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产品特性:稳压稳频 | 是否进口:否 | 产地:深圳 |
品牌:金武士 | 型号:TDF-11020GS | 类型:模块电源 |
输入电压:220 | 输出功率:18000 | 调制方式:脉冲调频调宽式 |
标称容量:20KVA | 产品认证:CE | 电源类型:不间断电源 |
额定容量:1000va | 工作频率:50/60Hz | 工作湿度:0-90%无冷凝 |
工作温度:0-40°C | 规格:高频UPS | 绝缘电阻:25 |
控制方式:屏幕控制 | 频率范围:50/60Hz | 适用范围:个人电脑,小型用电设备 |
输出电流:12000 | 输出电压:220 | 输出频率:12000 |
输入电压范围:220-380 | 输入频率:50/60Hz | 外型尺寸:见正文 |
外形尺寸: 见正文参数 | 晶体管连接方式:半桥式 | 加工定制:否 |
工作效率:*** | 负载调整率:98% | 电压调整率:*** |
负载类型:稳定型 | 负载稳压率:96% | 频率稳压度:95 |
输出电压精度:100 | 电源名称:不间断电源 | 最小包装数:1 |
物料编号:9h6fs56d6s3s2f65006s5f9 | 系列:金武士塔式工频UPS | 通讯方式:智能报警 |
扩展功能:任意扩容 | 保护方式:熔断连接 | 工作环境温度:0-40°C |
防护等级:一级 | 重量:150 | 备注说明:本产品适用于中小型弱电机房 |
发货地点:济南 | 价格说明:以客服报价为准 |
图2-5(a)是测量二极管正向电阻示意图,黑表棒接二极管的正极,红表棒接二极管的负极,此时表内电池给二极管加的是正向偏置电压(万用表内黑表棒接表内电池的正极,黑表棒接正极是给二极管加上正向偏置电压),表针所指示的正向电阻阻值较小,一般为几千欧。若测量二极管的正向电阻值为零说明二极管已短路;若测量的正向电阻值很大(几百千欧),则说明二极管的性能已变差;若测量二极管的正向电阻值为无穷大,则说明二极管开路。如图2-5(b)所示为测量二极管反向电阻的示意图。在测量二极管反向电阻时,黑表棒接二极管的负极,红表棒接二极管的正极,此时表内电池给二极管加的是反向偏置电压,表针所指示的反向电阻阻值较大,一般为几百千欧以上。若测量的正、反向电阻值均很小,则说明二极管已击穿短路。
(2)在路检测
a.断电下的检测。此时是测量二极管的正、反向电阻,具体方法与不在路时的方法相同,只是要注意外电路对测量结果的影响,测得的阻值为整个电路的等效电阻,只能供参考,要根据电路结构和经验来进行二极管的在路检测判断,如果无法判断,只能将二极管焊下,对其进行不在路检测。
b.通电情况下的检测。此时主要是测量二极管的管压降。
金武士TDF-11020GS工频UPS不间断电源20KVA18KW单进单出机柜式
金武士TDF-11020GS工频UPS不间断电源20KVA18KW单进单出机柜式
型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
TDF-11020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 655*370*900 MM21U | 152 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-11015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 655*370*900 MM 21U | 122 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-11010GS | 10KVA | 9KW | 560*260*717 MM 17U | 79.5 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-11006GS | 6KVA | 5.4KW(千瓦) | 560*260*717 MM 17U | 65 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-31030GS | 30KVA | 27KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 210 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-31020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 195 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-31015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 655*370*900 MM 21U | 122 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-31010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 655*370*900 MM(毫米)21U | 79.5 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-33200GS | 200KVA | 180KW(千瓦) | 855*1245*1900 MM 43U | 1075 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33160GS | 160KVA | 144KW(千瓦) | 800*850*1650 MM(毫米)38U | 1099 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33150GS | 150KVA | 135KW(千瓦) | 800*850*1650 MM 38U | 1099 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33120GS | 120KVA | 108KW(千瓦) | 800*850*1650 MM 38U | 800 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33100GS | 100KVA | 90KW(千瓦) | 800*850*1650 MM(毫米)38U | 800 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33080GS | 80KVA | 72KW(千瓦) | 800*700*1600 MM 36U | 521.5 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33060GS | 60KVA | 54KW(千瓦) | 800*700*1600 MM(毫米)36U | 506.5 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33040GS | 40KVA | 36KW | 830*515*1135 MM 26U | 309 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33030GS | 30KVA | 27KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 243 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 208 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-33015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 830*455*1055 MM(毫米)24U | 208 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-33010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 218 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
晶闸管
晶闸管是晶体闸流管的简称,通常又称作可控硅整流器(SCR--silicon controlerd rectifier),以前被简称为可控硅。在电力二极管开始得到应用后不久,1956年美国贝尔实验室(Bell Laboratories)发明了晶闸管,到1957年美国通用电气公司(General Electric Company)开发出了世界上***只晶闸管产品,并于1958年使其商业化。由于其开通时刻可以控制,而且各方面性能均明显胜过以前的汞弧整流器,因而立即受到普遍欢迎,从此开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代,有人把以晶闸管为代表的电力半导体器件的广泛应用,称之为继晶体管发明和应用之后的又一次电子技术革命。
晶闸管是一种大功率半导体器件,它具有体积小、重量轻、耐压高、容量大、使用简单和控制灵敏等优点。单独用晶闸管或者用晶/闸管与整流二极管相结合构成的各种整流电路可以通过控制电路方便地调节输出电压,达到可控整流的目的。因而晶闸管被广泛用于直流稳压电源、电机调速、直流斩波器、交流调压器和无触点开关等方面。
2.2.2
2.2.1工作原理
如图2-6所示为晶闸管的外形、结构和电气图形符号。从外形上看,晶闸管主要有螺栓型和平板型两种封装形式,均引出三个电极:阳极A、阴极K和门极(或称控制极)G。
金武士TDF-11020GS工频UPS不间断电源20KVA18KW单进单出机柜式
晶/闸管导通的工作原理可以用双晶体管模型来解释,如图2-7所示。如在器件上取-倾斜的截面,则晶闸管可以看作由P1N1P2和N1P2N2构成的两个晶体管VT1、VT2组合而成。如果外电路向门极注入电流IG,也就是注人驱动电流,则IG流人晶体管VT2的基极,即产生集电极电流Ic2,它构成晶体管VT1的基极电流,进而放大成集电极电流Ic1,Ic1 又进一步增大VT2的基极电流,如此形成强烈的正反馈,***VT1和VT2进人完全饱和状态,即晶/闸管导通。此时如果撤掉外电路注入门极的电流IG,晶闸管内部形成的强烈正反馈仍然会维持其导通状态。而要使其关断,就必须去掉阳极所加的正电压,或者给阳极施加反压,或者设法使流过晶闸管的电流降低到接近于零的某一数值以下,晶闸管才能关断。所以,对晶闸管的驱动过程更多的是称为触发,产生注人门极触发电流Ic的电路称为门极触发电路。也正是由于通过门极只能控制其开通,不能控制其关断,晶闸管才被称为半控型器件。
图2-7晶闸管的双晶体管模型及其工作原理
H
2.2.2伏安特性
总结前述晶闸管的工作原理,可以归纳出晶闸管正常工作时的特性如下。1当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下,晶闸管才能导通。
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从晶闸管的结构图可以看出,门极与阴极之间是一个PN结J3,其伏安特性称为门极伏安特性。为了***可靠、安全地触发,门极触发电路所提供的触发电压、触发电流和功率都应限制在晶闸管门极伏安特性曲线中的可靠触发区内。
门变为导通
维百毫安。
所需的最
性正
2.2.3主要参数
普通晶闸管在反向稳态下一定处于阻断状态。而与电力二极管不同的是,晶闸管在正向
工作时不但可能处于导通状态,也可能处于阻断状态。因此在提到晶闸管的参数时,断态和通态都是为了区分正向的不同状态,因此“正向”二字可省去。此外,各参数的给出往往与晶闸管的结温相联系,在实际应用时都应注意参考器件参数和特性曲线的具体规定。
(3) 晶间断态电
(1)电压参数
1 程中,开通时通前的
1断态重复峰值电压UDRM。断态重复峰值电压是在门极断路而结温为额定值(100A 以上为115℃,50A以下为100℃)时,允许重复加在器件上的正向峰值电压,如图2-8所示。国标规定重复频率为50Hz,每次持续时间不超过10ms,断态重复峰值电压UpRM为断态不重复峰值电压(即断态瞬时电压)UpSM的90%。断态不重复峰值电压应低于正向转折电压Ubo,所留裕量大小由各生产厂家自行规定。
反向重复峰值电压URRM。反向重复峰值电压是在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的反向峰值电压,如图2-8所示。规定反向重复峰值电压Upp为反向不重复峰值电压(即反向瞬态电压)URSM的90%。反向不重复峰值电压应低于反向击穿电压,所留裕量大小由各生产厂家自行规定。) 间称为向电压态所未超此临能够