliģentas vadības opcijas. Var nodrošināt pielāgotas PLC+HMI vadības metodes, kā arī PLC+HMI+IPC vai PLC+attālās komunikācijas protokolus (piemēram, RS-485, MODBUS, PROFIBUS, CANopen, EtherCAT, PROFINET utt.) tālvadībai. Atbilstošie komunikācijas protokoli ir paredzēti, lai nodrošinātu barošanas avota attālinātu vadību.
3. Produktu klasifikācija
Vadības režīms | CC/CV režīms | |
Lokālais/attālinātais/lokālais+attālinātais | ||
Maiņstrāvas ieeja | spriegums | Maiņstrāva 110 V ~ 230 V ± 10% Maiņstrāva 220 V ~ 480 V ± 10% |
frekvence | 50/60 Hz | |
fāze | Vienfāzes/trīsfāzes | |
Līdzstrāvas izeja | spriegums | 0–300 V nepārtraukti regulējams |
strāva | 0–20000 A nepārtraukti regulējams | |
CC/CV precizitāte | ≤1% | |
Darba cikls | nepārtraukta darbība ar pilnu slodzi | |
Galvenais parametrs | frekvence | 20 kHz |
Līdzstrāvas izejas efektivitāte | ≥85% | |
dzesēšanas sistēma | Gaisa dzesēšana / ūdens dzesēšana | |
Aizsardzība | ieejas pārsprieguma aizsardzība | Automātiska apturēšana |
zemsprieguma un fāzes zuduma aizsardzība | Automātiska apturēšana | |
Aizsardzība pret pārkaršanu | Automātiska apturēšana | |
Izolācijas aizsardzība | Automātiska apturēšana | |
Īsslēguma aizsardzība | Automātiska apturēšana | |
Darba apstākļi | Iekštelpu temperatūra | -10~40 ℃ |
Iekštelpu mitrums | 15%~85% relatīvais mitrums | |
Augstums | ≤2200 m | |
Citi | Bez vadošiem putekļiem un gāzes traucējumiem |
4. Produkta priekšrocības
Ātra pārejas reakcija: sprieguma un strāvas regulēšanu var veikt ļoti īsā laikā, un regulēšanas precizitāte ir ļoti augsta.
Augsta darba frekvence: Pēc rektifikācijas augstsprieguma impulsus var pārveidot ar minimāliem zudumiem, izmantojot maza tilpuma augstfrekvences transformatoru. Tas ievērojami uzlabo efektivitāti, ietaupot 30–50 % elektroenerģijas salīdzinājumā ar tādas pašas specifikācijas silīcija rektifikācijas ierīcēm un 20–35 % salīdzinājumā ar tādas pašas specifikācijas vadāmām silīcija rektifikācijas ierīcēm, tādējādi sniedzot ievērojamu ekonomisko labumu.
Priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem SCR taisngriežiem ietver sekojošo:
Prece | Tiristors | Augstas frekvences komutācijas barošanas avots |
Apjoms | liels | mazs |
Svars | smags | gaisma |
Vidējā efektivitāte | <70% | > 85% |
Regulēšanas režīms | fāzes nobīde | PMW modulācija |
Darbības frekvence | 50 Hz | 50 kHz |
Pašreizējā precizitāte | <5% | <1% |
Sprieguma precizitāte | <5% | <1% |
Transformators | Silīcija tērauds | Amorfs |
Pusvadītājs | SCR | IGBT |
Ripple | augsts | zems |
Pārklājuma kvalitāte | slikts | labs |
Ķēdes vadība | komplekss | vienkāršs |
Ielādes sākšana un apturēšana | Nē | JĀ |
5. Produkta pielietojums
Mūsu augstfrekvences pārslēgšanas režīma galvanizācijas barošanas avoti tiek plaši izmantoti šādās jomās:
Galvanizācija: metāliem, piemēram, zeltam, sudrabam, vara, cinka, hroma un niķeļa.
Elektrolīze: procesos, kas saistīti ar varu, cinku, alumīniju un notekūdeņu attīrīšanu, cita starpā.
Oksidēšana: ieskaitot alumīnija oksidēšanu un cietās anodēšanas virsmas apstrādes procesus.
Metāla pārstrāde: tiek izmantota vara, kobalta, niķeļa, kadmija, cinka, bismuta un citu ar līdzstrāvas enerģiju saistītu materiālu pārstrādē.
Mūsu augstfrekvences komutācijas režīma galvanizācijas barošanas avoti piedāvā efektīvu un uzticamu barošanas atbalstu šajās jomās.
Publicēšanas laiks: 2023. gada 8. septembris