newsbjtp

Джерело постійного струму зі зворотною полярністю 5000 A 15 В для мембранних заводів з виробництва хлору та каустичної соди

Джерело живлення каустичної соди 5000A 15 В постійного струму є джерелом живлення, яке використовується в електрохімічному процесі для виробництва водню та гідроксиду натрію (каустичної соди). У цьому процесі розчин електроліту (як правило, водний розчин, що містить гідроксид натрію) подається в електролітичну комірку. За допомогою струму вода розкладається на водень і кисень, при цьому на аноді утворюється гідроксид натрію. Цей процес потребує стабільного джерела постійного струму для забезпечення необхідного струму. Джерело живлення постійного струму зазвичай подає відповідну напругу між електродами, щоб полегшити процес електролізу.

Реверсивний блок живлення постійного струму з каустичною содою 5000 A 15 В — це тип джерела постійного струму, який може змінювати напрям вихідного струму. На відміну від традиційних джерел живлення постійного струму, реверсивне джерело живлення постійного струму може змінювати напрямок струму за допомогою внутрішньої схеми або зовнішнього керування. Ця функція робить його дуже корисним у багатьох програмах, особливо тих, які потребують періодичної зміни напрямку струму.

5000A 15V каустична сода Реверсивний блок живлення постійного струму Конфігурація блоку дистанційного керування

Конфігурація пульта дистанційного керування
① цифровий вольтметр: відображення вихідної напруги
② таймер: контроль позитивного, зворотного часу
③ позитивне регулювання: контроль позитивного вихідного значення
④ скидання: зняття будильника
⑤ робочий стан: відображення робочого стану
⑥ start: запустіть таймер
⑦ Перемикач ON/Off: керуйте увімкненням/вимкненням виходу
⑧ реверсивне регулювання: керування зворотним вихідним значенням
⑨ постійна напруга/постійний струм: керуйте робочою моделлю
⑩⑪ ручний реверс/автоматичний реверс
⑫ цифровий амперметр: відображення вихідного струму

5000A 15V каустична сода Реверсивний джерело живлення постійного струму Конфігурація панелі

в
1. Вимикач змінного струму 2. Вхід змінного струму 380 В 3 фази
3. Вихідний позитивний бар 4. Вихідна негативна панель

 

Принцип роботи реверсивного джерела живлення постійного струму для каустичної соди
Основою реверсивного джерела живлення постійного струму є його внутрішня реверсивна схема. Ці схеми зазвичай включають перемикачі, реле або напівпровідникові пристрої (такі як тиристори або польові транзистори), які можуть змінювати напрямок потоку струму через керуючі сигнали.
Ось основний процес роботи цього реверсивного джерела постійного струму на 5000 В 15 А:
Джерело живлення забезпечує постійну напругу: внутрішня схема випрямлення джерела живлення перетворює змінний струм на постійний.
Схема керування реверсом: схема керування керує пристроями реверсу на основі попередньо встановлених керуючих сигналів (таких як таймер, сигнали датчиків або ручні перемикачі).
Реверсивна операція: коли спрацьовує керуючий сигнал, реверсивні пристрої змінюють шлях струму, тим самим змінюючи напрямок струму.
Стабільний вихід зворотного струму: Вихідні клеми джерела живлення забезпечують стабільний зворотний постійний струм для навантаження.

Характеристики джерела живлення каустичної соди постійного струму:
1. Висока стабільність: щоб забезпечити стабільний хід процесу електролізу, це джерело живлення має забезпечувати стабільний вихідний струм або напругу.

2. Регульованість: іноді необхідно налаштувати вихідні параметри джерела живлення, такі як струм або напруга, відповідно до вимог виробництва.

3. Безпека: оскільки цей блок живлення зазвичай використовується з водою та лужними розчинами, він повинен мати відповідні заходи безпеки, щоб запобігти витоку електричного струму або електроліту, які можуть спричинити небезпеку.

Джерела живлення постійного струму з каустичною содою зазвичай використовуються в промисловому виробництві, наприклад у хлорно-лужній промисловості, для виробництва гідроксиду натрію, хлору, водню та інших продуктів. Вибір правильного реверсивного джерела живлення постійного струму може ефективно підвищити продуктивність обладнання та ефективність виробництва.


Час публікації: 3 червня 2024 р