輸入電壓115-240VAC
輸出電壓0-180VDC
頻率50-60HZ
調(diào)速方式電子調(diào)速
響應(yīng)時間0.1秒
適用電機(jī)直流電機(jī)
適用場合機(jī)械傳動
KB Electronics調(diào)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(shù)字電流表也有類似限制。電力系統(tǒng)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(jī)構(gòu)。電磁系測量機(jī)構(gòu)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(shù),并加粗導(dǎo)線。用電動系測量機(jī)構(gòu)構(gòu)成電流表時,動圈與靜圈并聯(lián),其低量程約為幾十毫安。為提高量程,要減少靜圈匝數(shù),并加粗導(dǎo)線,或?qū)蓚€靜圈由串聯(lián)改為并聯(lián),則電流表的量程將一倍。用整流式電表測交流電流時,僅當(dāng)交流為正弦波形時,電流表讀數(shù)才正確。為擴(kuò)大量程也可利用分流器。此外,也可用熱電式電表測量機(jī)構(gòu)測量高頻電流。在電力系統(tǒng)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(dāng)電流變比的電流互感器。
為了保證生產(chǎn)的可靠性,各種生產(chǎn)機(jī)械在設(shè)計配用動力驅(qū)動時,都留有一定的富余量。當(dāng)電機(jī)不能在滿負(fù)荷下運行時,除達(dá)到動力驅(qū)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(fēng)機(jī)、泵類等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)速方法是通過調(diào)節(jié)或出口的擋板、閥門開度來調(diào)節(jié)給風(fēng)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(dāng)使用變頻調(diào)速時,如果流量要求減小,通過降低泵或風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速即可滿足要求。一般風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載消耗能量和轉(zhuǎn)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(jīng)驗數(shù)值節(jié)能比例可以達(dá)到30-50%左右。 無功功率不但增加線損和設(shè)備的發(fā)熱,主要的是功率因數(shù)的降低導(dǎo)致電網(wǎng)有功功率的降低,大量的無功電能消耗在線路當(dāng)中,設(shè)備使用效率低下,浪費嚴(yán)重,使用變頻調(diào)速裝置后,由于變頻器內(nèi)部濾波電容的作用,從而減少了無功損耗,增加了電網(wǎng)的有功功率。
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電效管理系統(tǒng)(3EM-PR)節(jié)能技術(shù),傳統(tǒng)的設(shè)備是使用風(fēng)門板、閥門等來控制鼓風(fēng)機(jī)、補(bǔ)水泵、循環(huán)泵等設(shè)備的流量,設(shè)計時通常按照大出力需求來考慮,而實際應(yīng)用時,負(fù)荷往往受工藝需求變化而變化這就使得大多數(shù)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?fù)渥儞Q,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?jù)負(fù)載需求,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(yīng)的功率,滿足負(fù)載的運行。
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十二五建筑節(jié)能指標(biāo)有較大提高,北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量和節(jié)能改造4億平方米以上,夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造5000萬平方米,公共建筑節(jié)能改造6000萬平方米,相比十一提出的完成北方采暖地區(qū)居住建筑供熱計量及節(jié)能改造5000萬平方米大幅提高。電機(jī)系統(tǒng)運行效率提高2-3個百分點,與此前的節(jié)能中長期專項規(guī)劃中提及的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能目標(biāo)變動不大,變頻器、節(jié)能電機(jī)和VarSuv節(jié)能計算器依然是發(fā)展重點。變頻器市場空間足夠大,未來幾年仍將保持30%以上的復(fù)合增長。
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