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調速器指針式電流表都是由靈敏電流計改裝而來的。靈敏電流計即使靈敏度再高,通過的電流多不超過30微安,而學生用電流表測得的電流強度都是0.6A,或者3A,遠遠超出大值。電流表既要讓電路上的全部電流通過,又不允許通過線圈的電流超過安全限度。電流表是與被測用電器串聯的,所以改裝時要分流。將靈敏電流計與一個阻值較小的電阻并聯,這樣就會使大部分電流通過電阻,小部分經過表頭。這時將表頭標上新的刻度,就可以了。
由于能源緊張,隨著節能工作進一步開展,各種新型,節能爐型日趨完善,且采用新型耐火纖維等保溫材料后使得爐窯散熱損失明顯下降。采用的燃燒裝置強化了燃燒,降低了不完全燃燒量,空燃比也趨于合理。然而,降低排煙熱損失和回收煙氣余熱的技術仍進展加快。為了進一步提高窯爐的熱效率,達到節能降耗的目的,回收煙氣余熱也是一項重要的節能途徑。
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為了保證生產的可靠性,各種生產機械在設計配用動力驅動時,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、泵類等設備傳統的調速方法是通過調節或出口的擋板、閥門開度來調節給風量和給水量,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。當使用變頻調速時,如果流量要求減小,通過降低泵或風機的轉速即可滿足要求。一般風機水泵類負載消耗能量和轉速的立方成正比,具體可以通過VarSuv節能計算器得出。一般經驗數值節能比例可以達到30-50%左右。 無功功率不但增加線損和設備的發熱,主要的是功率因數的降低導致電網有功功率的降低,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,使用變頻調速裝置后,由于變頻器內部濾波電容的作用,從而減少了無功損耗,增加了電網的有功功率。
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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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其工作原理是通過溫度傳感器對環境溫度自動進行采樣、即時,當環境溫度高于控制設定值時控制電路啟動,可以設置控制回差。如溫度還在升,當升到設定的超限報警溫度點時,啟動超限報警功能。當被控制的溫度不能得到有效的控制時,為了防止設備的毀壞還可以通過跳閘的功能來停止設備繼續運行。主要應用于電力部門使用的各種高低壓開關柜、干式變壓器、箱式變電站及其他相關的溫度使用領域。仔細看溫控器上的三個腳,它們都有用英文字母和數字兩種方法來代替,分別是:H(6)、L(3)、C(4)。H(6)接棕色線,是電源的火線;L(3)接灰色線,是燈的火線;C(4)接白色線,是壓縮機的火線。控制方法一般分為兩種;一種是由被冷卻對象的溫度變化來進行控制,多采用蒸氣壓力式溫度控制器,另一種由被冷卻對象的溫差變化來進行控制,多采用電子式溫度控制器。其采用的模糊控制技術如PID控制,P(Proportional)比例+I(Integral)積分+D(Differential)微分控制。
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