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,數字電流表也有類似限制。電力系統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,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,其低量程約為幾十毫安。為提高量程,要減少靜圈匝數,并加粗導線,或將兩個靜圈由串聯改為并聯,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。
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(jié)或出口的擋板、閥門開度來調節(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(jié)能計算器得出。一般經驗數值節(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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電效管理系統(3EM-PR)節(jié)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(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鶕撦d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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是當被控制對象的溫度發(fā)生變化時使溫控器感溫部內的物質(一般是液體)產生相應的熱脹冷縮的物理現象(體積變化),與感溫部連通一起的膜盒產生膨脹或收縮。以杠桿原理,帶動開關通斷動作,達到恒溫目的液脹式溫控器具有控溫準確,穩(wěn)定可靠,開停溫差小,控制溫控調節(jié)范圍大,過載電流大等性能特點。液漲式溫控器主要用于家電行業(yè),電熱設備,制冷行業(yè)等溫度控制場合用。該溫控器通過密閉的內充感溫工質的溫包和毛細管,把被控溫度的變化轉變?yōu)榭臻g壓力或容積的變化,達到溫度設定值時,通過彈性元件和快速瞬動機構,自動關閉觸頭,以達到自動控制溫度的目的。它由感溫部、溫度設定主體部、執(zhí)行開閉的微動開關或自動風門等三部分組成。壓力式溫控器適用于制冷器具(如電冰箱冰柜等)和制熱器等場合。
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