型號:ANB系列
電路方式:IGBT/SPWM脈寬調制方式 正弦波輸出
?輸入電壓:單相220V±10% ?三相380V±10%
?輸入相數:單相兩線/三相四線
?輸入頻率:50Hz/60Hz±10%
?輸出電壓:相電壓:低檔:0-150V,高檔:0-300V(單相)線電壓:低檔:0-260V,高檔:0-520V(三相)
?輸出頻率:范圍:40.0~200.0Hz,調節步幅為0.1Hz;額定:50/60/100/200Hz
?穩壓率:≤1%
頻率穩定度:定頻≤0.01%,調頻≤0.1%
波形失真度:THD≤2%
反應時間:≤2ms
?效率:≥94%
顯示方式:默認數碼管顯示 ?彩色觸摸屏顯示(選配)
保護功能:完善的過壓、過流、過溫、過載、短路保護及自動報警
過流保護特性:105% 10分鐘;120% 1分鐘;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保護。
?通信接口:RS232或RS485通訊(選配)
三相相位差:120o±2o
動態特性:100%突加突卸負載,電壓突變≤5%,恢復時間20ms。
絕緣電抗:500Vdc?20MΩ
?耐壓絕緣:1800Vac/5mA/1分鐘
? 冷卻方式:風扇制冷
工作溫度:-15℃-+45℃
相對濕度:0-90%(非凝結狀態)
海拔高度:≤2000m
概 述 | ||||||||||||||||||||||
WYJ系列直流穩壓電源是高穩定度的穩壓流自動轉換的主精度直流電源,輸出電壓在額定范圍內連續可調。輸出電源電壓顯示分別有數碼管顯示、液晶顯示、指針式電表三種形式可選。直流電源輸出形式為單路、雙路和三路(雙路附加固定5V、3V)三種,雙路輸出都可設計成跟蹤形式串聯或并聯,輸出具有良好的過載、過流保護;使用性、安全性極好。 | ||||||||||||||||||||||
適用范圍 | ||||||||||||||||||||||
科研、院校、工廠及電子電器修理等。 | ||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||
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直流開關電源實用的保護電流方式 直流開關電源為了適應用戶的需求,使直流開關電源在惡劣環境及突發故障情況下安全可靠地工作,根據不同的情況設計了多種保護電路。 1、過電流保護電路 在直流開關電源電路中,為了保護調整管在電路短路、電流增大時不被燒毀。其基本方法是,當輸出電流超過某一值時,調整管處于反向偏置狀態,從而截止,自動切斷電路電流。 2、過電壓保護電路 直流開關電源中開關穩壓器的過電壓保護包括輸入過電壓保護和輸出過電壓保護。如果開關穩壓器所使用的未穩壓直流電源(諸如蓄電池和整流器)的電壓如果過高,將導致開關穩壓器不能正常工作,甚至損壞內部器件,因此開關電源中有必要使用輸入過電壓保護電路。 3、軟啟動保護電路 開關穩壓電源的電路比較復雜,開關穩壓器的輸入端一般接有小電感、大電容的輸入濾波器。在開機瞬間,濾波電容器會流過很大的浪涌電流,這個浪涌電流可以為正常輸入電流的數倍。這樣大的浪涌電流會使普通電源開關的觸點或繼電器的觸點熔化,并使輸入保險絲熔斷。另外,浪涌電流也會損害電容器,使之壽命縮短,過早損壞。 4、過熱保護電路 直流開關電源中開關穩壓器的高集成化和輕量小體積,使其單位體積內的功率密度大大提高,因此如果電源裝置內部的元器件對其工作環境溫度的要求沒有相應提高,必然會使電路性能變壞,元器件過早失效。因此在大功率直流開關電源中應該設過熱保護電路。
功率半導體開關管在開關過程中產生的di/dt和dv/dt,引起強大的傳導電磁干擾和諧波干擾。有些情況還會引起強電磁場(通常是近場)輻射。不但嚴重污染周圍電磁環境,對附近的電氣設備造成電磁干擾,還可能危及附近操作人員的安全。同時,電力電子電路(如開關變換器)內部的控制電路也必須能承受開關動作產生的EMI及應用現場電磁噪聲的干擾。上述特殊性,再加上EMI測量上的具體困難,在電力電子的電磁兼容領域里,存在著許多交*科學的前沿課題有待人們研究。國內外許多大學均開展了電力電子電路的電磁干擾和電磁兼容性問題的研究,并取得了不少可喜成果。近幾年研究成果表明,開關變換器中的電磁噪音源,主要來自主開關器件的開關作用所產生的電壓、電流變化。變化速度越快,電磁噪音越大。關注點九:設計和測試技術建模、仿真和CAD是一種新的設計工具。為仿真電源系統,首先要建立仿真模型,包括電力電子器件、變換器電路、數字和模擬控制電路以及磁元件和磁場分布模型等,還要考慮開關管的熱模型、可*性模型和EMC模型。各種模型差別很大,建模的發展方向是:數字-模擬混合建模、混合層次建模以及將各種模型組成一個統一的多層次模型等。
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變頻電源主要有二大種類:線性放大型和SPWM開關型。變頻電源是在國內一般的稱呼,更準確的說,應該叫交流電力頻率轉換器
,即Ac power Frequency Converter,一般用縮寫AFC來稱呼。變頻電源的整個發展史基本是隨著電子器件的發展而發展的。
2016