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調速器直流電流表主要采用磁電系或電動系測量機構(見機械式指示電表測量機構),這些測量機構的測量基本量是電流,可用來直接測小電流。對于大量值的直流電流,磁電系測量機構要使用分流器,也就是并聯電阻。它的作用是將大部分被測電流分流。對約10A以下的電流多采用內附分流器;對大的電流值,則使用分流器。它采取四端結構(圖a),具有兩個電流端,兩個電位端。其電阻值的選擇條件為:當標稱電流通過該分流器時,其電位端間的電壓為45mV或75mV;以量程為45mV或75mV的磁電系毫伏表測此電壓值,而表盤上則以電流值刻度。對于電動系測量機構,擴大測量電流量程的方法是:①加粗靜圈的導線,同時減少匝數以保持安匝值不變;②將兩靜圈由串聯改為并聯[圖(b)、(c)],可使量程擴大一倍。利用分流器和數字電壓表可構成直流數字電流表。
換熱器在金屬換熱器的使用局限下得到了很好的發展,因為它較好地解決了耐腐蝕,耐高溫等課題,成為了回收高溫余熱的佳換熱器。經過多年生產實踐,表明陶瓷換熱器效果很好。它的主要優點是:導熱性能好,高溫強度高,抗氧化、抗熱震性能好。壽命長,維修量小,性能可靠穩定,操作簡便。是目前回收高溫煙氣余熱的佳裝置。陶瓷換熱器可以用于冶金、有色、耐材、化工、建材等行要熱工窯爐,正在為世界的節能減排事業作出了巨大的貢獻。
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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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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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