輸入電壓115-240VAC
輸出電壓0-180VDC
頻率50-60HZ
調速方式電子調速
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調速器 電流表是根據通電導體在磁場中受磁場力的作用而制成的。電流表內部有一永磁體,在極間產生磁場,在磁場中有一個線圈,線圈兩端各有一個游絲彈簧,彈簧各連接電流表的一個接線柱,在彈簧與線圈間由一個轉軸連接,在轉軸相對于電流表的前端,有一個指針。指針偏轉。由于磁場力的大小隨電流而,所以就可以通過指針的偏轉程度來觀察電流的大小。這叫磁電式電流表,就是我們平時實驗室里用的那種。
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電效管理系統(3EM-PR)節能技術,傳統的設備是使用風門板、閥門等來控制鼓風機、補水泵、循環泵等設備的流量,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,把直流電壓逆變為可控的交流電壓。根據負載需求,運用AsinaNet節能控制軟件,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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此外,國內從20世紀50年始在工業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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針對工礦企業流體介質輸送普遍存在“大流量、低效率、高能耗”的狀況,按佳工況運行原則,“EET流體節能技術”建立水力數學模型和參數采集標準,利用精密的儀器和的檢測技術,檢測復核系統當運行的工況參數和相關的設備參數,分析判斷系統存在高能耗的原因,準確找到設備與流體輸送相匹配的佳工況點,并提出相應技改方案。通過整改不利因素,按佳運行工況參數量身定做“EET高節能泵”,替換目前處于不利工況、低效率運行的水泵,消除因系統配置不合理引民的高能耗,并安裝相應自動控制系統,降低因負荷變化較大引起的高能耗,從而提高輸送效率,標本兼治,達到佳節能效果。
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