保定固德电气设备制造有限公司

XGGP100kW-0.6固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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XGGP150kW-0.4固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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XGGP200kW-0.4固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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XGGP250kW-0.35固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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XGGP300KW-0.3固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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XGGP400KW-0.3H固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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XGGP600KW固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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XGGP800KW固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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XGGP1200kW固态高频焊机


固态高频焊管设备采用常见的交—直—交变频结构。三相380V电源经开关柜后,送至降压变压器,降压后的200V左右交流电源送入整流柜中的整流器,整流器采用三相晶闸管全控整流桥,通过控制晶闸管导通延时角α,达到调节电源输出功率大小的目的,整流后的直流电压经滤波环节送入高频逆变器,由高频逆变器逆变产生单相高频电源送入谐振电路,经负载匹配及调整机构输出高频能量,完成钢管焊接。

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