整流器参数细则.doc
电子镇流器的各部分元器件的详细参数
二极管整流桥用二极管型号1N4007材料为硅、塑封整流作用,最高耐压值为1000v,最大通过电流为1A开关用二极管型号1N4148材料为硅、高速开关耐压值在75—100之间,同时最大的通过电流在0.15A左右,最高可以达0.45A。
稳压管;稳压管通常用的是二极管的反向击穿性能,通过稳压管的稳压特性,可以在直流的情况下获得相对稳定的直流电压。
以下为几种稳压管以及其对应的稳压值。
三极管的型号与特点:三极管的图标与检测第一种的型号为NPN型第二种的型号为PNP型三极管三极管的检测技术判断基极和三极管的类别将三极管看成是两个二极管,采用万用表进行测量和判断PNP型的三极管,将正表笔接三极管一个管脚上,负表笔分别接另外两个管脚,测定两个阻值,如果测定的两个阻值均较小,并且为1千欧姆左右,则正表笔所接的管脚为PNP型三极管的基极,如果测定的两个值一大一小或都大,可将正表笔接在另外的管脚上,再试,知道两个值均较小为止。
NPN型的三极管,将负表笔接三极管的一个管脚,正表笔分别接另外的两个管脚,测定两个阻值,如果两个阻值均较小,并且都为5千欧姆左右时,则负表笔所接管脚为NPN型三极管的基极,如果测定的两个值一大一小,可将负表笔另外接一个管脚,再试,直到两个阻值均较小为止。
三极管的集电极的判断利用三极管正向电流放大系数大于反向电流放大系数的原理,可以判断三极管的集电极。
用手将万用表两个表笔分别接在除基极以外的两个电极,用手接入人体电阻,实现万用表的指针的偏置,测出万用表读数。
再将万用表两个表笔对调同样测出万用表的读数,比较两次读数,对于PNP型的三极管,万用表指针偏转大的一次中正表笔接的为集电极,对于NPN型的三极管,万用表指针偏转大的一次中负表笔所接的电极为集电极。
天然气管道整流器技术参数
天然气管道整流器技术参数
天然气管道整流器是用于调整和控制天然气流动的设备,以确保在管道中获得所需的流体特性。
整流器的技术参数通常涉及到以下几个方面:
1.流量范围(Capacity):整流器的流量范围是指它能够处理的天然气流量范围。
这通常以体积或质量流率(立方米/小时或千克/小时)来表示。
2.压力降(Pressure Drop):整流器在天然气管道中引起的压力降是一个关键参数。
它表示在整流器内通过天然气时,气体压力的减小。
良好的整流器设计应当最小化压力降,以确保天然气在管道中能够以适当的压力流动。
3.温度范围(Temperature Range):整流器需要能够在一定范围的温度条件下正常运行。
这是特别重要的,因为气体温度对于流体特性有很大的影响。
4.材料:整流器的材料需要具备对天然气的耐腐蚀性和耐压性。
通常使用不锈钢或其他耐腐蚀合金。
5.精度(Accuracy):整流器的测量精度是指它能够准确测量天然气流量的能力。
这对于确保管道系统的稳定性和安全性至关重要。
6.响应时间(Response Time):整流器的响应时间是指它从检测到流量变化到调整并稳定的时间。
短的响应时间有助于快速适应管道流量变化。
7.安装位置:整流器通常要求在特定的位置和方向上安装,以确保其正常运行。
这可能涉及到流体的进口和出口方向,以及与管道的连接方式。
这些技术参数的确切数值会根据具体的整流器设计、制造商和应用环境而有所不同。
在实际应用中,选用合适的整流器需要考虑到管道的直径、流量变化范围、工作条件等因素。
高频整流设备电气性能标准
高频整流设备电气性能标准1.适用范围本标准规定了半导体整流设备(以下简称整流设备)所需具备的技术条件。
本标准适用于由半导体整流二极、各种类型的晶闸管以及其他电力电子器件所构成的,与蓄电池并联浮充向设备供电的整流设备。
2.术语2.1直流电压额定值整流设备输出直流电压的标称值2.2 稳压工作上限值满足电池组均衡充电需要的充电电压值2.3稳压工作的下限值满足电池组放电终止时的充电电压值2.4均衡充电以均衡充电电压值对电池进行的恒压充电,它可以适用于电池的再充电或初充电2.5浮充电以浮充电电压值对电池和负载并联进行的恒压充电。
2.6 峰-峰值杂音电压值整流设备输出电压中交流分量的峰-峰值2.7 宽频杂音电压整流设备输出电压中一定频宽内的交流分量的方均根值2.8离散频率杂音电压整流设备输出电压的交流分量重各个频率的准峰值。
3.产品分类:整流设备的输入和输出端的额定值系列如下:3.1直流电流额定值等级整流设备的直流电流额定值应在下列数值中选取(单位A)5、10、25、(30)、50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000;3.2 整流设备的直流电压额定值应在下列数值中选取(单位V)6、12、24、48、60、110(108)、220(216)、360……3.3网侧电压额定值等级整流设备的网侧额定电压在下列数值中选取(单位V)单相220(230)三相380(400);3.4整流设备的网侧频率整流设备的网侧额定频率应在下列数值中选取(单位:Hz )50 、60;注意:括号内的数值仅供用户提出要求按照协议生产时用4.技术要求4.1环境条件4.1.1 正常使用条件4.1.1-1 环境温度为0-----+40℃; 相对湿度不大于90%(20+/- 5℃时)。
4.1.1-2 海拔高度不超过1000m注:整流设备工作环境高于1000m时,其负载能力将随海拔高度的升高而降低。
3C镇流器参数
YH22
灯灯具参数
3C参数暂无(未更改),待定
3C参数暂无(未更改),待定 3C参数暂无(未更改),待定
配用灯管 YH28+YH48 YH28+YH38+YH48 YDW10-2D YDW32-3U1
YH22×4
YDW13-3U1 YDW32-3U1
MX5858-Y36*2
MX200-Y21
0.15 0.60H 21W
为使灯具符合3C认证要求,从7月9号开始,所有灯具上标识(含包装、说明书、底盘标签)内容必 提供的参数(型号、电流、功率因数)相一致。
技术部 2003年7月08号
灯灯具参数
配用灯管 YDW25-3U1 YDW13-3U1 YDW45-3U1 YDW21-2D YDW38-2D YDW21-2D YDW38-2D YDW21-2D
YH22 YH22 YDW38-2D YH40 YH22×4 YDW30-3U1 YDW21-2D YH30×4 YDW21-2D YDW21-2D YDW21-2D YDW21-2D YDW38-2D YDW36-H YDW38-2D YDW21-2D YDW23-3U1 YDW9-2U1 YDW28-2D YH40
MX260B-Y16
0.114 0.60H 16W
标签-MX260F
遥控灯
MX260F-Y64 3C参数暂无(未更改),待定
标签-MX330B
MX330B-Y28 3C参数暂无(未更改),待定
标签-9W方灯升级 9W方灯
MQ11-Y9
0.07 0.60H 9W
标签-MX7722 标签-MX7755
整流器的UL935标准
第1部分—所有产品绪论1.范围1.1 本标准的要求,适用于荧光灯用的电阻、电抗和电子(固态)型镇流器,其电压包括按国家电气规范NFPA70所规定的2500V及以下之规格。
1.2荧光灯镇流器可以在固定装置或其它装置上,用荧光灯以外的放电灯来审核确定其是否适用。
1.3 对于UL 1993——自镇流灯和灯的转接器,使用标准评估荧光自镇流器和镇流器镇流器。
1.4包含有性能、特性、元件、材料或当标准发展后,在使用上就成为新的或有差别的系统上的产品,以及包括那些有着火、触电或对人体伤害危险的产品,须用相应附件经贸终端产品的要求进行评价,来确定必需保持的由本标准原来所预期的对产品使用权用者的安全水平。
2.术语2.1下列定义适用于本标准。
2.2 镇流器——利用电抗或电阻,以单个或组合的方式,为了适当的工作而限制灯管电流至规定值,并且,如有需要,提供足够的启动电压的装置。
此外,对于快速启动线路的场合,还提供用于低压灯丝加热的装置。
2.3 粗棉布——在异常条件试验中,将其作为一火灾指示器来使用。
粗棉布大约36英寸(910mm)宽,转动率大约14-15码/磅(28-30m/kg),对于任何平方英寸,其在一个方向有32个螺纹,另一个方向上有28个螺纹(对于任何平方厘米,一个方向为13个螺纹而另一个方向为11个螺纹)。
2.4 P类的保护镇流器——带有防异常热的镇流器,其镇流器和保护集合成一整体部分且符合本标准的要求。
2.5 小型荧光灯——所有接线触头集中在承担全部机械支承作用的单个底座上的一种外型细小(例如折叠结构)的一种荧光灯。
2.6 处理过的灯管——至少经过100h工作的新灯管。
2.7 普通磁性镇流器——由电线线圈组成的镇流器。
电线线芯和操作在电源网络频率下。
普通带磁性的镇流器为变压器型或一般电抗型。
带磁性的镇流器一般带有功率电容。
2.8 不激活灯管——由于灯丝发射物质耗尽,因而灯管不能被电离而造成寿命终结的灯管。
2.9 电子镇流器——一种受有源元件(晶体管、可控硅及类似元件)控制的高频转换装置的,并且由串联容抗或感抗与灯一起,为适应高的转换频率而提供稳定阻抗的一种镇流器。
国力可控硅整流器系列产品特点及技术参数
1国力可控硅整流器系列产品特点及技术参数佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司可控硅整流器系列产品的优点1、整流结构先进采用先进出口变压器结构设计大大提高了整流效率节约了能源并使整机体积、重量大为减小,可靠性大为提高。
特1别是我公司的大电流整流变压器绕组的独特设计在整流元件并联均流方面有突破性贡献。
2、控制特性良好我公司采用的控制电路与国际主流可控硅控制电路可完全互换,该控制电路它具有自动稳压/稳流、自动电流密度、0-180秒任意调节软启动等良好控制功能,并可通过接口实现计算机控制,是目前最先进的可控硅控制系统。
3、保护功能完善1具有缺相、输出短路/过载、超温的完善自动保护。
4、选用优质材料及采用严谨的制造工艺变压器铁芯采用进口优质硅钢片晶粒取向裁片并严格控制接缝。
变压器线圈采用优质无氧铜线材绕制并采用两次浸渍工艺一次侧控制型整流器原边采用进口高压可控硅元件,付边采用国产优质整流元件二次侧控制采用进口可控硅元件。
15、具备妥善的防护措施整流器的控制部分采用三重防腐处理。
优良的防腐蚀设计使整机具有极好的环境耐受力,工作的可靠性大大提高,设备的环境适应能力远高于整流器国家标准。
6、操作方便配备简单实用的遥控操作箱,即方便使用者在工位就近操作又可方便整流器安装选位。
可控硅整流器系列产品的技术参数1输入电压范围:(三相)380V10%50-60Hz稳定度:1%波纹电压:2%冷却方式:风冷、油冷、水冷调节范围:连续0-100%保护措施:过电流、过热、过压、及短路缺相等保护功能选择:普通型、低纹波型、周期换向型、交直流叠加型(着色)1※※我公司可根据客户的需求,为客户提供最佳大功率电源系统解决方案。
1.各种规格大小功率的硅整流系列;2.各种规格大小功率的可控硅整流器系列:(电流:10~100000A;电压:1~2000V)3.各种规格大小功率的高频开关电源系列:(电流:10~50000A;电压:1~1000V)本公司产品以进口大功率绝缘栅双极型晶体管IGBT模块1为主功率器件,以超微晶(又称纳米晶)软磁合金材料为主变压器铁芯,主控制系统采用了多环控制技术,结构上采取了防盐雾酸化措施,整机设计科学超前,稳定实用,性能优越、节能、稳定、高效!本公司产品广泛应用于电镀、电解、电化学、氧化、电泳、冶炼、表面处理、水处理环保、通讯、加热等领域,并广泛的应用在航天、航空、钢铁、铜箔、汽车、电子、铝材、机械、稀土、核工业、气体、兵器工业等国家重点军改工1程等行业以及国内铝轮毂电镀、活塞环镀铬、发泡镀镍、镍网铸镀、汽油机、柴油机启动电源、航空维修专用电源、铝合金硬质氧化、稀土电解等。
48V整流器配置与直流系统设置
-48V整流器配置与直流系统设置摘要就-48V开关电源的整流器配置、蓄电池放电终止电压、直流供电系统设置方案以及电力设备布置等事宜,阐明了观点。
关键词整流器直流供电系统蓄电池放电终止电压0 引言伴随着改革开放,我国的通信业迅速发展。
为了打破通信行业的垄断,国家实行了一系列的改革措施,重新组建了中国电信集团、中国移动集团、中国网通集团、中国联通、中国卫星通信集团、铁道通信信息公司等6大通信集团。
各通信运营商都十分重视网络建设,不断扩大网络规模,完善其功能。
而通信网络心脏的电源,对保障通信网络安全可靠运行起着至关重要的作用。
下面将着重论述-48V整流器配置与直流系统设置。
1 电源系统组成电源系统组成方框示意图如图1所示。
交换局交流供电系统由专用变压器、市电油机转换屏、交流配电屏以及备用发电机组组成。
移动油机可提供应急用电。
直流供电系统由整流设备、蓄电池组和直流配电设备组成。
直流供电系统向通信设备提供直流电源。
交流不间断电源设备(UPS)由AC/DC整流器、DC/AC逆变器、控制电路、蓄电池、静态开关、旁路开关等组成,对通信设备及其附属设备提供不间断交流电源。
2 -48V整流器配置2.1 通信设备耗电量作为设计人员,希望设备供应商提供的耗电量准确可靠,以便设计出合理的供电系统。
笔者曾就此事与多家知名通信设备制造商的技术人员进行探讨,对方解释,他们提供的耗电量有实验依据,是公司总部提供的数据。
他们也承认提供的耗电量非设备长期运行数据,但他们只能提供设备最大耗电量。
通信设备供应商提供的数据,设计者可以参考,毕竟那是有实验依据的。
设备的最大耗电量一般是指某机柜满配置、工作在较恶劣环境时的数值。
如朗讯交换设备机柜中的风扇,其功耗占整个机柜耗电量的百分比是较大的,风扇在机柜未满配置与满配置时的转速是不一样的。
转速不同,耗电量当然有差别。
如果要求设备制造商提供风扇在不同转速下的耗电量,是不现实的。
再如,S1240程控交换设备的适宜工作温度为15~25℃、湿度为30%~70%。
整流器技术参数介绍安全操作及保养规程
整流器技术参数介绍安全操作及保养规程1. 引言整流器是一种常见的电子设备,用于将交流电转换为直流电。
在工业、农业和家庭中广泛应用。
本文将介绍整流器的技术参数,以及在操作和保养整流器时需要遵循的安全规程。
2. 整流器技术参数介绍整流器的技术参数对于正确选择和使用整流器非常重要。
以下是几个常见的整流器技术参数:2.1 输入电压输入电压是整流器接收的交流电的电压。
整流器必须与输入电压匹配,否则可能导致整流器无法正常工作或损坏。
2.2 输出电压输出电压是整流器转换交流电为直流电后输出的电压。
输出电压应符合所需的电气设备或系统的要求。
2.3 输出电流输出电流是整流器转换后输出的电流。
输出电流的大小应符合所需的负载要求,否则可能导致电气设备无法正常运行。
2.4 效率整流器的效率表示其将输入电能转换为输出电能的能力。
效率越高,整流器转换的能量损耗越少,能源利用效率更高。
3. 安全操作规程为了保证整流器的安全和正常运行,以下是一些操作规程需要遵循:3.1 确保适配合适的电源在使用整流器之前,必须确保其所连接的电源适配合适。
检查电源的输入电压范围,并确保与整流器的输入电压匹配,以免损坏整流器或导致事故发生。
3.2 遵循正确的接线方法在接线整流器时,必须遵循正确的接线方法。
确保正确连接输入和输出端子,避免接线错误导致电气设备故障或触电危险。
3.3 注意过载保护在使用整流器时,必须注意过载保护。
确保负载电流不超过整流器的额定输出电流,以避免过载损坏整流器或引起火灾等危险情况。
3.4 防止过热长时间运行的整流器可能会因过热而损坏。
因此,在使用整流器时,应确保适当的通风和散热,并避免将整流器放置于封闭的空间中。
3.5 定期检查整流器定期检查整流器的连接线路和连接器是否松动或损坏。
如有发现问题,应立即修复或更换,以保证整流器的正常运行。
4. 保养规程除了遵循安全操作规程,还应定期进行保养以确保整流器的性能和寿命。
以下是一些建议的保养规程:4.1 清洁定期清洁整流器的外壳和散热器,以去除积尘和杂物。
整流器的主要特性参数
二极管整流器的主要特性参数之前我们在说明二极管的工作原理时,曾经谈到二极管是由一个PN结所形成的,它具有单向导通的特性(正向导电,反向绝缘),利用这个特性,我们可以把它当作一个整流器,将交流电转换成直流电,用于电子电路中。
现在,我们来谈一下,四个最主要的二极管整流器参数和物理意义。
正向压降(Forward Voltage Drop,V F)二极管在外加正向偏压下,若所加偏压未达0.7V,二极管仅有微小电流通过,但当外加正向偏压大于0.7V后,二极管的正向压降就由二极管所通过的电流,正向电流I F决定(V F=I F×R)。
理想的二极管是没有电阻的,也就是没有V F。
但事实上二极管有金属界面会产生电阻,所以会有V F。
这也就是为什么我们在二极管制造工艺上都要选择使用良导体(如金、铝、铜等)以降低V F。
V F的最主要来源还是PN结的静电位(硅约为0.7V)。
V F会随温度上升而下降,这是因为PN结温度上升时,PN结的载子活动力增加,少数载子(P面的电子和N面的空穴)有机会因热激动,跳过PN结复合,这样PN结两边的密度会变小,而电场和位能都会降低,也就是I R变大,V F降低。
反向击穿电压(Reverse Breakdown Voltage,V BR)理想的二极管在反向偏压时,应能无限制的耐压,对任何电压的电流均能有阻流的效果。
之前我们谈过,外加反向偏压愈高,PN结空乏区或空间电荷区内的电荷愈多而内建电场(或位能障碍)愈大,但我们要注意到电荷增加,电场(由正负离子产生的)也变大,固然成为阻流效果的来源,但电场强度增大以后,对远方原子的共价键产生了破坏的作用,而把载子分裂出来,而载子受电场加速,又会碰撞到其它原子,使之离子化,于是由于这些反复的效应,载子会急速的倍增,而形成很大的反向电流,这里倍增的效应用倍增因素(Multification Factor,M)来表示,而这个临界的电压就是击穿电压(V BR)。
镇流器的分类以及参数
镇流器的分类以及参数镇流器的分类以及参数镇流器的分类( Classification of Ballast )我国常用的镇流器一般分为铁芯镇流器(电感镇流器)和电子镇流器两大类,根据其用途和性能的不同,又可分为各种不同的类型。
铁芯式镇流器(电感式镇流器)■传统电感镇流器( Conservation Inductance Ballast )对于荧光灯,在使用传统镇流器的同时,还需在其灯丝回路中串接启辉器,以启辉灯管,必要时,回路中还可跨接一电容器以提高电路功率因数。
对于 HID 灯不用启辉器但需外接一个能产生约 3KV 高压脉冲的触发器以保证启动并燃点。
■节能电感镇流器( Energy Saving Inductance Ballast )■半谐振式节能电感镇流器(Semiresonance Inductance Ballast )■顶峰超前式电感镇流器用于 HID 灯,并可省去触发器■霓虹灯变压器( Transformer for Neon Lamp )电子镇流器电子镇流器种类繁多,功能不一,参数差异很大,按用途、参数或功能可进行不同的分类。
EB(Electronic Ballast)电子镇流器特性。
1. PF(Power Factor)功率因素镇流器与灯的组合对电源输入功率的有效利用,在有些地方也表示为Watt/VA 或COSΦ。
一般来说电感镇流器的PF为0.5,即使经过电容校正也只能达到0.8左右,而电子镇流器通常能做到0.95~0.99,它的意义在于您用足了发电厂供出的每一瓦电,并对环境保护作出了卓越的贡献。
2. THD(Total Harmonic Distortion)总谐波失真镇流器与灯在额定电源电压下工作时,灯达到稳定工作状态之后,输入电源电流中奇次谐波各分量之和。
我们知道根据博里叶定义矩形波是由一系列具有共同用期但频率不同的正弦波叠加而成,那末谐波含量越大对输入的正弦波形破坏就越大。
高频荧光灯镇流器 参数
高频荧光灯镇流器参数高频荧光灯镇流器是一种用于驱动高频荧光灯管的电子器件,它的作用是将交流电源转换为高频交流电源,从而实现高频荧光灯管的点亮和稳定工作。
高频荧光灯镇流器在商业、工业和家庭照明中得到广泛应用,能够提供高效、节能的照明解决方案。
接下来将详细介绍高频荧光灯镇流器的参数。
一、输入电压:高频荧光灯镇流器的输入电压通常为220V交流电,这是符合国家标准的家庭和商业用电电压。
有些型号的高频荧光灯镇流器还可以适应多种输入电压,如大范围的电压波动。
二、输出功率:高频荧光灯镇流器的输出功率决定了它能够驱动的荧光灯管的规格和数量。
一般来说,高频荧光灯镇流器的输出功率越大,它能够支持的荧光灯管数量就越多。
输出功率通常以瓦特(W)作为单位,例如20W、30W等。
三、工作频率:高频荧光灯镇流器的工作频率通常在20kHz以上,有些型号甚至能够达到几十kHz的高频。
高工作频率可以保证荧光灯管点亮时的稳定性和亮度,并且能够减少闪烁和噪音。
四、功率因数:功率因数是衡量高频荧光灯镇流器电能利用效率的重要参数之一。
功率因数越接近1,表明高频荧光灯镇流器的能量利用效率越高,对电网的影响也越小。
一般来说,优质的高频荧光灯镇流器功率因数应该大于0.9。
五、工作温度:高频荧光灯镇流器的工作温度范围通常在-20℃至50℃之间,有些型号的工作温度范围更广。
这个参数对于在不同环境下的应用具有重要意义,例如在寒冷地区或高温环境下的稳定性和可靠性。
六、电磁兼容性:高频荧光灯镇流器的电磁兼容性是指其在工作时对周围的电磁环境干扰以及对外部电磁干扰的抗干扰能力。
一个具有良好电磁兼容性的高频荧光灯镇流器能够有效减少对其他电器设备的干扰,并且不容易受到外部干扰的影响。
以上是关于高频荧光灯镇流器的一些参数介绍,这些参数直接关系到高频荧光灯镇流器的性能、安全性和适用范围。
选择适合的高频荧光灯镇流器不仅能够确保照明效果,还能够提高能源利用效率,延长荧光灯的使用寿命,降低维护成本。
48V整流器配置与直流系统设置
-48V整流器配置与直流系统设置(二)简单地说,电力系统把50赫兹的电压波电流波,叫做基波,不是50Hz的电压、电流就是谐波。
电力中因为有非线性的负载,比如整流器,劣质节能灯等等,这样的设备工作时,就会产生谐波。
比如单相整流器,就把50Hz的基波,“整”成具有100Hz、150Hz、200Hz……等等成分的信号,就出现了谐波。
这种会产生谐波的设备,我们常常叫它“谐波源”谐波是电力系统中的一种能量污染,会导致设备故障、设备无动作、电机损耗增大、……等等,无数的危害。
但是非线性设备要消除谐波,需要很大的成本。
签于国家目前没有法律处罚,所以绝大多数设备生产厂家都听之任之,就像排放废水废气一样,国家不罚就不去治理。
通常电网的基波频率为50HZ和额定电流I,而在经过变频器和整流设备时,基波频率被切割产生畸变则产生3次、5次、7次谐波,谐波频率的计算公式:谐波频率=基波频率×谐波阶次、、、、而谐波电流的计算公式是:谐波电流=基波电流÷谐波阶次。
所以只要知道了是几次谐波和基波电流就能得到谐波电流。
供电系统中的谐波在供电系统中谐波电流的出现已经有许多年了。
过去,谐波电流是由电气化铁路和工业的直流调速传动装置所用的,由交流变换为直流电的水银整流器所产生的。
近年来,产生谐波的设备类型及数量均已剧增,并将继续增长。
所以,我们必须很慎重地考虑谐波和它的不良影响,以及如何将不良影响减少到最小。
1 谐波的产生在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。
在只含线性元件(电阻、电感及电容)的简单电路里,流过的电流与施加的电压成正比,流过的电流是正弦波。
在实际的供电系统中,由于有非线性负荷的存在,当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时,就形成非正弦电流。
任何周期性波形均可分解为一个基频正弦波加上许多谐波频率的正弦波。
谐波频率是基频的整倍数,例如基频为50Hz,二次谐波为100Hz,三次谐波则为150Hz。
通信整流器的性能要求及技术规范
通信整流器的性能要求及技术规范摘要本文叙述了通信用整流器的性能要求,包括稳压精度、温度一电压补偿、充电限流、并联运行、电磁、兼容等内容。
关键词通信电源整流器技术规范1 概述通信整流器是通信电源中的一个重要组成部分。
对于其性能要求,则由其在通信电源中的位置来决定。
通信电源指对通信设备(主机)供电的电源。
为了叙述方面,对通信电源先作一简单介绍。
根据通信设备输入端对供电的要求是交流还是直流的不同,通信电源系统也分为交流供电电源系统和直流供电电源系统,其中直流供电电源系统由变电站(市电)、备用发电机组、直流不间断电源设备组成,交流供电电源系统由变电站、备用发电机组、交流不间断电源设备组成。
由图1可见,不论是交流不间断供电系统还是直流不间断供电系统都是以交流市电或备用发电机组作为电源,再变换为不间断的交流或直流电源去供给通信设备。
而通信设备内部电路需要的多种电压等级的直流电源,再通过DC/DC变换器或AC/DC整流器来获得。
因此从功能及转换层次来看又可将整个电源系统划分为三级。
国外将交流市电和备用发电机组部分你为第一级电源(Primary Power SuPPly),这一级是保证提供能源,但不保证不间断。
而上述交流不间断电源设备和直流不间断电源设备则称为第二级电源(Secondary Power Supply),它保证通信供电的不间断。
此外,通信设备内部电路需要的多种直流电压通过DC/DC变换器或AC/DC整流器来获取,这一级电源称为第三级电源(Tertiary Power Supply),它常为插板电源或板上电源顺便说一下,板上电源(Power on Board)我国习惯常称为模块电源。
对第三级电源则称为机架电源,而第二级电源称为基础电源。
但实际上第一级电源又是第二级电源的基础。
把第二级电源称为基础电源,则第一级电源只能称之为交流电源系统,但这样一来又将和直流供电系统相对应的交流供电系统发生混淆。
虽然说名词称谓是约定俗成,但也应有它们的明确定义和讲究其科学性,且最好和国际上的称谓相一致。
整流器的主要特性参数
二极管整流器的主要特性参数之前我们在说明二极管的工作原理时,曾经谈到二极管是由一个PN结所形成的,它具有单向导通的特性(正向导电,反向绝缘),利用这个特性,我们可以把它当作一个整流器,将交流电转换成直流电,用于电子电路中。
现在,我们来谈一下,四个最主要的二极管整流器参数和物理意义。
正向压降(Forward Voltage Drop,V F)二极管在外加正向偏压下,若所加偏压未达0.7V,二极管仅有微小电流通过,但当外加正向偏压大于0.7V后,二极管的正向压降就由二极管所通过的电流,正向电流I F决定(V F=I F×R)。
理想的二极管是没有电阻的,也就是没有V F。
但事实上二极管有金属界面会产生电阻,所以会有V F。
这也就是为什么我们在二极管制造工艺上都要选择使用良导体(如金、铝、铜等)以降低V F。
V F的最主要来源还是PN结的静电位(硅约为0.7V)。
V F会随温度上升而下降,这是因为PN结温度上升时,PN结的载子活动力增加,少数载子(P面的电子和N面的空穴)有机会因热激动,跳过PN结复合,这样PN结两边的密度会变小,而电场和位能都会降低,也就是I R变大,V F降低。
反向击穿电压(Reverse Breakdown Voltage,V BR)理想的二极管在反向偏压时,应能无限制的耐压,对任何电压的电流均能有阻流的效果。
之前我们谈过,外加反向偏压愈高,PN结空乏区或空间电荷区内的电荷愈多而内建电场(或位能障碍)愈大,但我们要注意到电荷增加,电场(由正负离子产生的)也变大,固然成为阻流效果的来源,但电场强度增大以后,对远方原子的共价键产生了破坏的作用,而把载子分裂出来,而载子受电场加速,又会碰撞到其它原子,使之离子化,于是由于这些反复的效应,载子会急速的倍增,而形成很大的反向电流,这里倍增的效应用倍增因素(Multification Factor,M)来表示,而这个临界的电压就是击穿电压(V BR)。
镇流器测试标准
14 T6IIIVHO 95W36″
15 支架
110W48″
76-104.5W >0.5 88-121W >0.5
25-31KHZ 25-31KHZ
√
× <1.7 170-190
930mm
929mm 893mm
√
× <1.7 180-200
1235mm 1234mm 1198mm
16
140W60″ 112-154W >0.5
〉35KHz
√ √
√ 〈20% √ 〈20%
120-135V 80-95V
4
35W
34.5-37W
〉0.95
〉35KHz
√
√ 〈20% 220-245V
5
28W
26-28W
〉0.97
〉40KHz
√
√ 〈10% 168-195V
6 T5单管电子 21W
21-23.5W
〉0.97
〉40KHz
√
√ 〈10% 120-135V
功率范围 功率因数
频率范围
75W24″ 60-75W
>0.5
25-31KHZ
异常保护 功能
EMC
波峰比
灯电压范围
铝材长度
罩长度
灯管长度
√
× <1.7 145-165
622.5mm 621.5mm 588.5mm
19 T6IV\VHO 95W36″ 20 双管支架 110W48″
76-104.5W >0.5 88-121W >0.5
11 T5旧三针支 14W
13-14.5W
〉0.95
〉35KHz
整流器技术规格书
整流器技术规格书■标准化文件发布号:(9456・EUATWK・MWUB-WUNN・INNUL・DDQTY-KII供电系统整流器技术规格书2009年6月21.总则 (2)1.1本文件适用范囤 (2)1.2供货范围内设备类型 (2)2.工程概况 (2)2.1工程说明 (2)2.2环境条件 (2)2.3系统运行方式 (3)2.4相关系统和设备参数 (3)3.设备数量 (4)4.主要元器件清单 (5)5.备品备件、测试工具 (6)6.整流器技术要求 (6)6.1采用标准 (6)6.2技术规格及要求 (7)6.3结构要求 (9)6.4设备的互换性 (10)6.5铭牌 (10)6.6试验内容 (10)6.7接口 (12)7.设备其它要求 (12)7.1工艺要求和防锈 (13)7.2可靠性、可维护性、电磁辐射及兼容 (13)7.3柜体的颜色 (13)7.4标示 (13)1•总则1.1 本文件适用范围本文件适用于北京地铁15号线一期工程整流器设备供货,并作为供应商供货设备的技术依据。
1.2供货范围内设备类型整流器柜、备品备件和专用工具。
2.工程概况2.1工程说明北京地铁15号线位于北京东北部地区,主要分布在海淀、朝阳、顺义三个行政区。
线路起点位于西苑,沿颐和园路、清华西路下穿地铁4号线、穿过清华大学,沿清华东路向东,穿过八达岭高速公路,至奥林匹克中心区,沿大屯路继续向东至鼎成路转向南,穿过京承高速至望京西后,沿湖光中街进入望京核心区域,再向北至望京北扩地区,折向东沿香江北路敷设,逐渐山地下出地面,线路以高架形式沿京顺路向北,跨过机场南线、温榆河、枯柳树环岛、机场北线后转向东,沿顺于路敷设,在东六环路西侧转向地下,沿顺义区府前街敷设,向东过潮白河后到达河东地区。
全线设一座车辆段和一座停车场,在香江北路设马泉营车辆段,在河东设停车场。
一期工程从北沙滩至顺义河东,线路长度38.3km,车站17座,其中4座为高架车站,13座为地下车站,最大站间距4.58km,最小站间距0.9km,平均站间距为2.32km。
整流器技术规格书
供电系统整流器技术规格书2009年6月目录1.总则 (2)1.1本文件适用围 (2)1.2供货围设备类型 (2)2.工程概况 (2)2.1工程说明 (2)2.2环境条件 (2)2.3系统运行方式 (2)2.4相关系统和设备参数 (3)3.设备数量 (4)4.主要元器件清单 (5)5.备品备件、测试工具 (5)6.整流器技术要求 (6)6.1采用标准 (6)6.2技术规格及要求 (7)6.3结构要求 (9)6.4设备的互换性 (10)6.5铭牌 (10)6.6试验容 (10)6.7接口 (11)7.设备其它要求 (12)7.1工艺要求和防锈 (12)7.2可靠性、可维护性、电磁辐射及兼容 (12)7.3柜体的颜色 (13)7.4标示 (13)1.总则1.1本文件适用围本文件适用于地铁15号线一期工程整流器设备供货,并作为供应商供货设备的技术依据。
1.2供货围设备类型整流器柜、备品备件和专用工具。
2.工程概况2.1工程说明地铁15号线位于东北部地区,主要分布在海淀、、顺义三个行政区。
线路起点位于西苑,沿颐和园路、清华西路下穿地铁4号线、穿过清华大学,沿清华东路向东,穿过八达岭高速公路,至奥林匹克中心区,沿大屯路继续向东至鼎成路转向南,穿过京承高速至望京西后,沿湖光中街进入望京核心区域,再向北至望京北扩地区,折向东沿香江北路敷设,逐渐由地下出地面,线路以高架形式沿京顺路向北,跨过机场南线、温榆河、枯柳树环岛、机场北线后转向东,沿顺于路敷设,在东六环路西侧转向地下,沿顺义区府前街敷设,向东过潮白河后到达河东地区。
全线设一座车辆段和一座停车场,在香江北路设马泉营车辆段,在河东设停车场。
一期工程从北沙滩至顺义河东,线路长度38.3km,车站17座,其中4座为高架车站,13座为地下车站,最大站间距4.58km,最小站间距0.9km,平均站间距为2.32km。
2010年开通为望京西站至后沙峪站区段。
本线控制中心设在小营线网指挥中心二期。
单相整流模块
整流模块模块参数1、模块主要参数(包括通用参数和表3的参数)⑴、工作频率f为50Hz。
⑵、输入线电压范围VIN(RMS)为30~450VAC。
⑶、控制信号电压VCON为0~10VDC。
⑷、控制信号ICON≤10μA。
⑸、输出电压不对称度<6%。
⑹、输出电压温度系数<600PPM/℃。
⑺、模块绝缘电压VISO(RMS)≥2500V。
其他参数见下表晶闸管芯片主要参数模块电联接形式1、模块内部电联接形式(1)单相整流模块(2)单相交流模块(3)三相整流模块(4)三相交流模块2、模块输出端负载接线图见图5-8图5单相整流模块图6单相交流模块图7三相整流模块图8三相交流模块输出特性曲线图中的输出特性曲线,负载特性为阻性。
此图仅供参考。
图9 全控模块图10 半控模块模块的使用安装1、模块的使用安装(1)模块电流规格选择:为保证设备运转正常,选取的模块电流应为负载电流的1.5~3倍,整个运行过程,负载电流不能超过模块的额定电流。
(2)环境要求:模块的存贮和工作场所应干燥、通风、无尘、无腐蚀性气体。
工作环境温度范围为-25℃~+45℃(3)安装步骤①把散热器和风机按通风要求安装好,散热器表面必须平整、光洁。
在模块导热底板与散热器表面均匀涂覆一层导热硅脂,然后用螺钉把模块固定于散热器上,注意用力要均等。
②因模块工作电流较大,必须用带接线鼻的多股铜线进行连接(禁用铝线),导线截面积按电流密度<4A/mm 2 选取。
严禁将铜线直接压接在模块电极上。
③用接线鼻环带将铜线扎紧,以免接触不良而附加发热,然后套上绝缘热缩管,用热风或热水加热收缩。
将接线鼻固定在模块电极上,确保良好的平面接触,并用螺钉紧固。
④注意模块输入输出电极勿掀起,以免损坏模块。
⑤接控制线:控制插口有两种开式。
一种为5脚,另-种为15脚。
5脚、15脚的接线见图11-12和表6图11 五脚插座的对应顺序图12 十五脚插座的对应顺序表 6手动(电位器)、微机或仪表,接线见图13-16:图13 手动控制的接法图14 与计算机接口图15与仪表接口(稳压二极管为2.4v-2.7v)图16 与0-5v信号接口橙色引线为内部设置的10.5V直流电源。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
晶闸管二极管主要参数及其含义
IEC标准中用来表征晶闸管二极管性能特点的参数有数十项但用户经常用到的有十项左右本文就晶闸管二极管的主要参数做一简单介绍
1正向平均电流I F(A V)( 整流管)
通态平均电流I T(A V)( 晶闸管)
是指在规定的散热器温度T HS或管壳温度T C时,允许流过器件的最大正弦半波电流平均值此时器件的结温已达到其最高允许温度T jm仪元公司产品手册中均给出了相应通态电流对应的散热器温度T HS 或管壳温度T C值用户使用中应根据实际通态电流和散热条件来选择合适型号的器件
2正向方均根电流I F RMS( 整流管)
通态方均根电流I T RMS( 晶闸管)
是指在规定的散热器温度T HS或管壳温度T C时,允许流过器件的最大有效电流值用户在使用中须保证在任何条件下流过器件的电流有效值不超过对应壳温下的方均根电流值
3浪涌电流I FSM(整流管)I TSM(晶闸管)
表示工作在异常情况下器件能承受的瞬时最大过载电流值用10ms底宽正弦半波峰值表示仪元公司在产品手册中给出的浪涌电流值是在器件处于最高允许结温下施加80% V RRM条件下的测试值器件在寿命期内能承受浪涌电流的次数是有限的用户在使用中应尽量避免出现过载现象
4断态不重复峰值电压V DSM
反向不重复峰值电压V RSM
指晶闸管或整流二极管处于阻断状态时能承受的最大转折电压一般用单脉冲测试防止器件损坏用户在测试或使用中应禁止给器件施加该电压值以免损坏器件
5断态重复峰值电压V DRM
反向重复峰值电压V RRM
是指器件处于阻断状态时断态和反向所能承受的最大重复峰值电压一般取器件不重复电压的90%
标注高压器件取不重复电压减100V标注用户在使用中须保证在任何情况下均不应让器件承受的实际电压超过其断态和反向重复峰值电压
6断态重复峰值漏电流I DRM
反向重复峰值漏电流I RRM
为晶闸管在阻断状态下承受断态重复峰值电压V DRM和反向重复峰值电压V RRM时流过元件的正反向峰值漏电流该参数在器件允许工作的最高结温Tjm下测出
7通态峰值电压V TM(晶闸管)
正向峰值电压V FM(整流管)
指器件通过规定正向峰值电流I FM(整流管)或通态峰值电流I TM(晶闸管)时的峰值电压也称峰值压降该参数直接反映了器件的通态损耗特性影响着器件的通态电流额定能力
器件在不同电流值下的的通态正向峰值电压可近似用门槛电压和斜率电阻来表示
V TM =V TO +r T *I TM V FM =V FO +r F *I FM 仪元公司在产品手册中给出了各型号器件的最大通态正向峰值电压及门槛电压和斜率电阻用户需要时可以提供该器件的实测门槛电压和斜率电阻值
8电路换向关断时间t q 晶闸管
在规定条件下在晶闸管正向主电流下降过零后从过零点到元件能承受规定的重加电压而不至导通的最小时间间隔晶闸管的关断时间值决定于测试条件仪元公司对所制造的快速高频晶闸管均提供了每只器件的关断时间实测值在未作特别说明时其对应的测试条件如下
通态峰值电流I TM 等于器件I TA V
通态电流下降率di/dt=-20A/µs
重加电压上升率dv/dt=30A/µs
反向电压V R =50V
结温Tj=115°C 如果用户需要在某一特定应用条件下的关断时间测试值可以向我们提出要求
9通态电流临界上升率di /dt 晶闸管
是指晶闸管从阻断状态转换到导通状态时晶闸管所能承受的通态电流上升率最大值器件所能承受的通态电流临界上升率di/dt 受门极触发条件影响很大因此我们建议用户应用中采用强触发方式触发脉冲电流幅值I G 10I GT 脉冲上升时间
t r 1s 10断态电压临界上升率dv /dt 在规定条件下不会导致晶闸管从断态转换到通态所允许的最大正向电压上升速度仪元公司产品手册中给出了所有品种晶闸管的最小dv/dt 值当用户对dv/dt 有特殊要求时可在订货时提出 11门极触发电压 V GT
门极触发电流I GT
在规定条件下能使晶闸管由断态转入通态所需的最小门极电压和门极电流晶闸管开通过程中的开通时间开通损耗等动态性能受施加在其门极上的触发信号强弱影响很大如果在应用中采用较临界的I GT 去触发晶闸管将不能让晶闸管得到良好的开通特性某些情况下甚至会引起器件提前失效或损坏因此我们建议用户应用中采用强触发方式触发脉冲电流幅值I
G ≥10I GT 脉冲上升时间t r ≤1s 为了保证
器件可靠工作I G 必须远大于I GT 12结壳热阻R jc 指器件在规定条件下器件由结至壳流过单位功耗所产生的温升结壳热阻反映了器件的散热能力该参数也直接影响着器件的通态额定性能仪元公司产品手册中对平板式器件给出了双面冷却下的稳态热阻值对半导体功率模块给出了单面散热时的热阻值用户须注意平板式器件的结壳热阻直接受安装条件的影响只有按手册中推荐的安装力安装才能保证器件的结壳热阻值满足要求。