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1、可控硅调压对变压器的影响:有响声和发热。变压器是针对完整的交流波形变压的,可控硅调的是导通角,调压后得到的已不是完整的波形,虽然仍是50Hz交流,但铁损会增加,响声和发热是应该的。
2、可控硅调压与传统变压器区别之六:传统变压器的成本较高,而可控硅调压器相对比较便宜。
3、没有影响。可控硅介绍显示,可控硅是不会对电路造成影响的,也是不会对变压器有影响的。所以可控硅斩波对变压器没有影响。
4、不能,降压隔离变压器降低电压---200VA电源变压器(220/28V的变压器,用在180V不致有大问题)---整流--整流稳压模块(若嫌电压太高,可多级稳压)。普通晶闸管最基本的用途就是可控整流。
5、三极管是交流开关放大,二极管是溢流二极管,当交流信号为0时,三极管截止,当交流信号为1时,三极管饱和。这样变压器初级就得到交变的开关信号,经变压器交变后,二次得到交流信号,再经二极管D2整流D3保护给单向可控硅触发。
1、变压器的工艺有问题。变压器的浸漆烘干不到位,会导致磁芯不牢固,从而引起机械振动而发出异响;变压器的气隙长度不合适,会导致变压器的工作状态不稳定,从而发出异响;个别夹件或螺丝松动,也会导致异响。
2、关于大变压器异响的原因:正常的声响。当变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。“吱吱”声。
3、首先变压器的铁芯是由无数的薄硅钢片叠合而成,而硅片间就可能有间隙或者说有松的动地方。
4、这是因为牵引变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音,有连续较长,间隙的特点,变压器各部不会呈现异常现象。
1、两相运行时,缺相的那一相无电流,其他两相的电流增大,虽然电机仍能运转,但转速降低,电流加大,使电动机发热,很容易烧坏电机绕组。所以,电动机不允许长期缺相运行。
2、三相电机运行中缺一相时,定子尚有较弱的旋转磁场,电机负载较轻时尚能运行,但转速下降,为了增大扭矩,绕组电流也增大并温度升高,时间稍长会因过热而烧毁。
3、应检查高压侧和低压侧开关、隔离刀闸或者熔断器是否接触不良或者断线,排除外部原因后可断定变压器内部有断线。缺那相,就检查那相。
可以用可控硅调节,可控硅和初级多个抽头使用起来前者控制的比较准确,后者比较省电。
个人认为不可以。这种移相式调压,会有直流份量和 高次谐波 施加在 变压 器上,可能是使变压损耗耗增大,变压器过热。如果 可控硅 的对称性不好,情况会更加严重。
接通电源后,变压器B输出60V交流电压经D1半波整流、R1限流、DW稳压后,经R5对V2供电,同时经WW3给C4充电,当C4上的电压达到V2的导通电压时,V2导通,经K给可控硅G极提供触发脉冲,可控硅导通,电源对电瓶充电。
触发器工作电压直接取自被充电瓶,只要有6伏左右,触发器即能正常工作。同步工作电压采用此种方法,节省了变压器和整流滤波电路,使线路简单。同时,还具有自保护作用,即在外界短路或电瓶极性反接时,使可控硅不能触发。
你的电瓶是7安时的,充电电流可以控制在0.7安培,限流电阻可以使用一段电炉丝代替,调节电炉丝的长短,把充电电流控制在0.7安培。充电大约充电14个小时左右即可。
可控硅BT136 ,击穿电压高、输出电流大,应能满足你电路的需要;至于被烧毁,可能之一是你没有按可控硅的使用方法加上保护电路,如RC吸收电路等;之二是你的触发电流取得过大了。
楼主想要“通过大功率可控硅改变初级输入电压”,一般不这么做,可控硅对瞬时高电压的过载能力很差,可通过变压器降压后,再通过可控硅或二极管整流电容滤波到6~36伏提供给负载 。
有通过耦合变压器用可控硅改变变压器匝数来改变功率输出。有通过可控硅斩波方式控制功率输出。有通过电容调压用可控硅改变串联的容量大小来达到改变功率输出。
1、可控硅BT136 ,击穿电压高、输出电流大,应能满足你电路的需要;至于被烧毁,可能之一是你没有按可控硅的使用方法加上保护电路,如RC吸收电路等;之二是你的触发电流取得过大了。
2、可控硅输出的波形不是标准的正弦波,锯齿状波形峰值很高,可能烧变压器。
3、装在小型变压器的前级调整输出电压从原理上讲是可行的。这样做主要应考虑可控硅能否承受变压器的额定输入电流,和运行使可能承受的反向电压。值得一提的是:可控硅调压的原理与电磁式调压器的原理是不同的。
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