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高压直流控制开关原理 创新服务 浙江奥凯电气供应

信息介绍 / Information introduction

高压变频器的锁相投切式预充电电路,其特征在于,包括:辅助绕组,交流逆变设备,低压电源和电压检测电路;所述辅助绕组设置在整流变压器的副边侧,与该原边绕组相对应;所述交流逆变设备串联在辅助绕组和低压电源之间;该交流逆变设备的输入端与低压电源相连,其输出端与辅助绕组相连;电压检测电路用以检测高压电网电压的频率和相位信息,进而控制交流逆变设备输出.通过用交流逆变设备对变压器进行励磁,高压直流控制开关原理,并通过电压检测电路对其输出进行控制,避免了变压器激磁电流对预充电的影响,比较大限度地降低了电路损耗,高压直流控制开关原理,高压直流控制开关原理,提高了系统效率,降低了系统成本,降低了上电过程对电网和功率单元的冲击.高压直流控制开关设备,就选浙江奥凯电气有限公司,有想法的可以来电咨询!高压直流控制开关原理

近年来,能源危机和环境污染日趋严重,发展节能、零排放的纯电动汽车已成为汽车工业发展的必然趋势。纯电动汽车的工作电压在200V以上,工作电流达数十、甚至数百安培,当发生高压安全故障,高电压和大电流不仅危及乘客人身安全还会影响低压电气的正常工作。因此,对纯电动汽车开展高压电安全监测工作具有极其重要的意义。本文研究的纯电动汽车高压电安全监测系统,是在分析电动汽车高压回路特性的基础上,以高压电路参数计算模型为理论依据,以STM32芯片为硬件主控单元所设计的智能监测系统。


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轨道交通用高压直流接触器,包括底座、外壳、组装壳体、推动机构总成和接触单体总成,所述推动机构总成安装于所述底座顶端中间位置上,所述外壳为两件且两件外壳顶端分别固定安装在接触单体总成底端的两边上,外壳底端固接与底座上,所述接触单体总成设于推动机构总成顶端且接触单体总成由若干个均以隔板隔开的常开接触单体并排组成,该隔板底端焊接固定在外壳上;所述组装壳体为两件且两件组装壳体夹装外壳前后两端。本发明结构简单紧凑,利用一推板来带动多电路开关线,且通过设计全新的灭弧系统,使接触器的使用寿命很大的提高。

本文对高压直流接触器电弧的产生及磁吹灭弧进行了简明阐述,简要介绍了灭弧装置的分类情况,并对直流电弧的燃烧和灭弧条件通过图解法,稳态电路及非线性微分方程进行了详细的论述说明,通过电弧燃烧稳定点的扰动分析,进而推断出不稳定燃烧的条件(电弧灭弧的条件),更加了解接触器灭弧技术的原理.

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一种有效磁吹灭弧的高压直流接触器,包括壳体,电磁系统,触头系统及灭弧系统,所述电磁系统设置于壳体底部,触头系统设置于电磁系统上方,灭弧系统与触头系统相邻设置,所述灭弧系统包括灭弧腔,该灭弧腔内沿垂直于动,静触头连线方向设置有相互正对的主磁源,两个主磁源的相对面极性相反,其中,所述灭弧腔内还设置有若干个副磁源,所述副磁源分散地设置于两个主磁源连线的两侧,且主磁源与相邻副磁源的极性相反,从而主磁源与相邻副磁源之间产生多条不同方向的磁场路径以引导电弧电弧运动.通过加设副磁源来形成二次磁场,增加电弧运动路径,提升灭弧效率.浙江奥凯电气有限公司致力于提供 高压直流控制开关设备,有想法可以来我司咨询!高压直流控制开关哪种好

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提高反向电寿命的高压直流接触器结构,包括密封壳体,所述密封壳体的内腔中安装有一陶瓷管(1)、两个并排布置于所述陶瓷管(1)上的静触点(2)、一活动内置于所述陶瓷管(1)中的动接触片(3)、以及一竖向布置的推杆(4),所述动接触片(3)与两个所述静触点(2)分别沿竖向相对布置,所述推杆(4)的上侧与所述动接触片(3)相连接,且所述推杆(4)还能够带动所述动接触片(3)分别与两个所述静触点(2)连通,或者带动所述动接触片(3)分别与两个所述静触点(2)断开;其特征在于:所述陶瓷管(1)具有一用以承接两个所述静触点(2)的管主体(10),所述管主体(10)为下侧敞口的中空柱体结构,且在所述管主体(10)的上侧内表面上并介于两个所述静触点(2)之间的位置处还一体形成有一朝下延伸的隔弧筋(11);另外在所述管主体(10)的内腔中并介于两个所述静触点(2)之间的位置处设置有一屏蔽件(5),所述屏蔽件(5)与所述隔弧筋(11)沿竖向相对布置,且所述屏蔽件(5)还能够与所述隔弧筋(11)协同作用来将两个所述静触点(2)隔离开,以阻隔两个所述静触点(2)通以反向电流时产生对向运动电弧。高压直流控制开关原理

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