





电子负载是一种施加电压并吸收电流的仪器,也称为可编程负载,该工具模拟交流或直流电子负载,对电池、太阳能电池、风力发电机和其他常见电源进行的功能测试。
它经常被上述来源的制造商用来动态测试他们的供应,通过反复快速增加和减少负载来实现这一点,证明产品符合质量和安全标准。
因为电子负载顾名思义是可编程的(或通常是计算机控制的),所以它们使这种类型的测试比为每次测试配置电阻器或电阻元件容易得多。
直流可编程电子负载是用于放电测试的通用、自动化测试设备。
线性负载与非线性负载的区别
线性和非线性负载是电路的两个基本负载。这些经常发生在UPS系统和电路中,特别是对于非线性负载。因此,有必要清楚地了解两种负载的特点和区别。
两者的区别是“如果两者都施加正弦电压,则线性负载电流为正弦,低电压高电流直流电子负载,非线性负载电流为非正弦”。但在现实中,我们经常看到混淆电工基本概念的地方,功率因数的概念主要是混合的,假设只有纯电阻负载是线性负载,所有非纯电阻负载都是非线性的。
如何使用三端双向可控硅开关和相位控制电路来控制流经交流负载的电流?现在主要通过改变负载电压的RMS 值来控制平均负载功率。这可以通过使用反向并联 SCR 或使用单个三端双向可控硅开关元件来实现。
使用三端双向可控硅开关的交流负载控制是低至中高功率交流负载常见的晶闸管控制方法。负载功率通过控制负载电压的有效值来控制,而有效值又由双向可控硅的触发角控制。这反过来又控制了双向可控硅的导通时间。
当触发角α为零时,导通角θ为180°,负载电压,等于电源电压。随着触发角增大,导通角减小,负载电压减小。当α等于180°时,θ为零,负载电压为零。
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