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知道了无功补偿是怎么回事,再来无功功率补偿电柜的构造就容易了。首先补偿源,就是电容,电容就是一个储存电荷的器件,在充放之间,完成它的补偿作用。其次,智能无功补偿控制仪,它是整个电柜的大脑,可以设置和补偿方式的切换,扮演指挥角色,遵循着“欠补高切”的原则控制着电容在电网中的投入和切除。版权所有。再次,就是执行器件了,它就是补偿电柜的无功补偿电容接触器,它相当与士,按补偿仪的指令或通或断,说白了,它基本原理和普通接触器一样,只是构造和作用上略有不同。


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云南红河淘汰的旧设备带皮电缆快速响应有了基本的逻辑编程思路和动手能力了,可以用PLC去控制变频器和一些仪器之类的产品,始可以用多段速,这样还是I/O关量输出模式,让变频器能够被PLC控制起来,正常运行了,你会逐渐理解到PLC就是多个软体继电器而已。然后再试试模拟量的编程,这些说明书上有案例,你照着葫芦来画瓢就能解决问题了。然后还可以试试PLC读编码器脉冲,使用高速脉冲指令,看看这些计时和计数器是如何工作的,还可以试试PLC和触摸屏或者其他设备是如何通讯的,会越来越深入理解了。θM为产生TM的角度。两相PM型或两相HB型的步距角一致。根据上式,以及《步进电机的基本特性:静态、动态、暂态转矩特性》一问中的式:θL=(2θM/π)arcsin(TL/TM)得知,负载转矩TL决移角θL的大小。由于步进电机的负载决定角位置,因此一定负载转矩TL时,θL越小,角度精度越高。因此希望步进电机静态转矩(保持转矩)TM要大。连续测量TL与θL,就可以得到静态转矩特性曲线。步进电机的静态转矩特性,可以1相激磁,也可以2相激磁,A相与B相1相激磁转矩公式如下式所示,其中角度θ为电气角。从事电气操作的人员(广大电工朋友),经常与各种电路打交道,不是进行照明电路就是进行动力控制电路的和维护。什么全压启动、减压启动等各种控制电路全不在话下,操作起来更是得心应手。但是不知大家想过没有,我们进行各种控制电路维护时,都是有现成的控制图纸来指导我们进行操作的,这些控制电路都是设计人员精心设计出来的。我们常用的经典电路,在操作时也是想当然的按图操作,丝毫不怀疑图纸会出现什么问题。那么这些经典的控制电路为什么要这样设计?设计原则是什么?有什么特点?估计大家都没有认真的思考过这个问题。先看正向起动,合上QS,按下正向起动按钮SB1,KM1线圈得电使接触器KM1主触点吸合,电动机得电正向动转,此的电动机工作的电源相序为LLL3。接触器KM1吸合的同时也断了电路中的常闭触点KM1,这就断了反向起动按钮的SB2的通路,这是按下SB2,KM2也不会吸合。再分析一下反转的工作原理,合上QS,按下SB2,KM2线圈得电使接触器KM2吸合,这时电动机工作的电源就是把L1和L3颠倒了,相序成了LLL1了,所以电动机就得朝另一个方向运行了。