整流器并不一定是仅仅用来产生直流电的,在很早的时期,在矿石收音机上使用被称为“猫须”的金属细线,压在方铅矿晶体上,就构成了点接触整流器,它也被称为晶体检波器或矿石检波器。因此整流器有时候也可以经过“加工”而取代检波器,它的一个特别的作用便是用来检波。例如,在瓦斯气体加热系统中,火焰整流就是检验火焰是否存在的“检测仪”,如果火焰存在,火焰外侧的两个金属电极形成的电流路径中,等离子就会对产生的交流电压起到整流的作用。
高频开关电源输出电压和电流能够完全满足电解或电镀所需的电压、电流或功率,输出稳定性足够高,因而也广泛应用于污水处理中。水处理通常包括污水处理和饮用水处理,不同种类的水对电源的规格会有不同的要求。高频电解电源在污水处理中的应用主要是处理一些含有重离子的废水,如电镀等表面处理厂产生的生产废水,特别是处理含铬废水和含氰废水。
钛合金脉冲阳极氧化膜具有致密度高、硬度高、绝缘性好等特点,同时,也可以防止与铝合金、镁合金零件和镀镉、镀锌件及其它电性较负的金属产生接触腐蚀,其氧化膜能提高零件表面硬度,提高与表面涂层的结合力,可用于有机涂层或干膜润滑剂的粘接底层。因此,钛合金阳极氧化工艺常应用于航空航天、兵器、汽车船舶、动车高铁等关键部件的表面处理。
可控硅元件失控的三个原因 来看造成可控硅元件失去控制的原因,那就是可控硅的正向阻断力降低。在平时的应用中,如果可控硅长时间不用,而同时又因为密封不好的缘故受潮,那么可控硅元件正向阻断能力是很轻易降低的,可控硅元件的正向阻断能力降低到低于整流变压器的二次电压,硅元件就不要等触发脉冲到来就会自然的导通,导致脉冲控制不会起作用,输出的电压波形是1个正半波,使得励磁电压提升。
随着通信设备的扩容,电源设备越来越多,其分布点越来越分散,需要维护的人员越来越多,与减员增效形成矛盾。解决矛盾的一条重要途径就是实施集中监控。实施集中监控可根据现有条件逐步进行,不必强求。实行集中监控做到减人增效,又解决故障处理的时效性,还能减少备品备件数量,可谓一举数得,是值得大力推广的。
在早期,由于国产相控电源元件易老化,可靠性不高,以预检预修方式进行维护有一定的积极意义。但九十年代的高频开关电源采用了新型元器件,其质量高、运行稳定可靠,并且具有完善的自我保护功能及较高的自动化程度。如果仍然采用传统的预检预修维护方式,不但不能发现隐患,还会由于反复拆卸造成一些人为故障。我们在实际工作中就曾发生过由于拆卸造成损坏的事例。