C.A. de 48V 20A Protable à l'approvisionnement d'alimentation CC
Spécifications
CARACTÉRISTIQUES POUR GKD48-20CVC | |||
C.A. d'entrée | 220V±10% | 1 phase | 50/60Hz |
C.C de sortie | Volt | 0~48V réglable | |
Actuel | 0~20A réglable | ||
Puissance | 960W | ||
Efficacité | >85% | ||
fréquence de sortie | 40KHz a fixé | ||
ondulation de sortie | valeur de crête de 5% | ||
Protection | Protection de court-circuit Protection de surchauffe Protection de manque de phase Entrée au-dessus de/protection basse tension |
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Condition de travail (La température) |
-10℃~50℃ | Mode de contrôle | Contrôle de panneau À télécommande |
Poids net | 12kg | Mode fonctionnant | Constant Voltage (cv) Constant Current (cc) |
Dimension (millimètres) | 520*395*165mm | Manière de refroidissement |
air refroidissement |
Caractéristiques
Cabinet : Le Cabinet adopte des liens coupés magnétiques, réduire des pertes de courant de Foucault, et l'armoire dans son ensemble le pistolage |
Structure : La conception raisonnable de structure, a isolé la pièce d'inverseur et, la pièce de rectification, commodes pour démonter et entretien |
Radiateur : la capacité de radiateur a augmenté 1,5 fois, s'assurent un meilleur effet de refroidissement |
manière de contrôle de commutateur : adoptez le commutateur mou déphaseur de plein pont, perte du reduct IGBT, économisez l'énergie |
Transformateur principal : adopte le noyau amorphe, efficacité de transformateur d'augmentation, reduct la hausse de la température de transformateur, coupe le poids de redresseur, améliore la stabilité d'alimentation d'énergie, fiabilité |
Diode de noyau et de Schottky : la capacité de noyau a augmenté 1,5 fois la diode de Schottky augmente 4 fois
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Conseil : tous les tableaux de commande ont fait le traitement d'anticorrosion avec la laque importée des trois défenses |
IGBT : La capacité d'IGBT a augmenté 3 fois, rendent l'alimentation d'énergie plus fiable |
Image de produit :
Installation
processus de produit :
Processus de anodisation :
L'anodisation est un processus électrochimique qui transforme des surfaces métalliques en enrobages anodiques décoratifs, durables, et anticorrosion. L'aluminium est bien adapté pour l'anodisation, bien que d'autres métaux non ferreux, tels que le magnésium et le titane, puissent également être anodisés.
La structure de l'oxyde anodique provient du substrat en aluminium et consiste entièrement en alumine. L'alumine n'est pas appliquée à la surface comme la peinture ou la galvanoplastie, mais est entièrement intégrée avec le substrat en aluminium sous-jacent, ainsi elle ne se brise pas ou ne s'écaille pas. Elle a fortement commandé la structure poreuse et peut être employée pour le traitement secondaire tel que la coloration et le scellage.
L'anodisation est accomplie en immergeant l'aluminium dans un électrolyte acide et en passant le courant par le milieu. La cathode est installée à l'intérieur du réservoir d'oxydation d'anode. L'aluminium agit en tant qu'anode, ainsi des ions de l'oxygène sont libérés de l'électrolyte et du cartel avec les atomes en aluminium sur la surface de la cloison anodisée. Par conséquent, l'anodisation est un problème fortement commandé d'oxydation, augmenté par phénomène naturel.
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