เหตุใด ZBK จึงสามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงได้?

ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์จำนวนมากไม่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรง แต่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ การชุบด้วยไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า การชาร์จ แม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องเชื่อมโดยตรง... ส่วนหน้าของอุปกรณ์เหล่านี้เกือบจะมีองค์ประกอบเดียวอย่างสม่ำเสมอ: การแก้ไข

และที่ส่วนหน้าของวงจรเรียงกระแส มักมีอุปกรณ์ที่ไม่โดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ขาดไม่ได้อย่างยิ่ง - หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียววงจรเรียงกระแส ZBK

อะไรคือหม้อแปลงควบคุม ZBKสำหรับ?

หม้อแปลงควบคุม ZBK ไม่ใช่หม้อแปลงธรรมดา

งานของหม้อแปลงธรรมดาคือ: อินพุต 220V, เอาต์พุต 220V (หรือ 110V, 36V เป็นต้น) แรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป แต่รูปคลื่นยังคงเหมือนเดิม - ยังคงเป็นกระแสสลับ

ภารกิจของ หม้อแปลงควบคุม ZBK คือ: เพื่อจ่ายพลังงานให้กับวงจรเรียงกระแส

แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปจะเชื่อมต่อกับไดโอดเรียงกระแส ไทริสเตอร์ หรือบริดจ์วงจรเรียงกระแส ซึ่งท้ายที่สุดจะกลายเป็นกระแสตรง ดังนั้นในการออกแบบหม้อแปลงควบคุม ZBK จึงคำนึงถึงลักษณะของวงจรเรียงกระแสโดยเฉพาะ:

เอาต์พุตไม่ได้มีไว้สำหรับตัวต้านทานหรือมอเตอร์โดยตรง แต่สำหรับหลอดเรียงกระแส

ต้องทนทานต่อกระแสพัลส์และฮาร์โมนิคที่เกิดจากการแก้ไข

ฉนวน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และโครงสร้างต้องตรงกับเงื่อนไขการแก้ไข

ในหนึ่งประโยค: หม้อแปลงควบคุม ZBK เป็นส่วน "แหล่งจ่ายไฟการแก้ไขเบื้องต้น" การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นเพียงงานพื้นผิว การปรับให้เข้ากับการแก้ไขเป็นสาขาวิชาชีพ

อยู่ที่ไหน หม้อแปลงควบคุม ZBK จำเป็นเหรอ?

สถานการณ์การใช้งาน การใช้งานเฉพาะ เหตุใดจึงเลือกหม้อแปลงควบคุม ZBK
การชุบด้วยไฟฟ้าและอิเล็กโทรไลซิส ถังชุบด้วยไฟฟ้า, อุปกรณ์จ่ายไฟด้วยไฟฟ้า ต้องใช้ DC กระแสสูงและแรงดันต่ำ การจับคู่แรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำก่อนการแก้ไขเป็นสิ่งสำคัญ
แม่เหล็กไฟฟ้า การยกแม่เหล็กไฟฟ้า, หัวจับแม่เหล็ก ขับเคลื่อนด้วย DC; หม้อแปลงต้องปรับให้เข้ากับกระแสพัลซิ่งหลังการแก้ไข
การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก ระบบป้อนเครื่องมือกล ส่วนหน้าของแหล่งจ่ายไฟที่แก้ไขแล้ว ให้การจับคู่แรงดันไฟฟ้าและการแยกทางไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ แหล่งจ่ายไฟ DC แบบปรับได้ องค์ประกอบหลักของระบบวงจรเรียงกระแส
อุปกรณ์กระตุ้น การกระตุ้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การกระตุ้นมอเตอร์ซิงโครนัส จ่ายไฟ AC สำหรับการแก้ไขไทริสเตอร์

พูดง่ายๆ ก็คือ: ทุกที่ที่ AC ถูกแปลงเป็น DC จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่ส่วนหน้าเกือบตลอดเวลา

หม้อแปลงควบคุม ZBK กับหม้อแปลงธรรมดา

รายการเปรียบเทียบ หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวธรรมดา หม้อแปลงควบคุม ZBK (หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ)
โหลดแบ็กเอนด์ ตัวต้านทาน มอเตอร์ ไฟส่องสว่าง ท่อเรียงกระแส + โหลดไฟฟ้ากระแสตรง
รูปคลื่นปัจจุบัน ไซนูซอยด์ DC แบบเร้าใจ (ไม่ใช่ไซนัส)
ลำดับความสำคัญของการออกแบบ ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า ทนทานต่อฮาร์โมนิคและกระแสเร้าใจ
ข้อกำหนดของฉนวน มาตรฐาน สูงกว่า (ต้านทานแรงดันพัลส์และเดือยการฟื้นตัวแบบย้อนกลับ)
ขอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น มาตรฐาน ใหญ่กว่า (การแก้ไขทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น)
สถานการณ์การใช้งาน การใช้งานทั่วไป ทุ่มเทให้กับการแก้ไขแหล่งจ่ายไฟ

ในทางเทคนิคแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขได้ แต่มีแนวโน้มที่จะร้อนเกินไปและมีอายุเร็ว หม้อแปลงควบคุม ZBK ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับงานที่ยากลำบากนี้โดยเฉพาะ

ดูคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่มันสำคัญ

เมื่อมองแวบแรก ZBK จะดูเหมือนหม้อแปลง BK มาตรฐานมาก แต่ภายใน เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลายประการเพื่อจัดการกับหน้าที่แก้ไขอย่างถูกต้อง:

การออกแบบที่คดเคี้ยว - เราคำนึงถึงส่วนประกอบ DC ที่มาพร้อมกับกระแสไฟฟ้าที่แก้ไขแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้แกนอิ่มตัวไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนและเสียงรบกวนเพิ่มขึ้น

ชั้นฉนวน – โดยทั่วไปคือคลาส F (155°C) หรือคลาส H (180°C) พูดง่ายๆ ก็คือจับความร้อนได้ดีกว่า

การควบคุมแรงดันไฟฟ้า - โหลดที่แก้ไขแล้วสามารถแกว่งได้ไม่น้อย ZBK ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เอาต์พุตมีความเสถียรแม้ว่าโหลดจะเปลี่ยนกะทันหันก็ตาม

ความต้านทานไฟกระชาก - เมื่อหลอดเรียงกระแสหรือไดโอดเกิดไฟไหม้ จะมีกระแสพุ่งเข้าอย่างรวดเร็ว ZBK สามารถรับการโจมตีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องร้องเรียน

การออกแบบต๊าป – การต๊าปหลายครั้งช่วยให้คุณปรับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างละเอียดเพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าการแก้ไขต่างๆ (ครึ่งคลื่น เต็มคลื่น บริดจ์ ฯลฯ)

นอกจากนี้เรายังใช้วัสดุที่ดี: ขดลวดทองแดงบริสุทธิ์ เหล็กซิลิกอนเกรดสูง และการชุบสูญญากาศ มันยัง "ไม่พอ" มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทำงานเป็นเวลาหลายปีในหน้าที่ของวงจรเรียงกระแส


ZBK control transformer

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเลือก ZBK

ความจุ – หากำลังไฟ DC ที่คุณต้องการหลังการแก้ไข จากนั้นหารด้วยประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ VA ฝั่ง AC จากนั้นเพิ่มอีกอย่างน้อย 20-30% เป็นส่วนประกันความปลอดภัย

แรงดันไฟขาออก - โปรดจำไว้ว่าไดโอดและไทริสเตอร์จะปล่อยแรงดันไฟฟ้าบางส่วน (ประมาณ 0.7-1V สำหรับไดโอด และมากกว่าสำหรับไทริสเตอร์) เอาต์พุตหม้อแปลงของคุณควรสูงกว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสุดท้ายที่คุณต้องการเล็กน้อย

วิธีการแก้ไข - การแก้ไขแบบครึ่งคลื่น เต็มคลื่น และแบบบริดจ์ แต่ละแบบมีความต้องการที่แตกต่างกันในหม้อแปลง บอกเราว่าคุณใช้อะไรอยู่

แตะหลายจุดหรือไม่ – หากคุณต้องการปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นประจำ ให้เลือกซื้อหลายแตะหรือรุ่นที่ปรับได้

ชั้นฉนวน – การแก้ไขมีความร้อนสูง เลือกคลาส F หรือ H เพื่อความอุ่นใจ

ตัวอย่างโลกแห่งความเป็นจริง

ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมรายหนึ่งผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับการชุบด้วยไฟฟ้าโดยมีการตั้งค่าต่อไปนี้:อินพุต 220V เฟสเดียว → หม้อแปลง → สะพานวงจรเรียงกระแส → เอาต์พุตแรงดันต่ำและกระแสสูงไปยังถังชุบด้วยไฟฟ้า

ในตอนแรกพวกเขาใช้หม้อแปลงควบคุมธรรมดา ภายในหนึ่งปี หม้อแปลงมีความร้อนมากเกินไป ทำให้เกิดเสียงรบกวนมากเกินไป และฉนวนมีอายุมากขึ้น

หลังจากเปลี่ยนไปใช้หม้อแปลงเรียงกระแส ZBK ที่มีความจุเท่ากัน:

อุณหภูมิในการทำงานลดลงเกือบ 15°C

ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลาสองปี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ฝากข้อความถึงฉัน
X
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเข้าชมไซต์ และปรับแต่งเนื้อหาในแบบของคุณ การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรานโยบายความเป็นส่วนตัว