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염화물염 전해 정류기 캐비닛

    산업 분야에서 수산화나트륨은 직류 전기분해 정류기 캐비닛을 사용하여 염수를 전기분해하여 생산됩니다. 염화물 이온이나 염소 가스는 수산화나트륨 용액과 반응하여 염화나트륨과 차아염소산나트륨(염화나트륨)을 형성하므로, 산업용 수산화나트륨 생산에는 이온 교환막이 있는 특수 제작된 전해조를 사용하여 염화물 이온이나 염소 가스를 수산화나트륨으로부터 분리합니다. 정류기 장비의 호환성은 염화물염 전기분해의 품질과 에너지 비용에 상당한 영향을 미칩니다. 완전한 정류 시스템은 정류기 캐비닛, 디지털 제어 캐비닛, 정류기 변압기, 순수 냉각기, 그리고 DC 센서로 구성됩니다. 일반적으로 전해조 근처 실내에 설치되고 순수로 냉각되며, 35KV 및 10KV와 같은 입력 전압을 사용합니다.

    산업 분야에서 수산화나트륨은 직류 정류 캐비닛을 사용하여 염수를 전기분해하여 생산됩니다. 염화물 이온이나 염소 가스는 수산화나트륨 용액과 반응하여 염화나트륨과 차아염소산나트륨(염화나트륨)을 형성하기 때문에, 산업용 수산화나트륨 생산에는 이온 교환막이 있는 특수 제작된 전해조를 사용하여 염화물 이온이나 염소 가스를 수산화나트륨으로부터 분리합니다. 정류 장비의 호환성은 염화물염 전기분해의 품질과 에너지 비용에 상당한 영향을 미칩니다. 완전한 정류 시스템은 정류 캐비닛, 디지털 제어 캐비닛, 정류 변압기, 순수 냉각기, 그리고 직류 센서로 구성됩니다. 일반적으로 전해조 근처 실내에 설치되고 순수로 냉각되며, 입력 전압은 35KV, 10KV 등입니다.

     

    I. 응용 프로그램

    이 정류기 캐비닛 시리즈는 알루미늄, 마그네슘, 망간, 아연, 구리, 납과 같은 비철 금속 및 염화물 염의 전기분해를 위한 다양한 유형의 정류 장비 및 자동 제어 시스템에 주로 사용됩니다. 또한, 유사한 부하의 전원 공급 장치로도 사용할 수 있습니다.

     

    2세. 주요 캐비닛 기능

     

    1. 전기 연결 유형: 일반적으로 DC 전압, 전류 및 그리드 고조파 허용 오차를 기준으로 선택되며, 이중 스타 및 3상 브리지의 두 가지 주요 범주와 6펄스 및 12펄스 연결을 포함한 네 가지 조합이 있습니다.

     

    2. 고전력 사이리스터를 사용하면 병렬 부품 수를 줄이고 캐비닛 구조를 단순화하며 손실을 줄이고 유지 보수를 용이하게 할 수 있습니다.

     

    3. 구성 요소와 고속 융합 구리 모선은 최적의 방열과 연장된 구성 요소 수명을 위해 특별히 설계된 순환수 회로 프로파일을 사용합니다.

     

    4. 구성품 압입은 이중 절연을 사용하여 균형 있고 고정된 응력을 위한 전형적인 설계를 채택합니다.

     

    5. 내부 수도관은 수입 강화 투명 연질 플라스틱 튜빙을 사용하여 고온 및 저온 모두에 강하고 수명이 깁니다.

     

    6. 구성품 라디에이터 수도꼭지는 내식성을 위해 특수 처리를 거칩니다.

     

    7. 캐비닛은 완전히 CNC 가공되었으며 분말 코팅되어 미적으로 아름다운 외관을 자랑합니다.

     

    8. 캐비닛은 일반적으로 실내 개방형, 반개방형, 실외 완전 밀폐형으로 제공되며, 케이블 진입 및 배출 방법은 사용자 요구 사항에 따라 설계됩니다.

     

    9. 이 정류기 캐비닛 시리즈는 디지털 산업용 제어 트리거 제어 시스템을 채택하여 장비가...

     

    전압 사양:

    16V 36V 75V 100V 125V 160V 200V 315V

    400V 500V 630V 800V 1000V 1200V 1400V

     

    현재 사양:

    300A 750A 1000A 2000A 3150A

    5000A 6300A 8000A 10000A 16000A

    20000A 25000A 31500A 40000A 50000A

    63000A 80000A 100000A 120000A 160000A

     

    기능 설명

    소형 더미 부하: 실제 부하를 대체하기 위해 가열 소자를 연결하여 정격 DC 출력 전압에서 10~20A의 DC 전류를 보장합니다.

     

    지능형 열 중복 제어 시스템: 열 중복 포트로 상호 연결된 두 대의 CNC 컨트롤러가 병렬 및 협력적으로 작동하여 제어 충돌이나 제어 배제를 방지합니다. 마스터 컨트롤러와 슬레이브 컨트롤러 간의 원활한 전환이 가능합니다.

     

    마스터 컨트롤러에 장애가 발생하면 예비 컨트롤러가 자동으로 원활하게 마스터 컨트롤러로 전환되어 진정한 듀얼 채널 열 예비 제어를 구현합니다. 이를 통해 제어 시스템의 안정성이 크게 향상됩니다.

     

    원활한 마스터/이중화 전환: 상호 열 이중화 기능을 갖춘 두 대의 ZCH-12 제어 시스템을 수동으로 구성하여 어떤 컨트롤러가 마스터 역할을 하고 어떤 컨트롤러가 슬레이브 역할을 하는지 결정할 수 있습니다. 전환 과정은 원활하게 진행됩니다.

     

    중복 전환: 마스터 컨트롤러가 내부 오류로 인해 실패하면 중복 컨트롤러가 자동으로 원활하게 마스터로 전환됩니다.

     

    펄스 적응형 주 회로: 소형 더미 부하가 주 회로에 연결되고 전압 피드백 진폭이 5~8V 범위 내에서 조정되면 ZCH-12는 펄스 시작점, 종료점, 위상 변이 범위 및 펄스 분포 순서를 자동으로 조정하여 펄스 위상 변이를 주 회로에 적응시킵니다. 수동 조작이 필요하지 않으므로 수동 설정보다 정확도가 높습니다.

     

    펄스 클록 번호 선택: 펄스 클록 번호를 선택하면 펄스가 주 회로 위상에 적응하고 위상을 올바르게 전환할 수 있습니다.

     

    펄스 위상 미세 조정: 펄스 위상 미세 조정을 통해 펄스를 주회로 위상 편이와 정밀하게 정렬할 수 있으며, 오차는 ≤1°입니다. 미세 조정 값 범위는 -15° ~ +15°입니다.

     

    2그룹 펄스 위상 조정: 첫 번째 그룹과 두 번째 그룹 펄스의 위상 차이를 조정합니다. 조정 값은 0이며, 첫 번째 그룹과 두 번째 그룹 펄스의 위상 차이는 30°입니다. 조정 값 범위는 -15°에서 +15°입니다.

     

    채널 1F는 전류 피드백 그룹 중 하나로 지정됩니다. 채널 2F는 전류 피드백 그룹 두 개로 지정됩니다.

     

    자동 전류 분배: ZCH-12는 수동 개입 없이 첫 번째 및 두 번째 전류 피드백 그룹의 편차에 따라 자동으로 조정됩니다. 수동 전류 분배는 스타 그룹과 두 그룹 간의 전류 분배를 수동으로 조정하여 이루어집니다.

     

    원활한 전환: 전환하는 동안 전력 출력은 변하지 않습니다.

     

    비상 정지 기능: FS 단자가 0V 단자와 단락되면 ZCH-12는 즉시 트리거 펄스 전송을 중단합니다. FS 단자를 플로팅 상태로 두면 트리거 펄스 전송이 가능합니다.

     

    소프트 스타트 기능: ZCH-12의 전원을 켜면 자체 테스트 후 출력이 지정된 출력까지 천천히 상승합니다. 표준 소프트 스타트 시간은 5초이며, 사용자 지정 시간은 조정 가능합니다.

     

    영점 복귀 보호 기능: ZCH-12 전원 켜짐 시, 자체 테스트 후 입력 값이 0이 아니면 트리거 펄스가 출력되지 않습니다. 입력 값이 0으로 돌아오면 정상 작동이 재개됩니다.

     

    ZCH-12 소프트웨어 재설정: ZCH-12는 소프트웨어 프로그램 명령을 실행하여 재설정됩니다.

     

    ZCH-12 하드웨어 재설정: ZCH-12는 하드웨어를 통해 재설정됩니다.

     

    위상 이동 범위 선택: 범위 03. 0: 120°, 1: 150°, 2: 180°, 3: 90°

     

    영구 매개변수 저장: CNC 디버깅 중 변경된 제어 매개변수는 RAM에 저장되며 정전 시 손실됩니다. 디버깅된 제어 매개변수를 영구적으로 저장하려면: ① SW1과 SW2의 비트 1~8을 끄다, 끄다, 끄다, 끄다, 끄다, 에, 끄다, OFF로 설정하여 저장을 활성화합니다.

     

    영구 매개변수 저장 기능을 활성화합니다. ③ SW1 및 SW2의 비트 1~8을 OFF로 설정하여 저장을 비활성화합니다.

     

    피아이디 파라미터 자동 튜닝: 컨트롤러가 부하 특성을 자동으로 측정하여 부하에 맞는 최적의 알고리즘을 도출합니다. 이는 수동 조정보다 정밀합니다. 부하 특성이 부하 조건에 따라 크게 달라지는 특수 부하의 경우, PID는 수동으로만 튜닝할 수 있습니다.

     

    피아이디 컨트롤러 선택:

     

    PID0는 저항성 부하에 적합한 동적이고 빠른 피아이디 컨트롤러입니다.

     

    PID1은 저항성-용량성 및 저항성-유도성 부하에 적합한 우수한 전반적인 자동 조정 성능을 갖춘 중속 피아이디 컨트롤러입니다.

     

    PID2는 용량성 부하의 전압 조절 및 유도성 부하의 전류 조절과 같이 관성이 큰 제어 대상에 적합합니다.

     

    PID3~PID7은 수동 피아이디 제어기로, P, I, D 파라미터 값을 수동으로 조정할 수 있습니다. PID8과 PID9는 특수 부하에 맞춰 맞춤 제작됩니다.


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