ข้อควรระวังสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบท่อเมื่อใช้การควบคุมไทริสเตอร์ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของไฟฟ้าสามเฟส 380V และไฟฟ้าสองเฟส 380V

  1. 1. การจับคู่แรงดันและกระแสไฟฟ้า

    (1)ไฟฟ้าสามเฟส (380V)

    การเลือกแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: แรงดันไฟฟ้าที่ไทริสเตอร์ทนได้ควรมีอย่างน้อย 1.5 เท่าของแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (แนะนำให้สูงกว่า 600V) เพื่อรับมือกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว

    การคำนวณกระแส: จำเป็นต้องคำนวณกระแสโหลดสามเฟสโดยอิงตามกำลังไฟฟ้าทั้งหมด (เช่น 48 กิโลวัตต์) และกระแสไฟฟ้าที่แนะนำคือ 1.5 เท่าของกระแสไฟฟ้าจริง (เช่น โหลด 73A เลือกไทริสเตอร์ 125A-150A)

    การควบคุมสมดุล: วิธีการควบคุมแบบสามเฟสสองเฟสอาจทำให้ค่าตัวประกอบกำลังและความผันผวนของกระแสไฟฟ้าลดลง จำเป็นต้องติดตั้งโมดูลควบคุมทริกเกอร์แบบจุดตัดศูนย์หรือโมดูลควบคุมการเลื่อนเฟสเพื่อลดการรบกวนกับระบบไฟฟ้า

    (2)ไฟฟ้าสองเฟส (380V)

    การปรับแรงดันไฟฟ้า: ไฟฟ้าสองเฟสจริง ๆ แล้วคือเฟสเดียว 380V และจำเป็นต้องเลือกไทริสเตอร์ทิศทางสองทาง (เช่น ซีรีส์ BTB) และแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานต้องสูงกว่า 600V ด้วย

    การปรับกระแส: กระแสไฟฟ้าสองเฟสจะสูงกว่ากระแสไฟฟ้าสามเฟส (เช่น ประมาณ 13.6A สำหรับโหลด 5kW) และจะต้องเลือกขอบเขตกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้น (เช่น มากกว่า 30A)

เครื่องทำความร้อนแบบท่อไฟฟ้า

2. วิธีการเดินสายและการกระตุ้น

(1)การเดินสายไฟสามเฟส:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลไทริสเตอร์เชื่อมต่อแบบอนุกรมที่ปลายอินพุตของสายเฟส และสายสัญญาณทริกเกอร์ต้องสั้นและแยกออกจากสายอื่นๆ เพื่อป้องกันการรบกวน หากใช้ทริกเกอร์แบบจุดตัดศูนย์ (วิธีรีเลย์โซลิดสเตต) สามารถลดฮาร์มอนิกส์ได้ แต่ความแม่นยำในการควบคุมกำลังไฟฟ้าต้องสูง สำหรับทริกเกอร์แบบเลื่อนเฟส ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า (du/dt) และควรติดตั้งวงจรดูดซับตัวต้านทาน-ตัวเก็บประจุ (เช่น ตัวเก็บประจุ 0.1μF + ตัวต้านทาน 10Ω)

(2)การเดินสายไฟสองเฟส:

ไทริสเตอร์แบบสองทิศทางต้องแยกขั้ว T1 และ T2 ได้อย่างถูกต้อง และสัญญาณทริกเกอร์ของขั้วควบคุม (G) ต้องซิงโครไนซ์กับโหลด ขอแนะนำให้ใช้ทริกเกอร์ออปโตคัปเปลอร์แบบแยกเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อผิดพลาด

องค์ประกอบความร้อนแบบท่อ

3. การระบายความร้อนและการป้องกัน

(1)ข้อกำหนดการกระจายความร้อน:

เมื่อกระแสเกิน 5A ต้องติดตั้งแผงระบายความร้อนและทาจาระบีระบายความร้อนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการสัมผัสที่ดี อุณหภูมิของเปลือกต้องไม่เกิน 120℃ และควรใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมอัดเมื่อจำเป็น

(2)มาตรการป้องกัน:

การป้องกันแรงดันไฟเกิน: วาริสเตอร์ (เช่น ซีรีย์ MYG) ดูดซับแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วคราว

การป้องกันกระแสเกิน: ฟิวส์แบบขาดเร็วจะเชื่อมต่อแบบอนุกรมในวงจรขั้วบวก และกระแสไฟฟ้าที่กำหนดคือ 1.25 เท่าของไทริสเตอร์

อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จำกัด: เครือข่ายการหน่วง RC แบบขนาน (เช่น ตัวเก็บประจุ 0.022μF/1000V)

4. ปัจจัยกำลังและประสิทธิภาพ

ในระบบสามเฟส การควบคุมการเลื่อนเฟสอาจทำให้ค่าตัวประกอบกำลังลดลง และจำเป็นต้องติดตั้งตัวเก็บประจุชดเชยที่ด้านหม้อแปลง

ระบบสองเฟสมีแนวโน้มที่จะเกิดฮาร์โมนิกเนื่องจากความไม่สมดุลของโหลด ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์การควบคุมแบบทริกเกอร์จุดตัดศูนย์หรือแบบแบ่งเวลา

 5. ข้อควรพิจารณาอื่นๆ

คำแนะนำในการเลือก: ให้ความสำคัญกับไทริสเตอร์แบบโมดูลาร์ (เช่น แบรนด์ซีเมนส์) ซึ่งผสานรวมฟังก์ชันการกระตุ้นและการป้องกัน และทำให้การเดินสายง่ายขึ้น

การตรวจสอบการบำรุงรักษา: ใช้มัลติมิเตอร์เป็นประจำเพื่อตรวจจับสถานะการนำไฟฟ้าของไทริสเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรหรือวงจรเปิด ห้ามใช้เมกะโอห์มมิเตอร์เพื่อทดสอบฉนวน

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อเรา!


เวลาโพสต์: 16 ก.ค. 2568