En korrekt placering av den UV-elektroniska strömförsörjningen hjälper produktens normala prestanda, förbättrar dess stabilitet, säkerhet och bruksanvisningar. Följande är en detaljerad introduktion till relevanta försiktighetsåtgärder för placering av UV-elektronisk strömförsörjning.
1. UV-elektronisk strömförsörjning har god jämnhet och hög effektivitet under hastighetsreglering. Vid låg hastighet är den karakteristiska statiska stängningshastigheten högre och den relativa stabiliteten god.
2. Arbetsmiljö temperaturen för UV elektronisk strömförsörjning är i allmänhet -10 ℃ ~ 40 ℃, och luftfuktigheten är lägre än 90 ℃. Om omgivningstemperaturen är högre än 40 ℃ bör växelriktaren sänkas med 5 för varje ökning på 1 ℃. När omgivningstemperaturen är 10 ℃ halveras omriktarens livslängd, så den omgivande omgivningstemperaturen och problemet med växelriktaren 39: s värmeavledning måste lösas.
3. Alla kraftprodukter såsom 60 Hz strömförsörjning, 400 Hz mellanfrekvensströmförsörjning, växelriktares strömförsörjning, landströmförsörjning, enfas strömförsörjning med variabel frekvens, trefas strömförsörjning med variabel frekvens etc. bör hållas borta från eld och hög temperatur för att förhindra för hög temperatur.
4. Förhindra att oljedimma och salt frätar strömförsörjningen för frekvensomvandlingen.
5. Placera strömförsörjningen med variabel frekvens på en väl ventilerad plats, minst 30 cm från andra föremål för att hålla luftinloppet ventilerat.
6. Den normala driftsmiljön för UV-elektronisk strömförsörjning är temperatur 0 ℃ ~ 40 ℃, luftfuktighet 0 ~ 90% (icke-kondenserande tillstånd)
7. Undvik att placera UV-strömförsörjningen på en plats som innehåller frätande gas, vibrationer och störningar i magnetfältet.
8. Undvik att placera UV-strömförsörjningen i direkt solljus, regn eller fuktiga platser.
9. Placera inte 60 Hz strömförsörjning, 400 Hz mellanfrekvensströmförsörjning och andra olika strömprodukter på ojämna eller lutande platser.
10. När den UV-elektroniska strömförsörjningen driver en standardmotor, jämfört med den industriella frekvensströmförsörjningen, kommer förlusten att öka och effekten blir sämre när den låga hastigheten kyls och motorns temperaturökning kommer att öka. Därför bör motorns lastmoment minskas vid låga hastigheter.