模温机相位故障和空载电源相位裕量很小故障怎么办?

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  1、通电后电源指示灯不亮  可能原因:保修烧坏,主电源故障,变压器损坏,线路板损坏,其他线路故障。  排除方法:更换保险,检查主电源,更换变压器,更坏线路板,检查其他电路。  2、通电后,机器逆向指示灯亮,蜂鸣器无报警  可能原因:主电源相序错误,主电源缺相,机器内部接线错误,主电控板损坏。  排除方法:将主电源任意两条线互换,检查主电源电压,检查内部接线线路,更换主电控板。  3、开启泵浦后,低液位指示灯亮,泵浦不启动  可能原因:油箱热继煤油不足,补水压力不足,低压值设定过高。  排除方法:想油箱内加注热煤油直至报警停止,加大补水压力直至报警停止.重新设定低压压力开关,直至报警。  4、油温机过载报警  可能原因:过载电流保护器调节量不够,空气开关烧坏缺相,目前接到报修电话说泵电流过载保护经常跳,说机器有问题,实际检修90%以上都是客户主电源接触不良,缺相导致。  排除方法:先检查主电源线有没有接触不良的,或电源线是否有脱落,检查电流,如果电流正常就把过载电流保护器电流控制调大,如果电流不正常,检查空气开关,是否缺相,是的话更换空气开关。
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&180度水式模温机、160度水式模温机、150度水式模温机
产地:东莞
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180度水式模温机、160度水式模温机、150度水式模温机
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所属行业:塑料机械
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HTW-1810-9&
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& 模温机的产品简介&&水作为媒介具有传导效率高,污染少,水资源较易取得,但控温范围小,最高只有98℃。我公司研制的超沸点水温机,控温范围已达到120℃-180℃,控制精度已达到±0.3℃的机型,使水温机的运用有了更广阔的空间。 &模温机的特点1.电控箱与机身采用隔离式,隔热效果佳,可延长电器零件使用寿命。2.进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内存,自动演算,精确可靠,节省电力35%以上。3.安全保护及故障指示系统完善。4.采用进口高级组件,使用年限长。5.升降温速度快,温度精确稳定。6.独特的加热设计,适合不同温控场所使用,节能效果明显。7.主管路采用加厚型无缝钢管一体成型,管损小,加热均匀。8.开机自动排气功能。 9.模温机外型美观,每台机均安装尼龙胶转脚轮,小巧灵活,可随意移动。 &模温机的售后服务保固事项 一、 保固期限自出厂日起壹年内(不包括天灾损害及人为使用不当。如:不按操作说明书操作及保养等) 二、以下事项在保修期内,如发生故障,本公司维修时将酌收工本费 1.若未按照华德鑫公司的操作说明书所述事项操作及保养而导致机器损毁,不在此保修内。 2.使用非本公司提供的零件或非本公司维修而引起的故障。 3.耗材(如过滤器、电热等)。 4.机器因天灾及人为不可抗拒的原因损害。 5.因电力不足或高压放电对本机造成的损坏。 6.机器工作的环境温度超过 65℃造成的损害。 7.由于其它机械故障以致引起本公司产品在使用中所引起的二次故障。 8.因冷却水不洁或不足而导致本公司产品故障。三、服务热线: TEL:3 &
&FAX:8 &模温机开机前准备1-1检查机组周围有否异状。1-2检查机组电源线是否妥当(相电压是否符合模温机电压要求)1-3检查散热水喉是否已接通散热水源及开启散热水源闸制。留意水是否已处於备用状态。1-4连接模具之喉管是否已接驳坚固及开启闸制。1-5应先关系统中的水塔运水水泵及水塔,然后开启模温机。1-6开启水泵摩打,留意相位故障/电源故障。拍示灯是否亮红色及警报响起。若出现此情况,应先开电源总制,将电源线R及S线对调接驳,然后 重新开启电源总制及水泵开关。1-7当电源正常及开启模温机水泵,模温机会自动入水,同时,水箱水位不足指示灯亮起,待水泵满水后水泵会自动开启& &模温机的详细规格
华德鑫HTW-120℃系列模温机技术参数表 speciflcations
AC220-480V,3phase,50hz
40℃-120℃
直接冷却directcooling
泵浦最大流量
50HZ60HZHZL/Min
泵浦最大压力
最大使用电力
冷却水压需求
冷却水配管
外挂式四进四出3/8”PT(或更多)
515*220*470
612*270*540
675*330*675
949*45*930
华德鑫HTW-180℃系列模温机技术参数表 speciflcations
AC220-480V,3phase,50hz
40℃-150℃
40℃-180℃
间接冷却lndirectcooling
補水泵功率
泵浦最大流量
50HZ60HZHZL/Min
泵浦最大压力
最大使用电力
冷却水压需求
冷却水配管
外挂式四进四出1/2”PTg一进一出1:PT
675*290*700
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您是不是在找预稳压器设计保护高压电源免生相位故障
> 预稳压器设计保护高压电源免生相位故障
预稳压器设计保护高压电源免生相位故障
& & &用于电表及大功率电器等应用,设计旨在采用3相电源工作的电源必须能够承受相位之间的错误连接,这样的错误 连接可能导致极高电压施加在输入端。延续之前第一部分介 绍整体可能的开关电源(SMPS)之概念,第二部分详细介绍 这新的的工作原理和优势,第三部分则将集中于介 绍整体成本优势和应用限制。1 简介为简化整体成本研究;我们将重点放在概念之间的差 异上,避免考虑计算两者任何相似的部分或功能。我们将使 用共源共栅(Cascode)方案完成比较,共源共栅方案被认为 是用于这类高压电源的传统方案(最先进的)。2 两种方案的比较我们从主电源开始,整体输入保险丝、EMI滤波器和二 极管整流均不作考虑,因为这之于两种方案是相似的。对于共源共栅方案,两个大电容应该与正确的电压平 衡串联,突波限流器添加小的电路使能正确控制添加的功率 MOS。对方案而言,我们不需那些,但需要更标 准的控制元件。本文引用地址:图1 &即将进行比较的共源共栅(Cascode)和方案对于反激式开关电源(SMPS),如果两种方案都可使用相同的全整合开关,由于电源电压降低,预稳压器方案将可 减小变压器尺寸及减小次级二极管反向电压,支援更低的肖 特基电压(约省0.04美元的成本)。因为对共源共栅和预稳压器,功率MOS和整合开关都 是相似的, 我们将不考虑成本比较。 总输出电容、 Vcc 电 源、次级输出稳压皆不会考虑,因为其于两种方案是相类似 的。3 详细的材料单和功能成本如果整个电路不太依赖于传输功率,大电容与应用特 别是所要求的性能的持续时间有紧密联系。为此,我们考虑 在总成本比较中,将大电容的成本影响放在第二步,可根据 应用的持续时间的规格进行微调。新的预稳压器方案尽管有更多数量的元件,以上的材 料单成本比较已显示其较原来的共源共栅方案节省0.05美元 成本无大电容。4 持续时间规格对大电容的影响之前的文章(第二部分)已说明,持续时间将要求超大电 容,能量储存,避免在主电源关断后输 出电压下降太快。简单的等式「 1/2
C * (V02 - VF2) = (P-Out / Eff.) * t」允许为任何应用定义适 当的电容值。如果对预稳压器,V0始终 等于200 V,对共源共栅方案,关断前该 值与主电源有直接联系。尽管它高于230V;我们应考虑最低/最坏的可能的情况对应于180 V ac / 250V。对共源共栅方案,这更高的电压V0 (250 V / 200 V)允许 更小的大电容C(假设两种方案的 1/2
C * V02相同,共源共栅 中减小的电容会引起更大纹波)。表1 &共源共栅和预稳压器方案(无大电容、功率MOS和高压开关)之间的材料单和成本比较尽管对电表应用峰值功率可高达10瓦,持续时间一般 为低得多的功率级别而定义(在4瓦和2瓦之间)。以下表2按 照大电容用于共源共栅和预稳压器方案提供了给定功率所持 续的时间。表2方便选择,并比较了两种方案的持续时间。对共源共栅的「大型大电容」,我们不得不考虑两倍33 μF的电容,因为400 V类型不是总有68 μF,并且68 μF 对于电表应用尺寸过大(高度&25 mm)。即使应用不要求严格 的持续时间规格,减小太多大电容值可能至关重要:那些电 容的均方根(rms)电流应该够大以避免工业应用的可靠性问 题,此等预期使用时间可超过10年。5 大电容和应用总成本的影响在定义支援持续时间规格的必要大电容后,我们可考 虑对总应用的影响,并比较共源共栅方案和预稳压器方案的总成本。尽管功率水平有限,所有大电容是105℃类型的,以在 有限的(或甚至没有)冷却的困难条件下提高环境温度避免任 何可靠性问题,并支援预期超过10年的使用时间。即使使用更小的大电容,预稳压器方案可大幅节约成 本近0.50美元。这相当于功率MOS和高压开关的成本,这样 使用它们就几乎是免费的。相较于开关电源总成本,这0.50 美元的差异节约超过15%的成本。对大多电表应用,即使主电源关断,数据转换也应该 在给定时间完成:这要求长的持续时间和相应的大电容。在 这种情况下,两种方案成本的差异将增加,使用更大的大电 容时,预稳压器方案将节约成本1美元,即如表4所示的超过20%的开关电源的总成本,提供延长的持续时间。6 电容延长的使用时间对应用总成本的影响对高可靠性/延长使用时间的产品如工业或电表应用,105℃ 2000小时的电解电容器可能不足以保证10年以上使 用时间(应用可能必须在未经任何冷却的高环境温度下工 作)。对整体应用的预期使用时间,电解电容是最关键的元 件/技术,我们可能需要考虑使用更好的类型,即使成本增 加。提升105℃标准的2000小时类型到5000小时类型,可在 相同条件下增加一倍预期使用时间。下表5比较了2千小时和5千小时两种类型,集中于大值/持续时间(差异将随更大的 大电容进一步增加)。当使用105℃ 5000小时的类型时,看到两种方案的差异 进一步增加是很有趣的,但更有趣的是比较任一应用的影 响。对共源共栅方案,为延长使用时间,我们的确会大大增 加0.32美元的成本,对使用250 V电容的预稳压器方案仅需增 加0.06美元。这表明,在降低成本上,预稳压器几乎不用增 加成本而延长使用时间/提高可靠性,而这修改对传统的共 源共栅方案将是很昂贵的。7 预稳压器和应用限制对共源共栅方案没有电源配置的限制。使用标准的桥 (半波或全波)二极管整流,后转换器将由储存在电容里的峰 值电压供电,并通过二极管装满每一周期。对预稳压器,表现是不同的。因为该方案控制输入电源和输出大电容之间的压差,输入电源的纹波应在整个周期表2 &输入大电容在特定输出功率对持续时间的影响表3 &输入大电容对总成本的影响表4 &输入大电容对提供超长持续时间的总成本的影响 表5 &输入大电容延长的使用时间对整体应用成本的影响 表6 达3相供电的所有可能和相应的预稳压器方案的限制(以主电源频率)的一段时间足够大,低于输出电源(在大电 容上)以支援下一转换周期。如果这总是半波整流单相供电 的情况,对3相供电和/或全波整流以低得多的输入电源纹波 更为关键。解决这问题的替代方案是提供更高的电源电压:提高稳压输出至350 V允许输入电源(更多相电源或全波整流)有「 更大的最小值」 。 使 用单个400 V大电容将减小共源共栅方案和 预稳压器方案的成本差异。大电压将随主 电源而变化直到钳位,限制后反激式转换 器电源到350 V,即使发生故障(类似于标 准宽范围应用)。这修改可使用齐纳二极管 ZD3和ZD4(参阅第二部分的预稳压器原理 图)容易地完成,提升参考电压至所需值。 下面的表6列出了从单相到3相供电、 有或无中性连接、半波或全波整流的所有可能。推荐的预稳压器方案是以半波整流的 单相供电,可表现出很好的性能,输入电 源总是在最少的时间段低于输出电源以重 设控制电流。半波整流对保持250 V电容的 功率水平不是问题。8 总结200V预稳压器不可用于任何类型的应 用:功率应该有限制,3相供电难以掌控, 全波整流可能要求提升输出电压至350 V。 然而,当为低于15瓦的半波整流设计 时,该方案支援任何错误的电源(如两相供 电),反激式转换器的电源可降至200 V。该方案提供更容易 的反激式转换器设计,很好的性能,在整个功率范围提供比 共源共栅更高的能效(约5%),和很好的安全性(含短路大电 容)。该方案特别适用于电表应用及白家电或工业应用的辅助电源。由于单个和较小的大电容电压,预稳压器方案大幅节 约成本(较标准的共源共栅节约15%~20%),根据所要求的持 续时间和相应的大电容值和尺寸节约成本0.4美元~1美元。目前这预稳压器为分立应用;尽管安森美半导体有这 应用的许可证,公司提供此知识产权(IP)供购买PWM控制器/稳压器/MOSFET的客户免费使用。这方案通过节省系统级 成本,还进一步节省系统总成本,而且安森美半导体的元件 是「免费的」,所以安森美半导体认为这是一种双赢。我们 目前正考虑将这预稳压器整合在一个集成电路(IC)中,但是否这样做将取决于市场对分立方案是否接受。
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