低温加热功能
当箱体温度设定的启动值时,除湿装置启动内部加热器回路(加热器外接,功率可接50~500W),直到箱体温度升高到设定启动值加5℃时,加热器回路停止工作。RS485通讯功能当具有RS485通讯功能的除湿装置收到上位机的数据时,分析数据后马上回复数据给上位机,一台上位机上限可连接255台。
微机综合保护测控装置适用于66kV及以下各电压等级的间隔单元的保护测控,具备完善的保护、测量、控制、进线备投及通信监视功能,为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案,可有力地**高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行。可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。全部装置均可组屏集中安装,也可就地安装于高低压开关柜。
装置特点
●采用全密封式结构,具有良好的抗震、防尘性能
●小型化设计,体积小,重虽轻,外形美观,安装方便
●采用特别的性设计,无可调元件,装罝稳定性好,抗干扰性强
●全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂,操作整定较为方便
●装罝供电电源、控制回路均为交直流两用
●具有RS485总线串行通信口,并集成了MODBUS标准通信规约
●具有事件顺序记录功能,可记录150条事件,数据掉电不丢失
●具备完善的自检功能,完整的异常记录、事件记录、操作记录,信息掉电保持
●外形小巧精细、结构合理,采用高等级、的元器件及多层板技术和SMT工艺,使产品具有很高的电气性能
●具有完整的断路器操作回路
●**低功耗
[HXDZ-700系列微机保护测控装置详情.jpg]
在电气传动设备中,经常需要对三相电动机进行正、反转运行控制。由于传
统换相电路普遍工作在转换频繁、操作频率高的工作状态,使接触器触点电烧现
象十分严重。我公司研制产品:三相电动机换相控制器采用晶间管作为交流开关,
控制电动机的起动、停止及正反转运行。控制线路采用电压过零触发及电子与机
械互锁技术,降低电动机在起动瞬间的冲击电流,换相的性,避免换相
失败。它具有无触点、无噪音、无火花、使用寿命长等优点。广泛应用于频繁换
相、操作频率高,以三相异步电动机为施动动力的机械设各上。如:治金、化エ、
石油、纺织、造纸等行业
功率:3.0KW、4.0KW、5.5KW
DJMK型三相电动机换相控制器适用于5.5kW以下三相异步电动机的正反转控制,为模块化结构,其控制电源内置。正、反转运行可用模块内部提供的控制电压进行控制,也可用外加电平信号进行控制。具有体积小,安装使用方便等优点。
在电气传动设备中,经常需要对三相电动机进行正、反转运行控制。由于传统换相电路普遍工作在转换频繁、操作频率高的工作状态,使接触器触点电烧现象十分严重。我公司研制的**产品:三相电动机换相控制器(**号:ZL200420018457.7)采用晶闸管作为交流开关,控制电动机的起动、停止及正反转运行。控制线路采用电压过零触发及电子与机械互锁技术,降低电动机在起动瞬间的冲击电流,换相的性,避免换相失败。它具有无触点、无噪音、无火花、使用寿命长等优点。广泛应用于频繁换相、操作频率高,以三相异步电动机为拖动动力的机械设备上。如:冶金、化工、石油、纺织、造纸等行业。
如今随着科技水平的提高,越来越多的电子设备被研发应用。因此制定了相应的《防雷设施检测管理办法》。其中规定了各个场景中浪涌保护器的应用规范和要求。在雷雨季节时还要对各区域的防雷设施和设备进行检查和检测,并且及时记录和上报。但电子设备越,也越容易遭到雷电的破坏,这对防雷器也提出了高的要求。为了满足信息系统设备耐受的要求,浪涌保护器的安装可以进行多级的配合,不过在多级配合时要考虑到各个保护器之间的能量重叠问题,有条件的使用同一厂家的同一类产品。雷电是一种常见的自然现象,它除了危及人身安全外,还会对电气设备,特别是电子设备产生巨大的破坏。
从雷害发生的地区看,我国人口密集、经济发达的大中城市均处在中等以上雷电区,在这些地区计算机及其他电子信息产品得到了广泛应用,遇到雷害的概率很高。因此,我们必须不断提高对雷灾的防御能力。当浪涌过电压产生时。浪涌保护器里的压敏阀片迅速动作,从绝缘状态转为低阻状态,瞬间的大通流量过电流流过,且能有效限制浪涌保护器两端的电压,保护器并联于设备,可以起到并联限压及旁路泄放脉冲电流的作用。spd主要用来限制在电源系统中由雷电引起的瞬态过电压(即雷电电涌)和大部分的操作过电压。雷电电涌可以通过电源或信号线路侵入设备,可以由于雷击时地电位升高反击设备,也可以因雷击建筑物本身(或在附近)产生的脉冲电磁场在电缆和环路中感应。
因此,除了配备良好的避雷针、引下线和接地装置等外部防雷措施,还需要安装spd。因为它们无法防止雷电感应电涌沿线的传导侵入和雷电二次回击。特别是如果建筑物内有价值较高、影响较大信息电子设备和/或电力电子设备。其耐受雷电电涌的能力大大常规电气设备,加需要安装spd。1.电涌保护器一般可由气体放电管、放电间隙、半导体放电管、氧化锌压敏电阻、齐纳二管、滤波器、丝等元件组合而成。电压开关型spd无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗,又称“短路开关型”spd。通常用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件作为组件。其特点是放电能力强,但残压高,为2-4kv。测试该器件一般用10/350μs的模拟雷电流。
一般安装在建筑物lpz0与pzl1区的交界处。浪涌保护器(surgeprotectiondevice)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为spd.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内。或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、二管和扼流线圈等。浪涌保护器也叫做(电涌保护器)(简称spd),适用于交流50/60hz,额定电压220v至380v的供电系统(或通信系统。
对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。spd常规安装要求浪涌保护器采用35mm标准导轨安装对于固定式spd,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线。3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的pe导体,4)设备与spd之间建立等电位连接。5)要进行多级spd的能量协调为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部。
由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。[2]浪涌保护器安装接线图2。spd接地线径选择数据线:要求大于2.5mm2;当长度**过0.5米时要求大于4mm2。yd/t5098-1998。电源线:相线截面积s≤16mm2时,地线用s;相线截面积16mm2≤s≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积s≥35mm2时,地线要求s/2;gb500542.2.9条是一回事。在雷电天气时,大气空间磁场发生变化,电信线路相当于切割磁力线,使信号线电压和电流发生。
电涌保护器就度是消除电压和电流发生变化的装置,若不加装电问涌保护器可能对连接线路的信号处理系统造成破坏。浪涌也叫突波,顾名思义就是**出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生答在仅仅几百万分之一秒时间内的一种版剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量。以权保护连接设备免于受损。浪涌保护器的主要参数:标称电压un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护浪涌器[3]器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。额定电压uc:能长久施加在保护器,而不引起保护器特性变化保护元件电压有效值。
额定放电电流isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受冲击电流峰值。放电电流imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的冲击电流峰值。电压保护级别up:保护器在下列测试:1kv/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。响应时间ta:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间。在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。数据传输速率vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。插入损耗ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压。
回波损耗ar:表示*波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的冲击电流峰值。横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的冲击电流峰值。在线阻抗:指在标称电压un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。峰值放电电流:分两种:额定放电电流isn和放电电流imax。漏电流:指在75或80标称电压un下流经保护器的直流电流。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电。
浪涌保护器能在短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
三相电机为什么换相可以改变方向换相改变了电源相序(原来正相序A-B-C变成反相序C-B-A),从而改变了电机旋转磁场的方向,所有电机反转了。
1、JG-系列单相整流固态调压器内部集单相移相触发电路、四路单向可控硅组成的全控桥、四路RC阻容吸收回路及电源电路等于一体,在自动或手动调节的输入控制作用下,产生可改变导通角度的强触发脉冲信号再去分别控制内部可控硅,实现交流电直接转换成幅值无级可调的脉动直流电压,负载上的电压从0V到电网全电压的全范围调节。模块典型应用于各种电源、稳压、直流电机、励磁、电焊、电镀、充电等场合。
2、0-5Vdc、0-10Vdc、4-20mA等全兼容输入自动控制模式,也可用手动控制,输出电压从0V到大值线性可调。输入调节范围宽,输出调节精度高,抗干扰能力强。
3、模块内置电源电路。无须外接同步变压器,也无须外接直流电源。
4、模块采用SMT工艺,DCB陶瓷基板,体积小,外围接线少,性能稳定,使用方便,性高。
5、模块有LED电源指示和输出调节量指示。
6、各输入控制端与开关电源输入端之间以及与强电主回路之间为全隔离设计,绝缘介质耐压大于2000 Vac。
使用说明
1、特的全兼容输入控制模式, 0-5Vdc、0-10Vdc、4-20mA、1-5Vdc、0-10mA等自动方式均能适应,无须专门特别订制,也可用电位器手动控制。
①、4-20mA控制方式:按图示,可接受温控表等的4-20mA模拟信号,模块内部4-20mA端相对com端的输入阻抗为250Ω。采用此方式时 5V端和cont端悬空。
②、电位器手动控制方式:按图示,电位器中间端接到模块cont端,电位器另两端分别接到模块com端和 5V端。当控制端cont从0-5Vdc改变时,交流负载上的电压从0伏到大值线性可调,cont端电压越高,模块输出越大。 5V电压由模块本身内部产生,无须外部提供,只配合手控电位器用,不作它用,所选用的电位器阻值在2-10KΩ之间。采用此方式时‘4-20mA’端悬空。
③、0-5Vdc控制方式:按图示,可接受单板机等的0-5Vdc模拟信号,输入控制正接cont端、负接com端,模块内部cont端相对com端的输入阻抗大于30KΩ。采用此方式时 5V端及‘4-20mA’端悬空。
④、0-10Vdc控制方式:按图示,可接受PLC等的0-10Vdc模拟信号,模块内部0-10Vdc端相对com端的输入阻抗大于15KΩ。采用此方式时‘4-20mA’端悬空, 5V端和com端短接,0-10Vdc控制信号从0-5Vdc控制端借道进入。
⑤、0-10mA控制方式:按图示,采用此方式时须在模块cont端与com端之间接一只500Ω、1/2W电阻,当输入0mA时对应cont端为0Vdc,当输入10mA时对应cont端为5Vdc。
2、各功能端相对com端必须为正,com端为负,如性接反则模块主回路输出端可能失控。
3、模块各功能端的控制特性均为正特性,即控制电压越高,模块强电主回路输出电压越高。
4、在某一时刻宜使用一种输入控制方式,若两种以上方式同时输入使用,则一般为输入信号较强的一种起主要作用。若要手动和自动两用,例如自动接在4-20mA端,手动接在0-5V端,可通过双掷开关进行功能切换。
5、若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。
1、输入电路:输入控制电流一般不大于15mA,TTL逻辑兼容。10A以下规格一般采用光电隔离,10A及以上规格一般采用高频变压器隔离,输入控制电压可达DC 3V-32V。
2、 输出电路:直流固态继电器输出电流在10A以下规格通常采用双性晶体管做输出器件,10A及以上规格则一般采用功率场效应管(MOSFET)做输出器件。导通时在晶体管或场效应管上一般有0.4V—1.0V的电压降,因此在工作时会产生热量,并随着实际工作电流的增大而热量增加,与选用的继电器规格大小关系不大,一般实际工作电流在10A以上就应该配散热器,30A以上散热器需风扇冷却。
3、 输出端已内置反接保护电路。在必要时可以外加其他保护电路,如可在负载两端加装瞬态抑制二管,或在负载两端加装续流二管等元件。
4、 继电器的安装:直流固态继电器安装应远离电磁干扰源,输入引线与输出引线应分开,安装在散热器上时应注意接触面平整清洁,并均匀涂履导热硅脂,继电器直流输入端与输出端均有正负性,安装时输入端与输出端及正负性切勿混淆。继电器应安装在通风良好处,尽量远离热源,多只继电器之间应留有适当的间隙。散热器的选择请参照交流固态继电器。
JG-系列三相交流固态继电器,为三刀单掷常开式结构,是集三只单相交流固态继电器为一体,并以单一输入控制端对三相负载进行开或关的切换,可方便地控制三相交流电机、加热器等三相负载。继电器输入输出光电隔离,内置RC吸收回路,LED显示工作状态。继电器工作电压36-430VAC,负载输出端电流等级及型号如下表:
固态调压器内部集移相触发电路、放大驱动电路、阻容吸收回路、单向或双向可控硅等于一体,通过电位器手动调节以改变阻性负载上的电压,以调节输出功率。固态调压器应用在110-265Vac电网上,外接470K-560K电位器,移相范围0°-170°,断态漏电流小于12mA。增强型由于内置专门的驱动电路,在大电流条件下性能稳定。
特别需注意的是R系列固态调压器上接电位器的输入控制端与输出端之间不隔离,电位器安装时需考虑绝缘问题,一般应用于要求不高的手动控制的阻性负载场合。
接线端与底板绝缘电压大于2000Vac,有关使用注意事项请参考单相交流固态继电器。
如要求控制端与输出端隔离,请选用单相交流固态调压器。
一、输入端子各功能模式使用说明
1、特的全兼容输入控制模式, 0-5Vdc、0-10Vdc、4-20mA、1-5Vdc、0-10mA等自动方式均能适应,无须专门特别订制,也可用电位器手动控制。输入调节范围宽,输出调节精度高,抗干扰能力强。
①、电位器手动控制方式:按图示,电位器中间端接到调压器cont端,电位器另两端分别接到调压器com端和 5V端。 5V电压由调压器本身内部产生,无须外部提供,只配合手控电位器用,不作它用,所选用的电位器阻值在2-10KΩ间。当控制端cont从0-5Vdc改变时,交流负载上的电压从0伏到大值线性可调,cont端电压越高,调压器输出越大。
②、0-5Vdc控制方式:按图示,可接受单片机等的0-5Vdc模拟信号,控制输入正接cont端、负接com端,调压器内部cont端相对com端的输入阻抗大于30KΩ。当控制端cont从0-5Vdc改变时,交流负载上的电压从0伏到大值线性可调,其中cont在0-0.7Vdc左右时为全关闭区域,关断整个电路的输出;cont在0.7Vdc-4.3Vdc左右为可调区域,即随着控制电压的增大,移相角α从180°到0°线性减小,导通角增大,交流负载上的电压从0伏增大到大值;cont在4.3Vdc-5Vdc左右时为全开通区域,交流负载上的电压为大值(接近电网电压)。
③、0-10Vdc控制方式:按图示,可接受PLC等的0-10Vdc模拟信号,调压器内部0-10Vdc端相对com端的输入阻抗大于15KΩ。
④、4-20mA控制方式:按图示,可接受温控表等的4-20mA模拟信号,调压器内部4-20mA端相对com端的输入阻抗为250Ω。当以4-20mA控制输入时,4-5mA左右时为全关闭区域,关断整个电路的输出;5-19mA左右为可调区域,即随着控制电流的增大,移相角α从180°到0°线性减小,交流负载上的电压从0伏增大到大值;19-20mA左右时为全开通区域,输出大。
⑤、0-10mA控制方式:按图示,采用此方式时须在调压器cont端与com端之间接一只500Ω、1/2W电阻,当输入0mA时cont端为0Vdc,当输入10mA时cont端为5Vdc。
2、各功能端相对com端必须为正,com端为负,如性接反则调压器主回路输出端可能失控。
3、调压器各功能端的控制特性均为正特性,即控制电压越高,调压器强电主回路输出电压越高。
4、在某一时刻宜使用一种输入控制方式,若两种以上方式同时输入使用,则一般为输入信号较强的一种起主要作用。调压器可以手动和自动两用,例如自动接在4-20mA端,手动接在0-5V端,可通过双掷开关进行功能切换。
1、本产品为交直流通用固态继电器,能实现直流信号、交流信号和方波信号等的无失真输出。
醴陵市湘创电器有限公司专注于电容电抗器,智能除湿装置,醴陵市湘创电器有限公司等