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台达PFC1212DE 12038散热风扇

2018/3/24 18:00:24发布133次查看
加工定制类型直流风扇
品牌SINTD/台达型号PFC1212DE
电机功率56w电压12V
电流4.8A适用范围/
风量/风叶直径/
转速4800r/min

品牌:台达
model:pfc1212de
尺寸:120×120×38mm
电压:dc12v
电流:标称4.8a
风量:252.85cfm (7.16m3/min)
风压:1.412 in h2o (351.7 pa)
重量:0.351kg
噪音:66.5 db(a)功率:57.6w
调速:支持主板pwm调速
测速:支持
接口:主板4p+电源大4d双供电接口
线长:35cm
转数:12v下5500 rpm
风扇框架:注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂;
风叶:注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂;
风扇旋向:从扇叶方向看为逆时针;
运行温度:-10摄氏度到+70摄氏度;
贮存温度:-40摄氏度到+70摄氏度;
轴承:高精度滚珠轴承;
电源范围:额定电源的正负15%;绝缘电阻:大于500兆欧;
耐电压:汇漏电流0.5ma 500v/1分钟;
工作寿命:环境温度25度时80000小时。
在主板pwm调速情况下,调节到10%以下转速均为1050转,10%~100%每调节一个级别风扇增加405转,由于受到主板电流限制,所以达不到5500转。
直接接电源12v正负2极供电,能达到转速。
危害对策编辑
电力电子装置中的相控整流和不可控二极管整流使输入电流波形发生严重畸变,不但大大降低了系统的功率因数,还引起了严重的谐波污染。另外,硬件电路中电压和电流的急剧变化,使得电力电子器件承受很大的电应力,并给周围的电气设备及电波造成严重的电磁干扰(eml),而且情况日趋严重。许多国家都已制定了限制谐波的国家标准,国际电气电子工程师协会(ieee)、国际电工委员会(iec)和国际大电网会议(cigre)纷纷推出了自己的谐波标准。我国政府也分别于1984年和1993年制定了限制谐波的有关规定。
干扰的对策
(1)谐波抑制为了抑制电力电子装置产生的谐波,一种方法是进行谐波补偿,即设置谐波补偿装置,使输入电流成为正弦波。
传统的谐波补偿装置是采用lc调谐滤波器,它既可补偿谐波,又可补偿无功功率。其缺点是,补偿特性受电网阻抗和运行状态影响,易和系统发生并联谐振,导致谐波放大,使lc滤波器过载甚至烧毁。此外,它只能补偿固定频率的谐波,效果也不够理想。但这种补偿装置结构简单,目前仍被广泛应用。
电力电子器件普及应用之后,运用有源电力滤波器进行谐波补偿成为重要方向。其原理是,从补偿对象中检测出谐波电流,然后产生一个与该谐波电流大小相等极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含有基波分量。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。它已得到人们的重视,并将逐步推广应用。
另一种方法是改革变流器的工作机理,做到既抑制谐波,又提高功率因数,这种变流器称单位功率因数变流器。
大容量变流器减少谐波的主要方法是采用多重化技术:将多个方波叠加以消除次数较低的谐波,从而得到接近正弦的阶梯波。重数越多,波形越接近正弦,但电路结构越复杂。
几千瓦到几百千瓦的高功率因数变流器主要采用pwm整流技术。它直接对整流桥上各电力电子器件进行正弦pwm控制,使得输入电流接近正弦波,其相位与电源相电压相位相同。这样,输入电流中就只含与开关频率有关的高次谐波,这些谐波次数高,容易滤除,同时也使功率因数接近1。采用pwm整流器作为ac/dc变换的 pwm逆变器,就是所谓的双pwm变频器。它具有输入电压、电流频率固定,波形均为正弦,功率因数接近1,输出电压、电流频率可变,电流波形也为正弦的特点。这种变频器可实现四象限运行,从而达到能量的双向传送。
小容量变流器为了实现低谐波和高功率因数,一般采用二极管整流加pwm斩波,常称之为功率因数校正(pec)。典型的电路有升压型、降压型、升降压型等。
(2)电磁干扰抑制解决emi的措施是克服开关器件导通和关断时出现过大的电流上升率di/dt和电压上升率du/dt,目前比较引入注目的是零电流开关(zcs)和零电压开关(zvs)电路。方法是:
①开关器件上串联电感,这样可抑制开关器件导通时的di/dt,使器件上不存在电压、电流重叠区,减少了开关损耗;
②开关器件上并联电容,当器件关断后抑制du/dt上升,器件上不存在电压、电流重叠区,减少了开关损耗;
③器件上反并联二极管,在二极管导通期间,开关器件呈零电压、零电流状态,此时驱动器件导通或关断能实现zvs、zcs动作。
软开关技术
①部分谐振pwm。为了使效率尽量与硬开关时接近,必须防止器件电流有效值的增加。因此,在一个开关周期内,仅在器件开通和关断时使电路谐振,称之为部分谐振。
②无损耗缓冲电路。串联电感或并联电容上的电能释放时不经过电阻或开关器件,称无损耗缓冲电路,常不用反并联二极管。
在电机控制中主开关器件多采用 igbt,igbt关断时有尾部电流,对关断损耗很有影响。因此,关断时采用零电流时间长的zcs更合适。
功率因数补偿
是采用同步调相机,它是专门用来产生无功功率的同步电机,利用过励磁和欠励磁分别发出不同大小的容性或感性无功功率。然而,由于它是旋转电机,噪声和损耗都较大,运行维护也复杂,响应速度慢,因此,在很多情况下已无法适应快速无功功率补偿的要求。
另一种方法是采用饱和电抗器的静止无功补偿装置。它具有静止型和响应速度快的优点,但由于其铁心需磁化到饱和状态,损耗和噪声都很大,而且存在非线性电路的一些特殊问题,又不能分相调节以补偿负载的不平衡,所以未能占据静止无功补偿装置的主流。
随着电力电子技术的不断发展,使用scr、gto和igbt等的静止无功补偿装置得到了长足发展,其中以静止无功发生器***为优越。它具有调节速度快、运行范围宽的优点,而且在采取多重化、多电平或pwm技术等措施后,可大大减少补偿电流中谐波含量。更重要的是,静止无功发生器使用的电抗器和电容元件小,大大缩小装置的体积和成本。静止无功发生器代表着动态无功补偿装置的发展方向。
收音机变频原理编辑
所谓“变频”,就是通过一种叫“变频器”的电路,将接收到的电台信号变换成一个频率比较低但节目内容一样的“中频”,然后对“中频”进行放大和“检波”(取出电台高频信号中携带的音频信号[“表示声音的电信号”],供收听)。
因为中频比电台信号频率低(现在有些机器的中频比电台信号频率高,另当别论),放大容易,不容易引起自激,灵敏度高,且可以针对固定的中频做很多的“调谐回路”,选择性好。带有自动增益(放大倍数)控制电路(即所谓的agc),使强、弱电台的音量差距变小。
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