二次插頭座
二次插頭座
產品價格:¥0(人民幣)
  • 規格:二次插頭座
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    商品詳情
      二次插頭座交換電在通過純電阻的時候,電能都轉成了熱能,而在通過純容性或純感性負載的時候,二次插頭座其實不做功。也就是說沒有消耗電能,即為無功功率。當然實際負載,二次插頭座不成能為純容性負載或純感性負載,一般都是同化性負載,這樣電流在通過它們的時候,就有部分電能不做功,二次插頭座就是無功功率,此時的功率因數小于1,為了提高電能的利用率,就要進行無功抵償。電網中的二次插頭座電力負荷如電念頭、變壓器等,大部分屬于感性電抗,在運行歷程中需要向這些設備提供相應的無功功率。在電網中安裝并聯電容器、同程序相機等容性設備以后,二次插頭座可以供給感性電抗消耗的部分無功功率小電網電源向感性負荷提供無功功率。也即削減無功功率在電網中的流動,因此二次插頭座可以下降輸電線路因輸送無功功率造成的電能損耗,改良電網的運行條件。這種做法稱為無功抵償! 《尾孱^座用戶低功率因數有什么晦氣?  1、用戶電壓降大,電機起動困難;2、線損增大;3、下降了發供電設備的利用率           銅、鋁導線聯接注意什么?  由于銅鋁兩種金屬的化學性質分歧,在接觸處容易電化學侵蝕,日久會引起接觸不良、導電率差或接頭斷裂,因此,銅鋁導線的聯接應使用銅鋁接頭,或銅鋁壓領受。銅鋁母線聯接時,可采取將銅母線鍍錫再與鋁母線聯接的體例。大功率的工業用電由工頻(50Hz)交換發電機提供,可是大約20%的電能是以直流形式消費的,其中最典型的是電解(有色金屬和化工原料需要直流電解)、牽引(電氣機車、電傳動的內燃機車、地鐵機車、城市無軌電車等)和直流傳動(軋鋼、造紙等)三大領域。大功率硅整流器能夠高效率地把工頻交換電轉變成直流電,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶閘管的開辟與應用得以很大成長。那時國內曾經掀起了-股各地大辦硅整流器廠的熱潮,目前全國大大小小的制造硅整流器的半導體廠家就是那時的產品。    七十年代呈現了世界范圍的能源危機,交換電機變頻調速因節能效果顯著而迅速成長。變頻二次插頭座調速的關頭手藝是將直流電逆變成0~100Hz的交換電。在七十年代到八十年代,隨著二次插頭座變頻調速裝置的普及,大功率逆變用的晶閘管、巨型功率晶體管(GTR)和門極可關斷晶閘管(GT0)成為那時電力二次插頭座電子器件的主角。類似的應用還包含高壓直流輸出,靜止式無功功率動態抵償等。這時的電力電子手藝已經能夠實現整流和逆變,但工作頻率較低,僅局限在中低頻范圍內。    進入八十年代,大范圍和超大范圍集成電路手藝的迅猛成長,為現代電力電子手藝的成長奠定了根本。將集成電路手藝的邃密加工手藝和高壓大電流手藝有機連系,呈現了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的問世,致使了中小功率電源向高頻化成長,而后絕緣門極雙極晶體管(IGBT)的呈現,又為大中型功率電源向高頻成長帶來機緣。MOSFET和IGBT的相繼問世,是傳統的電力電子向現代電力電子轉化的標記。據統計,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半導體器件市場上已達到平分秋色的境地,而用IGBT取代GTR在電力電子領域巳成定論。新型器件的成長不但為交換電機變頻調速提供了較高的頻率,使其性能加倍完善靠得住,而且使現代電子手藝不竭向高頻化成長,為用電設備的高效節材節能,實現小型輕量化,電機一體化和智能化提供了重要的手藝根本。    二次插頭座高速成長的計較機手藝率領人類進入了信息社會,同時也增進了電源手藝的迅速成長。八十年代,計較機全面采取了開關電源,率先完成計較電機源換代。接著開關電源手藝相繼進入了電子、電器設備領域。    計較機手藝的成長,提出綠色電腦和綠色電源。綠色電腦泛指對情況無害的小我電腦和相關產品,綠色電源系指與綠色電腦相關的高效省電電源,依照美國情況呵護署l992年6月17日“能源之星"打算規定,桌上型小我電腦或相關的外圍設備,在睡眠狀態下的耗電量若小于30瓦,就適合綠色電腦的要求,提高電源效率是下降電源消耗的底子途徑。就目前效率為75%的200瓦開關電源而言,電源自身要消耗50瓦的能源。    通信業的迅速成長極大的推動了通信電源的成長。高頻小型化的開關電源及其手藝已成為現代通信供電系統的主流。在通信領域中,通常將整流器稱為一次電源,而將直流-直流(DC/DC)變換器稱為二次電源。一次電源的作用是將單相或三相交換電網變換成標稱值為48V的直流電源。目前在程控互換機用的一次電源中,傳統的相控式穩壓電源己被高頻開關電源取代,高頻開關電源(也稱為開關型整流器SMR)通過MOSFET或IGBT的高頻工作,開關頻率一般控制在50-100kHz范圍內,實現高效率和小型化。近幾年,開關整流器的功率容量不竭擴大,單機容量己從48V/12.5A、48V/20A擴大到48V/200A、48V/400A。    因通信設備二次插頭座中所用集成電路的種類繁多,其電源電壓也各不相同,在通信供電系統中采取高功率密度的高頻DC-DC隔離電源模塊,從中間母線電壓(一般為48V直流)變換成所需的各類直流電壓,這樣可大大減小損耗、便當維護,且安裝、增加很是便當。一般都可直接裝在尺度控制板上,對二次電源的要求是高功率密度。因通信容量的不竭增加,通信電源容量也將不竭增加。    DC/DC二次插頭座變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種手藝被普遍應用于無軌電車、地鐵列車、電動車的無級變速和控制,同時使上述控制取得加快平穩、二次插頭座快速響應的性能,并同時收到節儉電能的效果。用直流斬波器取代變阻器可節儉電能(20~30)%。直流斬波器不但能起調壓的作用(開關電源), 同時還能起到有效地抑制電網側諧波電流噪聲的作用。    通信電源的二次電源DC/DC變換器已商品化,模塊采取高頻PWM手藝,開關頻率在500kHz左右,功率密度為5W~20W/in3。隨著大范圍二次插頭座集成電路的成長,要求電源模塊實現小型化,因此就要不竭提高開關頻率和采取新的電路拓撲結構,目前已有一些公司研制生產了采取零電流開關和零電壓開關手藝的二次電源模塊,功率密度有較大幅度的提高。 
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