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Cassification
APR 除可用于电阻负载(加热器负载)外,还可用于各种负载,但必须遵守以下注意事项:
在涉及加热器负载时必须特别小心,因为一些电阻值会根据加热器的类型和工作温度而发生显着变化,并且一些电阻值会随着时间而变化。
负载类型 | 选型须知 | |
---|---|---|
电阻负载 (加热器) *参见表 1。 | 镍铬/ 铁铬型 | 这种电阻的阻值变化不大,所有模型都可以使用。 |
纯金属 | 纯金属在室温下的电阻相当低。 (额定值的几倍至几十倍),始终需要一个电流限制器 (CLR)。 | |
碳化硅 | 碳化硅会随着时间的推移发生很大变化,当其电阻达到初始值的3-4倍时,其使用寿命就终结了。一般来说,使用带有分接头的变压器来改变电压以对应随时间的变化。 如果不使用变压器,则可以使用电流限制器或梯度设定装置根据负载随时间的变化来改变 APR 输出值。 推荐的控制方法是恒定功率控制(AWR)。这种控制方式可以使控制器跟踪负载随时间的变化,始终对负载施加恒定的功率,从而保持较高的控制精度。 | |
碳 | 碳用于真空炉。真空炉内部可能会发生负载短路。快速熔断保险丝用于保护负载短路,但如果有限流功能,则过流关断功能也会起作用,因此在某些情况下快速熔断保险丝可能不会熔断,而关断功能可能会起作用以提供保护。 出于这些原因,建议使用电流限制器 (CLR)。 | |
变压器初级控制 | 对于变压器初级控制,启动顺序很重要。需要使用启停信号和软启动功能来缓慢提高输出电压。 此外,还研究将连接的负载类型,以确定合适的模型和控制方法。 如果变压器的次级侧开路,则必须在初级侧添加泄放电阻以确保稳定控制。 这是因为,若变压器的空载电流较小,晶闸管不能点火(ON),只控制一侧,就会造成很大的直流电流流向变压器一次侧,导致快速熔断器熔断或晶闸管烧毁。当该变压器的一次电流变得异常大时,就会出现所谓的“偏磁现象"。 | |
诱导性负荷 | 由于负载电流相对于电源电压有延迟流动,因此在选择要使用的型号时必须小心。 具有变压器初级控制能力的模型可以处理这种感性负载。 此外,计算 APR 的容量时,请务必检查以 kVA 为单位的负载容量,而不是 kW。 | |
整流器初级控制 | 对于整流器初级控制,连接到负载的东西很重要。 一般情况下,整流器的初级控制是通过在前级插入变压器来实现的。直流电源采用恒压(AVR)或恒流(ACR)控制。 | |
容性负载 (电容负载) | 这不能适用于相控 APR,我们的PWMAPR-M系列就可以使用。 例如,它可以用来制作一个简单的电容器组。 |
基于上述内容,各类负载的适用模型和推荐的控制方法如下。
负载类型 | 适用型号 | 推荐控制方式(APR-N系列) | |
---|---|---|---|
电阻负载 (加热器) | 镍铬/铁铬型 | 所有型号 | 所有控制方法 |
纯金属 | PWMAPR-M、APR-V、APR-N 和 APR-D | 添加电流限制(A)、恒定电流控制(B) | |
碳化硅 | PWMAPR-M、APR-V、APR-N 和 APR-D | 添加电流限制(A)和恒定功率控制(D) | |
碳 | PWMAPR-M、APR-V、APR-N 和 APR-D | 添加电流限制(A) | |
变压器初级控制 | PWMAPR-M、APR-V、APR-N 和 APR-D | 添加电流限制(A) | |
诱导性负荷 | PWMAPR-M、APR-V、APR-N 和 APR-D | 添加电流限制(A) | |
整流器初级控制 | PWMAPR-M、APR-V、APR-N 和 APR-D | 添加电流限制(A) | |
容性负载(电容负载) | PWMAPR-M | ― |
合金和碳基 | 纯金属 | 碳化硅 | |
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类型和最高工作温度 ()为产品名称 | 镍铬合金1100℃ (空气中) 铁铬合金1200℃ 石墨 (Kanthal) 1300℃ (空气中) (Kanthal A-1) 1375℃ (空气中) (Pyromax) 1300℃ | 钼1800℃(空气中) 钨2400℃(空气中) 铂1400℃ (Kanthal Super) 1700℃(空气中) | 碳化硅 非晶碳 (Tecorundum) 1600℃ (空气中) (Siliconite) 1600℃ (空气中) (Erema) 1600℃ (空气中) |
电阻器的温度特性(示例) | ![]() | ![]() | ![]() |
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