- 材質
不銹鋼、不銹鐵
- 生產場地
深圳市寶安區
- 規格
奧氏體。馬氏體
- 類型
來料加工
- 顏色
鏡面
- 品牌
燈鼎
- 型號
DD-606
- 可定制
是
- 生產日期
2019-2022
- 價格
0.01元
- 生產時長
3小時
- 是否生產型
是
高頻高效
大功率高頻開關使用的開關電源能夠替代傳統的整流電源,其能夠有效降低損耗,提高功率的密度。
現代電鍍開關電源主要是使用在1500A以下的中小功率方面,所以使用先進的功率電子器件及技術能夠創新現代功率器件及磁性材料輸出功率的局限性,通過變壓器的串聯及并聯將開關管功率輸出能力充分的發揮出來,以此有效提高單機功率的輸出效率。
使用多單元積木式并聯技術有效提高電源輸出能力。軟開關技術能夠有效降低器件的開關損耗,以此有效提高開關頻率,優化器件工作環境,使用此技術能夠降低高頻狀態下功率的開關管損耗,提高電源的整體效率,并且有效提高電源的工作頻率。
智能化
要求電鍍工藝將人為因素影響消除并且降低過程能量損耗,從而對電源智能化提出了較高的需求。從節能和提高工藝質量方面分析,電鍍中除了電源裝置損耗,工藝過程能耗也占據了大部分內容,其對工藝過程能耗的主要影響因素為電流效率及槽壓,通過檢測電解液溫度、濃度等參數,合理調整電源電流電壓輸出,以此實現節能增效及提高工藝質量的目的。
從控制方面分析,電鍍工藝電鍍能源能量轉換為非線性的時變系統,無法創建標準的模型實現控制。
智能控制能夠不依賴人,通過人的操作知識、經驗,從而進行相應的控制,從而有效提高電鍍電源工藝質量及性能。
所以在電鍍技術不斷發展過程中,要開發滿足不通過工藝需求的智能化電源設備,從而滿足現代社會全新技術的發展需求。
觀點
本文設計的主要目的就是完成大功率高精度電鍍單元的設計,要求此電源能夠滿足低壓大電流的需求,使用積木結構實現多模組冗余并聯,通過相應的實驗表示,其能夠使用到實際工業生產中,并且系統在運行過程中良好且穩定,能源的消耗較低,能夠滿足電鍍工藝需求。
并且對電鍍電源的應用趨勢進行了研究,使電鍍電源在發展過程中能夠有效滿足現今社會的使用需求。
電鍍屬于電解加工過程,電源的因素必將對電鍍工藝過程產生直接影響,電鍍電源在電鍍工藝中具有重要地位。電鍍電源和低紋波系數整流電源在電鍍行業中的應用,讓電鍍界同仁在選擇整流電源、解決電鍍故障、提高電鍍質量有所幫助。

電解拋光液的日常維護
1.電拋光后,表面為什么會發現似未拋光的斑點或小塊?
原因分析:拋光前除油不徹底,表面尚附有油跡。
解決方法:選用“長程牌 除油除蠟液”,1:10兌水使用,60-90℃條件下浸泡5-20分鐘。如長時間使用后應考慮更換新液。
2.拋光過后表面局部為什么有灰黑色斑塊存在?
原因分析:可能氧化皮未徹底除干凈。局部尚存在氧化皮。
3.拋光后工件棱角處及尖端過腐蝕是什么原因引起的?
原因分析:棱角、尖端的部位電流過大,或電解液溫度過高,拋光時間過長,導致過度溶解。
解決方法:調整電流密度或溶液溫度,或縮短時間。檢查電極位置,在棱角處設置屏蔽等。
4.為什么工件拋光后不光亮并呈灰暗色?
分析原因:可能電化學拋光溶液已不起作用,或作用不明顯。
不銹鋼條解決方法:檢查電解拋光液是否使用時間過長,質量下降,或溶液成分比例失調。
5.工件拋光后表面有白色的條紋是怎么回事?
原因分析:溶液相對密度太大,液體太稠,相對密度大于1.82。
解決方法:增大溶液的攪拌程度,如果溶液相對密度太大,用水稀釋至1.72。在90~100℃條件下并加熱一小時。
6.為什么拋光后表面有陰陽面,及局部無光澤的現象?
原因分析:工件放置的位置沒有與陰極對正,或工件互相有屏蔽。
解決方法:將工件進行適當的調整,使工件與陰極的位置適當,使電力分布合理。
7.拋光后工件表面平整光潔,但有些點或塊不夠光亮,或出現垂直狀不亮條紋,一般是什么原因引起的?
原因分析:可能是拋光后期工件表面上產生的氣泡未能及時脫離并附在表面或表面有氣流線路。
解決方法:提高電流密度,使析氣量加大以便氣泡脫附,或提高溶液的攪拌速度,增加溶液的流動。
8.零件和掛具接觸點無光澤并有褐色斑點,表面其余部分都光亮是什么原因?
原因分析:可能是零件與掛具的接觸不良,造成電流分布不均,或零件與掛具接觸點少。
解決方法:擦亮掛具接觸點,使導電良好,或增大零件與掛具的接觸點面積。
9.同一槽拋光的零件有的光亮,有的不亮,或者局部不亮。
原因分析:同槽拋光工件太多,致使電流分布不均勻,或者是工件之間互相重疊,屏蔽。
解決方法:減少同槽拋光工件的數量,或者注意工件的擺放位置。
10.為什么拋光零件凹入部位和零件與掛具接觸點接觸附近有銀白色斑點?
原因分析:可能是零件的凹入部位被零件本身或掛具屏蔽了。
解決方法:適當改變零件位置,使凹入部位能得到電力線或縮小電極之間距離或提高電流密度。
11.已嚴格按照工藝規范操作,為什么拋光后零件表面有或多或少的過腐蝕現象?
原因分析:是否溶液溫度過高或電流密度太大,如果溶液配制沒有問題,又嚴格操作,則可能是拋光前的處理問題。
解決方法:嚴格執行電化學拋光前處理的操作,在酸洗過程中避免過腐蝕。不要把清洗水留在零件表面,帶進拋光槽。
為什么使用一段時間會出現泡沫?
原因分析:工件表面未除油,一些油污浮在電解液表面,對操作帶來了困難。
解決方法:已經出現此情況的,建議將表面的油污撈出,未出現的建議在拋光前進行除油。

電解液
主要用途
本品用于304、321、316、201、202、420、430等各種型號的不銹鋼電解拋光時使用,使用成本低,效果明顯,可達鏡面光亮效果,不銹鋼拋光后光澤持久、美觀大方、增加了產品的附加值。
突出特點
1、適用范圍廣,可適用200、300、400系列各種材質的不銹鋼;
2、拋光液不含鉻離子,符合當今環保要求,節省環保設備投資及廢水處理費用;
3、拋光電流密度小,電壓低,電能消耗較傳統工藝低1倍以上;
4、拋光效率高,質量好,數分鐘內可拋至鏡面光亮;
5、拋光液使用壽命長,易于維護管理。
理化指標
狀態:透明液體; 酸堿性:酸性; 可燃性:不燃不爆; 腐蝕性:有腐蝕性
使用方法
1、推薦工藝:(除油除銹活化→水洗→晾干)→電解拋光→水洗→鈍化→水洗→中和→水洗;
2、原液使用,鉛板做陰極(負極),不銹鋼工件做陽極(正極),溫度為 60-65度,電流密度為10-25安培/平方分米,電壓8—10伏,電解時間5-8分鐘。(根據用戶不同的要求可浸5-40分鐘)

1、有電壓而無電流、或者有電流而無電壓。
無論是上述那一種情況,電源都已正常工作,操作者都應該檢查自己的負載是否接觸良好,負載是否被短路或開路、負載是否符合規范等等。
極端來講,如果電源有電壓輸出(恒壓狀態),而負載線又斷了,自然輸出電流就等于零了。同樣,如果電源有電流輸出(恒流狀態),而負載又短路了,自然輸出電壓就等于零了。
2、在調電壓時,空載電壓調不上去。
有些操作者喜歡把“電流調節”電位器左旋到頭,至使電源空載電壓也調不起來。這說明他對“電流調節”缺乏實質性的理解。因為電源即使處于空載也要消耗一點點電流,而你把“電流調節”關到零,連一點點小電流都不放出來,當然空載電壓也升不起來了。所以“電流調節”一般不要調到零,(向右調到四分之一圈左右就不會發生以上情況了)。
3、電源有電壓輸出,也有電流輸出,再調電壓,電壓就調不上去了;或者電源有電壓輸出也有電流輸出,再想把電流調大點,電流就調不大了。
這是由于操作者對“恒壓”、“恒流”的概念不甚清楚的原因。如果“恒壓”燈亮,說明電源工作在恒壓狀態,(可以認為電壓占主動地位)。這時的輸出電流的大小,是由負載決定的,而不是由操作者調出來的,(可以說電流是占被動地位),如果這時去右旋“電流調節”旋鈕,電流是不會增大的。但這時去右旋“電壓調節”旋鈕,輸出電壓是會升高,輸出電流也會隨之升高的。(電壓是主,電流是從)。
同理,如果“恒流”燈亮,說明電源工作在恒流狀態,這時的輸出電壓也不是“調”出來的,而是由負載決定的。只有去調節“電流調節”旋鈕,輸出電流才會改變,輸出電壓也隨之變化。(這里電流是主,電壓是從)。
總之,要弄清主從關系。電源處于“恒流”狀態時去調電流,處于“恒壓”狀態時去調電壓,才能改變負載上的電壓和電流。
高頻電鍍電源電鍍加工原理與組成
高頻電鍍電源電鍍原理:
用電解的方法將金屬沉積于導體(如金屬)或非導體(如塑料、陶瓷、玻璃鋼等)表面,從而提高其耐磨性,增加其導電性,并使其具有防腐蝕和裝飾功能。對于非導體制品的表面,需經過適當地處理(用石墨、導電漆、化學鍍處理,或經氣相涂層處理),使其形成導電層后,才能進行電鍍。電鍍時,將被鍍的制品接在陰極上,要鍍的金屬接在陽極上。電解液是用含有與陽極金屬相同離子的溶液。通電后,陽極逐漸溶解成金屬正離子,溶液中有相等數目的金屬離子在陰極上獲得電子隨即在被鍍制品的表面上析出,形成金屬鍍層。例如在銅板上鍍鎳,以含硫酸鎳的水溶液作電鍍液。通電后,陽極上的鎳逐漸溶解成正離子,而在陰極的銅板表面上不斷有鎳析出。
電鍍電源是將工頻交流電變換為不同電壓、頻率和波形的直流電設備。在晶閘管整流器中主要應用“整流”技術,在高頻開關電源中既應用“整流”技術又應用“逆變”技術。電鍍電源主要由主電路和控制電路組成。
主電路主要包括主變壓器、功率整流器件和一些檢測、保護裝置等。電鍍電源中的主變壓器是將交流電源電壓降低為電鍍工藝所需要的電壓值。晶閘管整流器中使用的是工頻(50Hz)變壓器,高頻開關電源中使用的是高頻(10~50kHz)變壓器。檢測裝置包括電壓表、電流互感器等。保護裝置主要是用于功率整流器件的過流保護。
控制電路主要包括晶閘管或IGBT等的觸發控制電路,電源的軟啟動電路,過流、過壓保護電路,電源缺相保護電路等。
高頻開關電源與可控硅整流器的區別
8000A/18V為例比較參數






