V0 Grade Direct Plug-in 9W 12W 36W 01 Adapteri
Tekniset parametrit
US-TYYPPI PISTOKE
UK TYYPPI PISTOKE
AU-TYYPPI PISTOKE
EU-TYYPPI PISTOKE
Max wattia | Viite. Data | Pistoke | Ulottuvuus | |
Jännite | Nykyinen | |||
1-6W | 3-40VDC | 1-1200mA | US | 60*37*48 |
EU | 60*37*62 | |||
UK | 57*50*55 | |||
AU | 57*39*51 | |||
6-9W | 3-40VDC | 1-1500mA | US | 60*37*48 |
EU | 60*37*62 | |||
UK | 57*50*55 | |||
AU | 57*39*51 | |||
9-12W | 3-60VDC | 1-2000mA | US | 60*37*48 |
EU | 60*37*62 | |||
UK | 57*50*55 | |||
AU | 57*39*51 | |||
24-36W | 5-48VDC | 1-6000mA | US | 81*50*59 |
EU | 81*50*71 | |||
UK | 81*50*65 | |||
AU | 81*56*61 |
Virtalähteiden edut ja luokitus
Virtalähteen edut
Virtalähde on staattinen taajuusmuunnosvirtalähde, joka koostuu tehopuolijohdekomponenteista. Se on staattinen taajuusmuunnostekniikka, joka muuntaa tehotaajuuden (50 Hz) keskitaajuudelle (400 Hz ~ 200 kHz) tyristorin kautta. Siinä on kaksi taajuusmuunnostyyppiä: AC - DC - AC -taajuusmuunnos ja AC - AC -taajuusmuunnos. Perinteiseen generaattorisarjaan verrattuna sen edut ovat joustava ohjaustila, suuri lähtöteho, korkea hyötysuhde, kätevä toimintataajuuden vaihto, alhainen melu, pieni tilavuus, kevyt, yksinkertainen asennus, helppo käyttö ja huolto, ja se on ollut käytetään laajalti rakennusmateriaaleissa, metallurgiassa, maanpuolustuksessa, rautatie-, öljy- ja muilla teollisuudenaloilla. Verkkosovittimessa on korkea hyötysuhde ja taajuusmuunnos. Nykyaikaisten virtalähteiden tärkeimmät tekniikat ja edut ovat seuraavat.
(1) KÄYTTÄÄ modernia virtalähteen aktivointimenetelmää, jonka hän käänsi itsestään virittyvän pyyhkäisytaajuuden muodossa nollapaineen pehmeä käynnistystapa, koko käynnistysprosessissa, taajuudensäätöjärjestelmässä ja virran, jännitteen säätöajan suljetun silmukan järjestelmässä seurata kuorman muutosta, saavuttaa pehmeä käynnistys, tämä tapa käynnistää pieni vaikutus tyristoriin ja on hyödyllistä pidentää tyristorin käyttöikää, Samalla sen etuna on helppo käynnistää molemmissa valoissa ja raskaita kuormia, varsinkin kun teräsuuni on täynnä ja kylmä.
(2) jatkuvan tehon ohjauspiirin nykyaikaisesta virtasovittimesta, ohjauspiiristä mikroprosessorilla ja invertterillä Ф Kulma automaattinen ohjauspiiri, käynnissä, automaattisesti milloin tahansa valvomaan jännitteen, virran, taajuuden muutosta ja siten määrittämään kuorman muutos, automaattinen kuorman impedanssin sovitus, vakioteho, jotta saavutetaan neljännes, virransäästö, tehokertoimen nostaminen, energiansäästö on ilmeinen ja sähköverkon saastuminen on vähäistä.
(3) nykyaikaisessa ohjauspiirissä käytetään virtalähteen CPLD-ohjelmistosuunnittelua, sen ohjelma syöttää tietokoneeseen, jotta se täydentää pulssin erittäin tarkasti, häirinnän esto, nopea vaste, kätevä virheenkorjaus, joen sulkeminen, leikkauspaine, ylivirta, ylijännite, alijännite, yhtäläisen suojatoiminnon puute, koska jokainen piirikomponentti on aina työskennellyt turvallisuuden piirissä, joten virtalähteen käyttöikä pitenee huomattavasti.
(4) Nykyaikainen virtalähde voi automaattisesti arvioida kolmivaiheisen saapuvan linjan vaihejärjestystä ilman, että A-, B-, C-vaihejärjestystä tarvitsee erottaa, virheenkorjaus on erittäin kätevää.
(5) nykyaikaisen virtasovittimen piirilevy on kaikki valmistettu aaltohuipun automaattisesta hitsauksesta, ei virtuaalista hitsausilmiötä, kaikenlaiset säätöjärjestelmät käyttävät kosketuksetonta elektronista säätöä, ei vikakohtaa, vikaprosentti on erittäin alhainen, toiminta on erittäin kätevä.
Virtalähteiden luokitus
Virtalähde voidaan jakaa virta- ja jännitetyyppiin käytettyjen suodattimien mukaan. Virtatyyppi suodatetaan tasa-aaltoreaktorilla, joka voi saada suhteellisen suoran tasavirran. Kuormavirta on suorakaiteen muotoinen aalto ja kuormitusjännite on suunnilleen siniaalto. Jännitetyyppi ottaa käyttöön kondensaattorisuodatuksen, joka voi saada suhteellisen suoran tasajännitteen. Jännite kuorman molemmissa päissä on suorakaiteen muotoinen aalto ja kuorman teholähde on suunnilleen siniaalto.
Kuormaresonanssitilan mukaan verkkolaite voidaan jakaa rinnakkaisresonanssiin, sarjaresonanssiin ja sarjan rinnakkaisresonanssiin. Virtatyyppiä käytetään usein rinnakkaisessa ja sarjassa rinnakkaisessa resonanssiinvertteripiirissä; Jännitetyyppiä käytetään enimmäkseen sarjaresonanssiinvertteripiirissä.