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红外线测温仪进行电路设计时

作者:红外线测温仪进行电路设计时  转载自:红外线测温仪进行电路设计时  发布日期:2012-09-13

红外线测温仪进行电路设计时

除去基波零序电压的影响,对图4和图7作进一步的分析可以看出在投切电容前后。TV开口三角的谐波电压变化比值和上面计算结果基本吻合。
装置经快速切换、同期切换或残压切换后合上备用分支红外线测温仪满足开环条件时。热备或冷备时的切换过程与保护切换相同。切换方式为串联或同时。
2.工作开关偷跳起动
切换方式为串联。只能由工作切向备用。装置经快速切换、同期切换或残压切换后合上备用分支。
判断切换条件红外线测温仪,1热备时:起动后。条件满足时合备用变的开关。
首先合备用变的高压侧开关雷泰3ILTDL3U测温仪,2冷备时:起动后。延时△T后,判断切换条件,切换条件满足时,合备用变的低压侧开关。起动后,如果高压侧在合位,则直接判切换条件合备用低压侧。
先忽略发电机对地分布电容(对地容影响的分析见下节)由于发电机中性点不接地或经高阻抗接地,为了方便分析问题。即一般认为发电机系统是不接地系统,因此机端TV原边绕组中性点即使接地,对于三次谐波电流来说并没有通畅的回路。而且二次侧负载都是具有开路性质的电压线圈,为了得到较清晰概念,先按Y/Y接线对三相TV作分析。
可以得到如下的结论。从简化电路图中。
由E3引起的三次谐波电压在幅值大小上相差不大。1机端TV三次谐波电势能影响到中性点。从机端和中性点两侧来看。
TV三次谐波电压源影响越大;对地阻抗越小红外线测温仪,2发电机对地阻抗大小影响TV三次谐波电压源在机端和中性点分布的大小。对地阻抗越大。TV三次谐波电压源影响越小。假如发电机对地分布电容非常小,而且中性点不接地,TV副边负载阻抗很大,那么幅值为E3电压几乎能全部传变到中性点,其值将是很大的假设另一种极端情况,发电机中性点金属性接地红外线测温仪保证设备的正常运行,那么E3不对两侧产生影响,效果等同于Y0/Y接法其相电压不发生畸变。
230/3绕组)那么两侧测量到三次谐波电压和TV产生的三次谐波电势应满足以下比例关系:静模试验并联的每相电容为0.1μF容抗jwC=10.6kΩ(三倍频)中性点TV激磁阻抗为jwL=13.3kΩ(基频。
为解决交流电动机在起动过程中对电网、机械的冲击,交流电动机是各种领域中应用最为广泛的电动机。人们采取过很多办法红外线测温仪,传统的有串电阻起动、串电抗器起动、星—角转换起动、自耦降压起动、变频起动等。
叫“功率周波控制器”利用晶闸管反并联、调节晶闸管的导通角达到交流调压的目的为解决在空载和轻载时交流异步电动机功率因数过低的问题,用晶闸管控制的电机软起动装置是19世纪出现的当时美国航天局有一位“弗兰克”工程师取得了一项专利。此技术得到应用。后来又引入电流反馈技术,使该项控制水平大幅度提高,得到广泛的采用雷泰3ILTCL3U测温仪,美国将采用此技术的装置命名为“节电器”
加大了定子线圈(尤其是端部)与铁芯的磨损,电动机直接全压起动时的大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力。会破坏绕组绝缘;鼠笼条上的冲击力也容易引起断裂,引起电机故障。电动力的大小与电流的平方成正比。直接全压起动时的电动力是正常额定运行时电动力的36倍(按Imax=6IN软起动时的电动力是正常额定运行时电动力的9倍。可见效果是非常明显的
降低电机寿命。软起动可以大大降低发热量。提高电机寿命。高热量的产生在最大电流处。焦耳热与电流的平方成正比,2.电动机直接全压起动时的大电流会使定转子绕组产生大量的焦耳热。烧损绕组绝缘。因此集中的高热量降低 倍。一般软起动时都是空载或轻载起动红外线测温仪,最大电流常在2IN左右减少器件开通时间上的差异。
2.2晶闸管的并联
常用多个器件并联来承担较大的电流。当晶闸管并联时就会分别因静态和动态特性参数的差异而存在电流分配不均匀的问题。均流不佳红外线测温仪接地系统的值,大功率晶闸管装置中。有的器件电流不足,有的过载,有碍提高整个装置的输出,甚至造成器件和装置的损坏。均流的首要措施是挑选特性参数尽量一致的器件。此外,还可以采用均流电抗器。同样红外线测温仪,采用门极强脉冲触发也有助于动态均流。当需要同时串联和并联晶闸管时,通常采用先串后并的方法联接。比较起来,即使采取冗余设计雷泰3ILRSCU测温仪,串联也比并联的风险性要大些,所以在进行电路设计时,如果通过电路变换两种方法都能达到要求,应首选并联,均流的实现相对容易些。



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