輸入電壓115-240VAC
輸出電壓0-180VDC
頻率50-60HZ
調(diào)速方式電子調(diào)速
響應時間0.1秒
適用電機直流電機
適用場合機械傳動
KB Electronics調(diào)速器波形非正弦對電磁系、電動系、熱電式電流表影響較小。整流式電流表限定用于正弦波形下,數(shù)字電流表也有類似限制。電力系統(tǒng)中為測非正弦電流可采用變換器式電流表。測大電流時須配合分流器使用。測大電流時須配合電流互感器使用。 交流電流表主要采用電磁系電表、電動系電表和整流式電表的測量機構。電磁系測量機構的低量程約為幾十毫安,為提高量程,要按比例減少線圈匝數(shù),并加粗導線。用電動系測量機構構成電流表時,動圈與靜圈并聯(lián),其低量程約為幾十毫安。為提高量程,要減少靜圈匝數(shù),并加粗導線,或?qū)蓚€靜圈由串聯(lián)改為并聯(lián),則電流表的量程將一倍。用整流式電表測交流電流時,僅當交流為正弦波形時,電流表讀數(shù)才正確。為擴大量程也可利用分流器。此外,也可用熱電式電表測量機構測量高頻電流。在電力系統(tǒng)中使用的大量程交流電流表多是用5A或1A的電磁系電流表,并配以適當電流變比的電流互感器。
此外,國內(nèi)從20世紀50年始在工業(yè)爐窯上采用預熱空氣的預熱器,其中主要形式為管式、圓筒輻射式和鑄鐵塊狀等形式換熱器,但交換效率較低。20世紀80年代,國內(nèi)先后研制了噴流式,噴流輻射式,復臺式等換熱器,主要解決中低溫的余熱回收。在100度以下煙氣余熱回收中取得了顯著的效果,提高了換熱效率。但在高溫下仍因換熱器的材質(zhì)所限,使用壽命低,維修工作量大或固造價昂貴而影響推廣使用。
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電效管理系統(tǒng)(3EM-PR)節(jié)能技術,傳統(tǒng)的設備是使用風門板、閥門等來控制鼓風機、補水泵、循環(huán)泵等設備的流量,設計時通常按照大出力需求來考慮,而實際應用時,負荷往往受工藝需求變化而變化這就使得大多數(shù)場合造成了“大馬拉小車”的情況,帶來了不必要的浪費。通過AC-DC-AC拓撲變換,將三相交流整流出平滑的直流電壓,再運用PWM控制算法,把直流電壓逆變?yōu)榭煽氐慕涣麟妷骸8鶕?jù)負載需求,運用AsinaNet節(jié)能控制軟件,自動計算理想的控制曲線,輸出對應的功率,滿足負載的運行。
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為了保證生產(chǎn)的可靠性,各種生產(chǎn)機械在設計配用動力驅(qū)動時,都留有一定的富余量。當電機不能在滿負荷下運行時,除達到動力驅(qū)動要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成電能的浪費。風機、泵類等設備傳統(tǒng)的調(diào)速方法是通過調(diào)節(jié)或出口的擋板、閥門開度來調(diào)節(jié)給風量和給水量,其輸入功率大,且大量的能源消耗在擋板、閥門的截流過程中。當使用變頻調(diào)速時,如果流量要求減小,通過降低泵或風機的轉(zhuǎn)速即可滿足要求。一般風機水泵類負載消耗能量和轉(zhuǎn)速的立方成正比,具體可以通過VarSuv節(jié)能計算器得出。一般經(jīng)驗數(shù)值節(jié)能比例可以達到30-50%左右。 無功功率不但增加線損和設備的發(fā)熱,主要的是功率因數(shù)的降低導致電網(wǎng)有功功率的降低,大量的無功電能消耗在線路當中,設備使用效率低下,浪費嚴重,使用變頻調(diào)速裝置后,由于變頻器內(nèi)部濾波電容的作用,從而減少了無功損耗,增加了電網(wǎng)的有功功率。
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在歐洲絕大多情況是溫控器是壁掛爐必配件,兩者一配一的同時交付用戶的,而且配備的溫控器大多是智能型溫控器。而在國內(nèi),已安裝在運行和正在安裝調(diào)試準備投入使用的壁掛爐近95%的沒有先行配備任何形式的簡易或智能型的溫控器。而房間采暖系統(tǒng)中配備溫控器尤其是智能溫控器,是節(jié)能采暖綜合體系中一個極為突出的重要的環(huán)節(jié)。方便:每天自動定時提前或延后開關調(diào)節(jié)壁掛爐,免去人工操作,對上班族家庭有必要;舒適:每天早午晚夜各時段室溫自動高低調(diào)整,免去早晨起床和下班回家后等待房間升溫而挨凍的尷尬;省氣:改落后粗放的水溫控制為準確的室溫控制,加時段定室溫按需運行,不用敞開的晝夜燒氣采暖;放心:室溫過低時強制啟動壁掛爐,僅需極少的燃氣,便可安全的進行居室防凍保護。
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