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    天津市科百汇自动化科技有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:
  • 公司地址: 天津市西青开发区海泰发展三道3号
  • 姓名: 陈春阳
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    天津自动化,科百汇自动化,工业自动化

  • 所属行业:
  • 发布日期:2017-04-12
  • 阅读量:130
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  • 包装说明:按订单
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  • 关键词:工业自动化,自动化设备公司,自动化系统,自动化

    天津自动化,科百汇自动化,工业自动化详细内容

    变频器的正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。选择变频器,首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,工业自动化,决定选用何种控制方式和防护结构的变频器。所谓合适是指在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频器应用的性价比。

      1.平方转矩负载

      风机类、泵类负载是平方转矩负载。一般情况下,具有U/f=const(U是指输出电压,f是指输出电压的频率)控制模式的变频器基本都能满足这类负载的要求,下面根据这类变频器的主要特点介绍选型时需要注意的问题。

      1.2避免过载

      风机和水泵一般不容*载,选择变频器的容量时保证其稍大于或等于电动机的容量即可;同时选择的变频器的过载能力要求也较低,但在变频器功能参数选择和预置时应注意,由于负载的阻转矩与转速的平方成正比,当工作频率**电动机的额定频率时,负载的阻转矩会**过额定转矩,使电动机过载。所以,要严格控制高工作频率不能**过电机额定频率。

      1.3启/停时变频器加速时间与减速时间的匹配

      由于风机和泵的负载转动惯量比较大,其启动和停止时与变频器的加速时间和减速时间匹配是一个非常重要的问题。在变频器选型和应用时,应根据负荷参数计算变频器的加速时间和减速时间来选择短时间,以便在变频器启动时不发生过流跳闸和变频器减速时不发生过电压跳闸的情况。但有时在生产工艺中,对风机和泵的启动时间要求很严格,如果上述计算的时间不能满足需求时,应该对变频器进行重新设计选型。

      1.4避免共振

      由于变频器是通过改变电动机的电源频率来改变电机转速实现节能的,有可能在某一电机转速下与负荷轴系的共振点、共振频率重合,造成负荷轴系不能容忍的振动,有时会造成设备停运或设备损坏,自动化系统,所以在变频器功能参数选择和预置时,应根据负荷轴系的共振频率,通过设定跳跃频率点和宽度,避免系统发生共振现象。

      1.5憋压与水锤效应

      泵类负载在实际运行过程中,*发生憋压和水锤效应,变频器在功能设定时要针对这个问题进行单独设定。

      1)憋压泵类负载在低速运行时,由于关闭出口阀门使压力升高,从而造成泵汽蚀。在变频器功能设定时,通过设定变频器的低频率来限定泵流量的临界点低转速,可避免此类现象的发生。

      2)水锤效应泵类负载在突然断电时,管道中的液体由于重力而倒流。若逆止阀不严或没有逆止阀,天津自动化,将导致电机反转,造成电机发电而使变频器发生故障或烧坏。在变频器系统设计时,应使变频器按减速曲线停止,在电机完全停止后再断开主电路,或者设定断电减速停止功能,可避免该现象的发生。



    传感器的工作原理是基于各种物理的、化学的、生物的效应和现象;具有这种功能的材料谓之“功能材料”或“敏感材料”。显而易见,新的效应和现象的发现,是新的敏感材料开发 的重要途径;而新的敏感材料的开发,是新型传感器问世的重要基础。


    例如,约瑟夫逊(Josephson )效应一一一种**导体**导 电流的**于涉效应的发现 ,导致多种**性能敏感器件的开发:利用直流约瑟夫逊效应研制成**导**干涉器( SQUID) , 可用于测量诸如人体心脏和脑活动所产生的微磁场变化 ,分辨力** 10一 13 T ;利用交流约瑟夫逊效应研制的电压频率( V 一 F)变换器,稳定性较高 ,不受环境温度 、振动干扰 ,漂移和老化;利用约瑟夫逊效应的热噪声研制的温度传感器 ,可测量**低温。

    又如电流变(Electrorheologic , ER ) 效应,一种 电流变材料(常态为掖体 ,ERF ) 在外电场控制下能瞬间产生可逆性“液态一固态”突变,致使其粘度、阻尼、剪切强度等力学性能快速响应的现象。之后,利用这种 ER 效应开发的“电一机特性”转换元件,因其具 有低能耗、快速响应、可逆性、元级柔性变换、无磨损、低噪声、**命等特点,并能将高速计算机的电指令直接转换成机械动作的操作过程 ,自动化设备公司,被誉为“有潜力成为 电气机械转换中能效的一种产品”。美国科学家称 :“ER 将会产生一场较当年半导体材料影响更大的技术革命”和“一系列的工业技术革命气 可见 ,电流变效应的研究和电流变材料的应用,具有十分巨大的发展潜力和十分诱人、令人鼓舞的前景。

    还需指出,探索已知材料的新功能与开发新功能材料 ,对研制新型传感器来说同样重要 。有些已知材料 ,在特定的配料组方和制备工艺条件下,会呈现出全新的敏感功能特性 。 例如,用以研制温敏传感器的基温敏陶瓷早已为人们所知;与同类型的 Sn()2 、Fe2 03 、ZnO 基气敏器件相比,具有更好的选择性 、低工作温度和较强的抗温 、抗温能力。这种开发已知材料新功能或多功能的成果绝非仅有,值得关注。



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