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我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)獲得打破
在相同的系統(tǒng)中,無論是工頻機還是高頻機均不會影響零線阻抗,而零線電流及三次諧波電流主要是與三相負載配置與負載特性有關(guān),即UPS的類型不會對于零地電壓不會有明顯的影響。真正決定零地電壓的是配電系統(tǒng)的設(shè)計。如果需要改善零地電壓,是從配電系統(tǒng)入手,著手減少線路阻抗與零線電流。減少線路阻抗有效的方式即在負載的列頭柜內(nèi)置隔離變壓器。需要注意的是在應(yīng)用時有將工頻機變壓器副邊直接接地的做法,這是一種不規(guī)范的做法。工頻機變壓器N線并未隔離,對于TN-S系統(tǒng)和N與PE已經(jīng)分開的TN-C-S系統(tǒng),N線重新接地也將導(dǎo)致PE線有電流流過,可能*設(shè)備正常工作。國標(biāo)還是IEC標(biāo)準均不允許此種不規(guī)范做法。而第四,工頻UPS的變壓器可以起到隔離作用。
大型單機就會比較困難。如容量400kVA的UPS重量一般為1500kg左右,體積超過3m3,塔式機UPS會受到運輸通道不足、重量高難運輸?shù)睦щy,而模塊化UPS一方面可以將模塊、機架分開搬運,另一方面多數(shù)機型機架之間可以分開運輸,塔式UPS可能遇到的問題將迎刃而解。目前高頻塔式UPS與模塊化UPS均可做到96%的效率值,但這是在負載率在50%以上才能達到的。而前面提到,因為系統(tǒng)冗余及超前規(guī)劃,常見工況下UPS電源負載率在20~40%左右。高頻塔式機在此工況下只能做到94~95%的效率,而主流模塊化UPS普遍具備“模塊休眠”特性在保證一定系統(tǒng)冗余的基礎(chǔ)上,可以休眠一定數(shù)量的模塊(可以手動或者設(shè)置自動)。
只要保證變頻器的輸出端與工頻不會短接,那你的方法一定能保證切換成功。怎么保證變頻器的輸出端與工頻不短接呢?方法很簡單,你用一個接觸器1斷開變頻器輸出與電動機的連接,再用一個接觸器2接通工頻與電動機,用接觸器1的常閉觸點去接通接觸器2的電磁線圈,即接觸器1和接觸器2一定要互鎖。這樣就保證了變頻器的輸出端與工頻不可能短接,你的切換就再也不會炸機、跳閘了?!扒袚Q400KW的電機,這里擔(dān)心電機慣性運動期間發(fā)電,大可不必,有兩個問題值得考慮,一個是大電機脫離電源后,繞組由于分布電容還存在靜電電壓,另一個就是,電機還沒有完全脫離變頻器(例如電弧還沒有熄滅),工頻過早完成切換,解決的辦法是,首先讓變頻自由停車。
不想多花錢,完全的自學(xué)還有可以網(wǎng)上四處搜羅各種資料,遇到不懂的就去百度,頭條看一些別人的文章,這樣省錢的。言歸正傳,我的觀點是如果想快速學(xué)習(xí)PLC,還是要有一套系統(tǒng)來用的,就好比我想學(xué)彈鋼琴要買鋼琴,我想學(xué)書法要買紙和筆,要想學(xué)計算機編程我就要一臺電腦,道理是一樣的,你沒有東西實踐,永遠比別人慢半拍。不管是三菱還是西門子,想買一套小型PLC,再加模擬量、485通訊,還要有觸摸屏,這一套下來也要1000多塊錢。
三門峽 RAYCHEM EMDR
下圖五是分立元件組成的反相器振蕩電路,這個電路可以通過瞬時極性法進行分析,兩個三極管放大電路相耦合,經(jīng)過倒相兩次輸入和輸出就是同相關(guān)系。可以將R4換成揚聲器或led,在輸出端可以輸出振蕩信號。這個電路中各元件VTVT2為9013管,RR2=27K-100K,RR4=2K-5.1K,Ec=3v-6v,CC2=0.1-10uF;保證各個三極管工作中放大狀態(tài),電路必能起振。圖五分立元件反相器組成的振蕩電路CD4069振蕩電路有兩種基本形式,還有一種改進電路;1.振蕩電路形式之一,如下圖六,該電路的特點是電源的波動將使頻率不穩(wěn)定,適合于小于100kHz的低頻振蕩情況。
三門峽 RAYCHEM EMDR余曉暉:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為工業(yè)數(shù)字化智能化供應(yīng)了方法論