
孝感3KV液阻柜厂家择优推荐「多图」
高低压绕线电机水阻柜工作原理:根据电机学理论我们知道:对于绕线式异步电动机来说,当电网电压及频率不变时,在转子回路中串入电阻后,可以改善电动机的起动转矩,在绕线式电动机转子回路串入适当的电阻,一方面可以减小起动电流,另一方面又可以增加起动转矩,由此可见我们若能让串入转子回路中电阻随电动机转速增加而相应减小,那么我们就能在起动过程中始终使电动机获得较大起动转矩及小起动电流。R系列绕线电机液体电阻起动器就是利用这一原理,在被控绕线式电动机的转子回路中串入特殊配制的电解液作为电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极板的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机获得较大起动转矩及较小起动电流,进而平稳起动。湖北鄂动机电设备制造有限公司***制造水阻柜设备,欢迎广大新老客户致电我们进行详细了解。具体工作过程是:在主电机起动前,液体电阻自动投入;主电机起动时,动极板在一小功率伺服电机的驱动下缓慢移动,改变两极板之间的距离,使串入转子回路的液体电阻阻值变化满足上述条件,主电机转速升高。8259×△T1.268(十柱)当△T=50摄氏度时,散热量Q=5。当两极板之间距离小时,电机转速达到额定转速,将液体电阻短接,完成起动过程,转入运行状态。从上述过程可以看出,在其他条件不变的情况下,由于串入转子回路中的液体电阻的阻值近似满足了电机机械特性的要求,所以起动转矩基本保持大,电流基本保持在较小水平所以说使用R系列绕线电机液体电阻起动器可以使电动机在起动过程中,加速均匀,电流冲击小,起动过程平稳,电网压降小。那么现在我就要给大家讲解第二个问题,我想也是很多厂商和经销商存在疑问的地方。二、工程上采用的散热量与标准散热量的区别标准散热量是指进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,室内温度是18摄氏度,即温差△T=64.5摄氏度时的散热量。上面主要是针对绕线电机来说,当然笼型电机在选型的时候也是一样,电机多大就有什么样型号的软起跟客户的电机匹配。而工程选用时的散热量是按工程提供的热媒条件来计算的散热量,现在一般工程条件为供水80摄氏度,回水60摄氏度,室内温度为20摄氏度,因此散热器△T=(80摄氏度+60摄氏度)÷2-20摄氏度=50摄氏度的散热量为工程上实际散热量。因此,在对工程热工计算中必须按照工程上的散热量来进行计算。在解释完上面的术语以后,下面我介绍一下采暖散热器的欧洲标准(EN442)。欧洲标准(EN442)是由欧洲标准化/技术CEN所编制.按照CEN内部条例,以下***必须执行此标准,这些***是:澳大利亚、比利时、丹麦、芬兰、法国、意大利、荷兰、西班牙、瑞典、英国等18个***。在我国北方高寒地区的用户应注意的是,在寒冷的冬季停机一段时间又开机时,须先检查起动器水箱内是否结冰。而欧洲标准(EN442)的标准散热量与我国标准散热量是不同的,欧洲标准所确定的标准工况为:进水温度80摄氏度,出水温度65摄氏度,室内温度20摄氏度,所对应的计算温差△T=50摄氏度。欧洲标准散热量是在温差△T=50摄氏度的散热量。那么怎么计算散热器在不同温差下的散热量呢?散热量是散热器的一项重要技术参数,每一个散热器出厂时都标有标准散热量(即△T=64.5摄氏度时的散热量)。4、当因设备检修或其他原因导致起动器工作电源相序发生变化而初次上电时,一定要注意极板移动方向。但是工程所提供的热媒条件不同,因此我们必须根据工程所提供的热媒条件,如进水温度,出水温度和室内温度,来计算出温差△T,然后计算各种温差下的散热量。△T=(进水温度+出水温度)/2-室内温度。现在湖北鄂动机电设备制造有限公司就介绍几种简单的计算方法(一)根据散热器热工检测报告中,散热器与计算温差的关系式来计算。Q=m×△T的N次方例如74×60检测报告中的热工计算公式(10柱):Q=5.8259×△T1.2829(1)当进水温度95摄氏度,出口温度70摄氏度,室内温度18摄氏度时:△T=(95摄氏度+70摄氏度)/2-18摄氏度=64.5摄氏度Q=5.8259×64.51.2829=1221.4W(10柱)每柱的散热量为122.1W/柱(2)当进水温度为80摄氏度,出口温度60摄氏度,室内温度20摄氏度时:△T=(80摄氏度60摄氏度)/2-20摄氏度=50摄氏度Q=5.8259×501.2829=814.6W(10柱)每柱的散热量为81.5W/柱(3)当进水温度为70摄氏度,出口温度50摄氏度,室内温度18摄氏度时:△T=(70摄氏度50摄氏度)/2-18摄氏度=42摄氏度Q=5.8259×421.2829=708.4W每柱的散热量为70.8W/柱而根据***散热器质量监督检验中心检验报告检测结果汇总显示:散热量与计算温差的关系式为Q=5.8259×△T1.2629(W)当△T=64.5摄氏度,散热量Q=1221.4(W)金属热强度Q=2.0583W/KG摄氏度。)