- โซลิดสเตตรีเลย์
- แผ่นระบายความร้อน
- โมดูลเซมิคอนดักเตอร์ ซีรีส์บริดจ์เรกติไฟเออร์
- รีเลย์เวลา
- เคาน์เตอร์แสดงผลแบบดิจิตอล
- ตัวควบคุมระดับน้ำ
- จับเวลา
- แหล่งจ่ายไฟสลับ
- สวิตช์เท้า
- ตัวควบคุมปั๊มน้ำพัดลม
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
โมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอัจฉริยะแบบแยกสามเฟสใช้การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ รวมวงจรทริกเกอร์การเปลี่ยนเฟส ไทริสเตอร์ทางเดียวหรือสองทาง วงจรการดูดซับความต้านทานความจุ RC และวงจรจ่ายไฟ - ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เทคโนโลยี SMT SMD ชิปไทริสเตอร์กำลังสูงนำเข้า และแผ่นฐานพันธะทองแดง-เซรามิก (DCB) ต้านทานความร้อนต่ำ การออกแบบที่แยกได้อย่างสมบูรณ์ระหว่างขั้วต่อควบคุมและวงจรหลักกระแสไฟแรงสูง หม้อแปลงซิงโครนัสในตัว เพื่อสร้างโครงสร้างบูรณาการ ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพที่มั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง เพศ ชุดผลิตภัณฑ์เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับการปรับด้วยตนเองหรืออัตโนมัติและโหมดควบคุมอินพุตแบบมัลติฟังก์ชั่น ซึ่งช่วยลดความยากในการเลือกลูกค้าได้อย่างมาก มุมการนำทริกเกอร์ของไทริสเตอร์เอาท์พุตได้รับการปรับหลายวิธีเพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าบนโหลด จึงเป็นการปรับกำลังเอาท์พุตและบรรลุการปรับแรงดันโหลดแบบไม่มีขั้นตอนจากศูนย์โวลต์เป็นแรงดันไฟฟ้าเต็มของกริด มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ทำความร้อน แสงสว่าง การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ด้านปฐมภูมิของหม้อแปลง การเชื่อม การชุบด้วยไฟฟ้า และความต้านทานทางกลหรือโหลดแบบเหนี่ยวนำอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการอัพเกรดอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม แหล่งจ่ายไฟ มอเตอร์ การควบคุมการขับขี่และความเร็ว
ลักษณะประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
1. เทอร์มินัลควบคุมอินพุตและวงจรหลักกระแสไฟฟ้าแรงสูงถูกแยกออกอย่างสมบูรณ์ และสื่อฉนวนมีค่ามากกว่า 2000VAC
2. โมดูลใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงและปลอดภัย เทคโนโลยีชิป SMT ชิปไทริสเตอร์กำลังสูง และแบ็คเพลนพันธะทองแดง-เซรามิก (DCB) ต้านทานความร้อนต่ำ มีหม้อแปลงซิงโครนัสในตัวเพื่อสร้างโครงสร้างแบบรวม อีพ็อกซี่ การเติมเรซิน ขนาดเล็กและประสิทธิภาพที่มั่นคง ความน่าเชื่อถือสูง
3. มีฟังก์ชันการชดเชยเชิงเส้น เอาต์พุตเป็นเส้นโค้งลักษณะเชิงเส้น และตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ RC ในตัวดูดซับสัญญาณรบกวนฮาร์มอนิกน้อย และมีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง
4. โมดูลนี้เข้ากันได้กับสัญญาณอินพุตอัตโนมัติเช่น 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC, 2-10VDC, 0-10mA, 4-20mA เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมด้วยตนเองด้วย 2-10k /2w โพเทนชิออมิเตอร์และช่วงการปรับอินพุตกว้าง ความแม่นยำในการปรับเอาต์พุตสูง
5. ออกแบบด้วยไฟแสดงสถานะ LED สีเขียวและไฟแสดงสถานะการปรับเอาต์พุต LED สีแดงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สังเกตสถานะการทำงาน
6. สมมาตรสามเฟสนั้นดี เอาต์พุตมีเสถียรภาพ และเทอร์มินัลเอาต์พุตสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 โวลต์ไปจนถึงแรงดันกริดสูงสุด
ความหมายของแบบจำลอง
| MJGU-1 R22100A | ความหมายของแบบจำลอง |
| เอ็ม | โลโก้บริษัท: ญ: หมิงซิน |
| เจจียู | โมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ |
| -1 | 1: เฟสเดียว 3: สามเฟส |
| อาร์ | โหมดควบคุม: 0-10mA, 4-20mA, 1-5VDC, 2-10V, โพเทนชิโอมิเตอร์ 2-10KΩ |
| 22 | แรงดันไฟขาออก: 22: 220V 38: 380V, |
| 100 | กระแสไฟขาออกที่กำหนด: 40A 60A 80A 100A 120A 150A 200A 300A |
| เอ | A: โหลดเอาต์พุตค่า AC AC |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หนึ่ง ซึ่งกันและกัน จ่าย ไหล ปรับแต่ง กด แม่พิมพ์ ชิ้นส่วน | ชื่อสินค้า | MJGU-1 R22100A、MJGU-1 R2225AMJGU-1 R2240A、MJGU-1 R2260A、MJGU-1 R2280A、MJGU-1 R22100A、MJGU-1 R22120A、MJGU-1 R22150A、MJGU-1 R22200A |
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 0-220VAC | |
| กระแสโหลดเอาท์พุต | 10A、25A、30A、40A、50A、60A、80A、100A、120A、150A、200A | |
| วิธีการควบคุมอินพุต | R:10K โพเทนชิออมิเตอร์ V:0-5VDC L:4-20mA | |
| แรงดันขาออก | 220วิน | |
| ต้านทานแรงดันปานกลาง | 2500VAC | |
| ความต้านทานของฉนวน | 1,000MΩ/500VDC | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -25°C-+75°C | |
| วิธีการติดตั้ง | ยึดติด | |
| น้ำหนัก | 550ก |
ขนาดโดยรวมและแผนภาพการเดินสายไฟ

การเลือกโมดูลและข้อควรระวัง
1. การเลือกข้อมูลจำเพาะของโมดูลปัจจุบันควรคำนึงถึงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของกริดและผลกระทบปัจจุบันของโหลดเมื่อเริ่มต้น อุณหภูมิโดยรอบ สภาวะการกระจายความร้อน และปัจจัยอื่น ๆ ขอแนะนำให้เว้นระยะขอบที่เหมาะสมไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลสามารถทำงานได้อย่างเชื่อถือได้เป็นเวลานาน ขอแนะนำว่า: โหลดตัวต้านทาน: กระแสไฟที่กำหนดของโมดูลควรเป็น 3-4 เท่าของกระแสไฟที่กำหนดของโหลด โหลดอุปนัย: กระแสไฟที่กำหนดของโมดูลควรเป็น 5-6 เท่าของกระแสไฟที่กำหนดของโหลด
2. โมดูลไม่สามารถส่งออกกระแสขนาดใหญ่ที่มุมการนำขนาดเล็ก (แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูง แรงดันเอาต์พุตต่ำ) เป็นเวลานาน มิฉะนั้นโมดูลจะร้อนจัดหรือไหม้ได้ ขอแนะนำให้ใช้งานโมดูลโดยปรับแรงดันเอาต์พุตให้มากกว่า 1/2 ของแรงดันไฟฟ้าอินพุตและมีมุมการนำขนาดใหญ่
3. หากต้องการใช้การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินหรือกระแสเกิน คุณสามารถเชื่อมต่อไดโอดแบบขนานกับปลายอินพุตและเอาต์พุต หรือเลือกตัวต้านทานแบบพายโซริสเตอร์ 800V-900V เพื่อการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวงจรหลักเชื่อมต่อกับฟิวส์เร็วหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ค่าจะเป็น 1.5 เท่าของโหลดจริง
4. ต้องติดตั้งหม้อน้ำเพื่อกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้โมดูลไหม้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือทำลายชิปเนื่องจากอุณหภูมิที่มากเกินไปต้องเลือกอย่างสมเหตุสมผล ต้องติดตั้งหม้อน้ำสำหรับโหลดที่สูงกว่า 10A, การบังคับอากาศเย็นหรือน้ำหล่อเย็นสำหรับโหลดที่สูงกว่า 40A และสวิตช์อุณหภูมิ 80°C สำหรับการป้องกันอุณหภูมิเกิน วิธีการคำนวณการสร้างความร้อนของโมดูล: การสร้างความร้อน = กระแสโหลดจริง (แอมป์) x 1.5 วัตต์ 1 แอมป์
5. ไม่สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับมอเตอร์แรงบิด พัดลม มอเตอร์ปั๊มน้ำ และโอกาสอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อกำหนดความเร็วสูงสามารถทำได้ผ่านโมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้า .













