如果不好理解,可以把线圈当三段导体,首尾两点相连就是三角形电路,三点相连的就是丫形电路。丫形电路存在三点交汇,三角形电路只有两点交汇,从这点也很好区分电路所属的类型,还可以看有无中性端点加以区别。有时因为很多电路需要,在电路启动时,就需要三角形和丫形电路相互转换使用,但有种情况却不能使用这种转换,那就是电路中存在电感或电容,就不能使用此转换模式,存在电容或电感的的电路,容易与电动机内部线圈形成串联谐振,电能不能等效转换。
废旧电缆利用方法
1.手工剥皮法:该法采用人工进行剥皮,效率低、成本高,而且工人的操作环境较差;
2.焚烧法:焚烧法是一种传统的方法,使废线缆的塑料皮燃烧,然后其中的铜,但产生的烟气污染极为严重,同时 ,在焚烧过程中铜线的表面严重氧化,降低了金属率,该法已经被各国严格禁止;
3.机械剥皮法:采用线缆剥皮机进行,该法仍需要人工操作,属半机械化,劳动强度大,效率低,而且只适用粗径线缆;
4.化学法:化学法废线缆技术是在上个世纪90年代提出的,一些 曾进行研究,我国在“八五”期间也进行过研究。该法有一个的缺点是产生的废液无法,对环境有较大的影响,故很少采用;
5.冷冻法:该法也是上个世纪九十年代提出的,采用液氮制冷剂,使废线缆在极低的温度下变脆,然后经过破碎和震动,使塑料皮与铜线段分离,我国在“八五”期间也曾经立项研究,但此法的缺点是成本高,难以进行工业化的生产
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我们已经知道,空气关中的“关”这两个字,本身就无法和断路器等同起来。如果我们要把空气关与ACB关联起来,则问题点就更多:ACB中的A是英文空气的首字母,C是电流的首字母,而B是断路器的首字母。ACB已经特指了空气断路器。强调一下:空气关与空气断路器之间不能划等号。由此可见,空气关这个词真的是非常不严谨。尽管空气关这个词不严谨,但它的 度甚高,就如同零线这个词汇一般,连菜的老奶奶都知道。为了保障变频器的安全运行,避免变频器受负载冲击,必须好以下几点:㈠尽量保证变频器有充足的加减速时间变频器在机或升速时,自身有软起动功能;关机或减速时,自身有软关断功能。在设备允许的范围内,尽量增加加减速时间。当设备要求有较短的加减速时间时,变频器应采取以下措施:加减速时间由变频器容量和负载来决定。负荷越重,变频器容量越小,加减速时间设定应越长。 短的加减速时间是由变频器的容量决定的。若运行过程中冲击电流在允许时间内超过变频器的额定电流,则必须增加变频器的容量。当电源电压一定时,电源频率低,对电动机的运行是不利的。首先电动机的磁通密度会增加,导致铁芯磁通饱和,这时产生磁通的激磁电流增加,所以它的增加会使电动机的定子总电流增加,电动机的铁损铜损增大,从而使电动机效率降低,发热量增大,温升增加。根据旋转磁场转速n1=60f/p的公式,n1下降,转子转速也随之下降,使风量减小,散热 ,又会导致电机温度上升。要使频率60HZ的电动机用于50HZ的电源上不发热,可采用降低电源电压的方法来解决。下面讲解控制回路:首先将DZ108-20空的绿色按钮按下,此时用物体靠近光电关,小型中间继电器得电吸合,使其本身常触点闭合,控制回路电流导通,接触器吸合,从而三相异步电动机运转,运行指示灯点亮。当物体离电关,小型中间继电器失电断,使其本身常触点断,控制回路电流断,接触器随即断,三相异步电动机停止运转,运行指示灯熄灭。如果三相异步电动机超负荷运转导致电流过载,空就会自动断,此时,红色按钮进去,绿色按钮出来,控制回路断,同时三相电随即断,电动机停止运转,起到过载保护功能,此时,空常闭点闭合,跳闸报指示灯报,通知用户此回路出线问题。减速器的齿隙极小。此种减速器为谐波减速器,其外圆为Z1齿,内圆为Z2齿轮,谐波齿轮的外圆为椭圆形的波形发生器,滑动运行,使外椭圆变形,形成(Z2-Z1)/Z1高减速比。此时,外椭圆为复式啮合,成为小齿隙的减速器。实际上,此减速器常用于要求位置控制精度高的步进电机上。此种减速器能解决低惯量问题或低速大转矩问题。但此减速器的效率比普通减速器要低,使用时要特别注意。下左图为谐波减速器的三相步进电机外形,右图为带谐波减速器,速比为1/50的三相RM型步进电机的速度-转矩特性。