newsbjtp

Zasilacz prądu stałego 5000A 15 V z odwróconą polaryzacją do instalacji membranowych chloru i sody kaustycznej

Zasilacz 5000A 15V DC do sody kaustycznej to źródło energii wykorzystywane w procesie elektrochemicznym produkcji wodoru i wodorotlenku sodu (sody kaustycznej). W tym procesie roztwór elektrolitu (zazwyczaj wodny roztwór zawierający wodorotlenek sodu) jest wprowadzany do ogniwa elektrolitycznego. Pod wpływem prądu woda rozkłada się na wodór i tlen, a wodorotlenek sodu powstaje na anodzie. Proces ten wymaga stabilnego źródła zasilania prądem stałym, aby zapewnić odpowiednie natężenie prądu. Zasilacz zazwyczaj podaje odpowiednie napięcie między elektrodami, aby ułatwić proces elektrolizy.

Zasilacz prądu stałego z rewersyjnym przepływem 5000 A i 15 V na sodę kaustyczną to rodzaj źródła prądu stałego, który może zmieniać kierunek prądu wyjściowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych zasilaczy prądu stałego, zasilacz z rewersyjnym przepływem prądu może zmieniać kierunek prądu za pomocą wewnętrznych obwodów lub sterowania zewnętrznego. Ta funkcja sprawia, że ​​jest on bardzo przydatny w wielu zastosowaniach, zwłaszcza tych wymagających okresowych zmian kierunku prądu.

5000A 15V Zasilacz prądu stałego z sodą kaustyczną i funkcją rewersu Konfiguracja skrzynki zdalnego sterowania

Konfiguracja skrzynki zdalnego sterowania
① woltomierz cyfrowy: wyświetla napięcie wyjściowe
② timer: kontroluje czas dodatni i wsteczny
③ regulacja dodatnia: kontroluje dodatnią wartość wyjściową
④ reset: zwolnij alarm
⑤ stan pracy: wyświetla stan pracy
⑥ start: uruchom timer
⑦ Przełącznik WŁ./WYŁ.: steruje włączaniem/wyłączaniem wyjścia
⑧ regulacja odwrotna: kontroluje wartość wyjściową odwrotną
⑨ stałe napięcie/stały prąd: sterowanie modelem pracy
⑩⑪ ręczny bieg wsteczny/automatyczny bieg wsteczny
⑫ cyfrowy amperomierz: wyświetla prąd wyjściowy

Konfiguracja panelu zasilacza prądu stałego z rewersem sody kaustycznej 5000A 15V

C
1. Wyłącznik prądu przemiennego 2. Wejście prądu przemiennego 380 V 3 fazy
3. Wyjście słupkowe dodatnie 4. Słupek ujemny wyjściowy

 

Zasada działania zasilacza prądu stałego z odwracaniem przepływu sody kaustycznej
Sercem zasilacza prądu stałego z funkcją odwracania kierunku jest jego wewnętrzny obwód odwracający. Obwody te zazwyczaj zawierają przełączniki, przekaźniki lub elementy półprzewodnikowe (takie jak tyrystory lub tranzystory polowe), które mogą zmieniać kierunek przepływu prądu za pomocą sygnałów sterujących.
Oto podstawowa zasada działania zasilacza prądu stałego z funkcją rewersji 5000 V i natężeniem prądu 15 A:
Zasilacz dostarcza napięcie stałe: wewnętrzny układ prostowniczy zasilacza przetwarza prąd przemienny na prąd stały.
Obwód sterowania nawrotnego: obwód sterowania obsługuje urządzenia nawrotne na podstawie wstępnie ustawionych sygnałów sterujących (takich jak timer, sygnały czujników lub przełączniki ręczne).
Działanie rewersyjne: po wyzwoleniu sygnału sterującego urządzenia rewersyjne zmieniają ścieżkę prądu, zmieniając tym samym jego kierunek.
Stabilny prąd wyjściowy odwrotnego prądu: Zaciski wyjściowe zasilacza dostarczają stabilny prąd stały odwrotnego prądu do obciążenia.

Charakterystyka zasilania prądem stałym sody kaustycznej:
1. Wysoka stabilność: Aby zagwarantować stabilny przebieg procesu elektrolizy, zasilacz musi zapewniać stabilny prąd lub napięcie wyjściowe.

2. Możliwość regulacji: Czasami zachodzi konieczność regulacji parametrów wyjściowych zasilacza, takich jak prąd lub napięcie, zgodnie z wymaganiami produkcji.

3. Bezpieczeństwo: Ponieważ zasilacz ten jest zazwyczaj używany z wodą i roztworami alkalicznymi, musi być wyposażony w odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające wyciekom prądu elektrycznego lub elektrolitu, które mogłyby spowodować zagrożenie.

Zasilacze prądu stałego z sodą kaustyczną są powszechnie stosowane w produkcji przemysłowej, na przykład w przemyśle chloro-alkalicznym, do produkcji wodorotlenku sodu, chloru, wodoru i innych produktów. Wybór odpowiedniego zasilacza prądu stałego z funkcją rewersji może skutecznie poprawić wydajność urządzeń i efektywność produkcji.


Czas publikacji: 03-06-2024