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我们都知道为防止电机过热,电机在生产装配时,在线圈内部可以通过安装一个PTC热敏电阻,用来监测电机内部温度。PTC热敏电阻的特性及工作原理:低温时,阻值很小,当温度上升达到它的居里温度时,阻值呈阶跃上升(相当于断路),与之配合的监视继电器失电释放,产生开关信号。电机过热检测原理如下图所示,热敏电阻1PTC埋在电机内,用于监测电机线圈温度;3KT是菲尼克斯EMD-SL-PTC系列温度监视继电器,其两副常闭接点(11,12)、(21,22)分别接至plc控制单元。从电厂来看,二次系统来历来是部分电厂的瓶颈和短板。从继电保护来看,电网方面对保护动作指标要求极高,误动、拒动将面临停产风险。而保护调试、定检、核心维护和技改,基本是依赖试验单位或厂家,运维任重而道远。从通信自动化自动化来看,对通信、自动化厂家过于依赖,缺乏自主、核心运维力量。而电网方面,对实时数据的可靠性和准确性要求愈发要求严格,尤其是“两个细则”中对一次调频、AGC提出更高要求;网络防护、等级保护、电力监控系统防护和网络安全工作提高到国家层面,监管和处理也愈发严肃。步进电机的使用大致分为位置控制和速度控制。而速度控制的速度范围可由低速到高速变速控制或恒速度使用,但均存在速度变化问题。下图表示速度变化率的定义。现在,步进电机的平均速度以ωm表示,其速度变化由零至值,如以△ωm转动,速度变化率VF用下式来定义:这是速度变化率的测量,按实际的负载惯量用等效惯量或摩擦转矩等测量,以接近实际使用值。特别是惯量大时,速度变化率(也称为速度失效或抖动、摆动等)也大。必须注意步进电机的速度运行范围,速度愈快,速度变化率愈小。
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RC电路充电公式Vc=E(1-e(-t/R*C))。关于用于延时的电容用怎么样的电容比较好,不能一概而论,具体情况具体分析。实际电容附加有并联绝缘电阻,串联引线电感和引线电阻。还有更复杂的模式--引起吸附效应等等。供参考。E是一个电压源的幅度,通过一个开关的闭合,形成一个阶跃信号并通过电阻R对电容C进行充电。E也可以是一个幅度从0V低电平变化到高电平幅度的连续脉冲信号的高电平幅度。电容两端电压Vc随时间的变化规律为充电公式Vc=E(1-e(-t/R*C))。我在说一点,电机修理真是一门技术活,环环相扣,有的师傅说相间绝缘纸不好下,如果你的槽绝缘纸伸出槽端口很短,不到半公分,如果你的线圈尺寸小了,不但下线困难,相间绝缘纸也不好下,也容易接地漏电。修电机线模,槽绝缘,相间绝缘,尺寸要合适,下线要理顺,这样修出来的电机才过关。要想电机相间不会击穿,端部的绑扎也很重要,不是同相的两个线圈总是“脸对脸”,也就是交叉,一个顺时针方向,一个反时真方向,绑扎带一定要传过这个交叉点,适当用力扎紧,相间绝缘纸大都在这个交叉点上放不到位,此时绑扎带可以弥补相间绝缘纸不到位的不足。
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由欧姆定律U=RI可知。在串联电路中电流处处相等,电阻与电压成正比,电阻越大所分得的电压越大。x1没有达到工作电压,电流很小,测量开关s1s2两端电压是正常的。负载功率220W电压220V电流1A电阻220欧R1电阻220000欧由欧姆定律U=RI可知I=U/(220+220000)=0.00099A而负载x1的工作电流是1A与0.00099A相差1000倍负载x1不能工作如果是什么原因导致电源进线电阻变大,而测量两端电压不起作用,在维修作业中应特别关注。CJX2-3201CJX2-3210再比如,这两个型号的接触器,CJX2-3201和CJX2-3210,“32”是额定电流,后面的个字母是常开辅助触点个数,第二个数字是常闭触点个数,也就是说3201是带0个常开辅助触点,1个常闭辅助触点,而3210则是1组常开辅助触点,0组常闭触点。还有比如这个CJX2-9511,“95”是额定电流,“11”代表1组常开辅助触点,1组常闭辅助触点。那就有朋友说了,好了,知道了,按这个方法套就可以了。万用表欧姆档来判断,当正向导通时电阻值小,用黑表笔连接的就是二极管的正极。顺口溜叫“黑小正、红大负”。普通二极管的检测:二极管的极性通常在管壳上注有标记,如无标记,可用万用表电阻档测量其正反向电阻来判断(一般用R×100或×1K档)普通发光二极管的检测:利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。