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相似文献
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1.
变频器及其外围设备的选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
变频器在工业生产中的应用日益广泛,变频器及其外围设备的选择,不但要重视其本身的参数要求,更要讲究最佳效益,使用单位可结合实际情况,从实用要求、负载性质、负载功率及阻值等方面对变频器作一选择。同时可依据变频器与外围设备的配合及其不同作用选择合适的外围设备,对此,本作了详细的介绍和理论上的推导。  相似文献   

2.
介绍通用低压变频器的性能与电压,容量等的选择,对常见的实用控制线路进行了讨论和举例。  相似文献   

3.
介绍通用低压变频器的性能与电压、容量等的选择,对常见的实用控制线路进行了讨论和举例。  相似文献   

4.
5.
分析自备柴油发动机组空量设置原则,举例说明该原则在工程实践中的作用。  相似文献   

6.
文章对选择配电变压器容量的常用算法进行了分析,在此基础上提出一种选择低损耗配电变压器容量的新思路.  相似文献   

7.
要随着对电力需求的不断增加,发电机组得到了广泛的应用。本文对发电机组带异步电动机负载时,其容量的选择作了较详细的分析。  相似文献   

8.
以合肥市翡翠园二期工程10幢住宅楼和安徽轻工商城10幢商办楼为例,讨论了供电变压器容量的合理选择,并指出现行电增容费的怍取办法有不合理之处。  相似文献   

9.
对实践中大量存在变动负荷配电变压器的经济运行作了分析,探讨了以此方法进行配变容量的合理选择,以达节能和经济运行的问题。  相似文献   

10.
对实践中大量存在变动负荷配电变压器的经济运行作了分析,探讨了以此方法进行配变容量的合理选择,以达节能和经济运行的问题。  相似文献   

11.
在选择变压器容量时宜按“计算经济负荷率(β30.cc)”进行计算,而在决定并联变噩器是否投切时.则按“运行经济负荷率(βФc)”计算投切临界电流,中叙述了这两种负荷率的区别和应用,并由此导出了确定变压器容量的计算式.以及并联投切临界电流的计算式.  相似文献   

12.
Hopfield网络容量大小对网络模式识别正确率有重要影响。为进一步提升Hopfield的网络容量,提出了一种基于克隆选择算法优化Hopfield网络容量的方法。首先将克隆选择算法引入到Hopfield网络中,以Hopfield网络的初始输入作为克隆选择算法中的抗原;然后随机产生权值矩阵作为克隆选择算法的初始抗体;最后依据克隆选择算法对初始抗体进行克隆、交叉、变异,根据亲和力的大小选择出网络的优化权值,以提升Hopfield网络容量。将上述方法应用于含噪声的样本识别,实验结果表明:与传统的Hopfield网络相比,所提出的方法能有效地提升Hopfield网络的容量。为提高Hopfield神经网络的记忆容量提供了一种新的思路。  相似文献   

13.
主要分析了在正常情况、火灾情况,以及非火灾事故3种状态下,商住楼变压器的负荷计算,以便确定变压器容量.  相似文献   

14.
变频器常见故障及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了变频器在使用过程中常见的几种故障 (如参数设置错误、过压、过流等 )产生的原因、处理方法 ,并以 ABB变频器在纸机传动中的应用为例分析了这几种故障产生的原因及解决办法 .  相似文献   

15.
将现有电缆与新增电缆并联运行,可充分利用已有电缆的输电容量,是实现低成本扩容的有效方法.但由于并联电缆回路之间耦合影响的差异,可能导致负荷电流在并联电缆间出现不均匀分配,进而降低负载容量利用率.在此背景下,该文从电缆芯线与金属护套构成的多回路电磁耦合基本方程出发,提出一种并联电缆负荷分流的计算方法;并以此为基础,对不同布置形式和相序排列方式下的并联电缆负载容量利用率进行分析,给出并联电缆相序优化排列的应用建议;最后通过数字仿真,验证分析结论的正确性.研究表明,通过合理的相序排列,可有效提升并联电缆负载容量利用率,更好地发挥其输电能力.  相似文献   

16.
阐述了现阶段住宅小区计算负荷的确定,介绍了小区变压器容量的选取。  相似文献   

17.
变频器谐波干扰与预防   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文分析了变频器的谐波产生机理、谐波干扰途径、谐波干扰对电器设备的危害以及抑制谐波干扰常用的方法。  相似文献   

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19.
配电变压器二次侧增设移相电容器进行集中补偿,提高了功率因数,增大了变压器的负载能力。本文对无功补偿后变压器允许增加的负载容量及相关问题进行了研讨。  相似文献   

20.
铁路信号设备中电气集中设备的正常运行对行车安全和行车效率起着举足轻重的作用.电气集中设备中设有各种规格的熔断器,可归为三级防护.详细介绍了6502电气集中设备熔断器的设备和作用,并对三级防护的各级防护熔断器的选择进行了逐级分析和探讨,理论分析和现场实测认为第一级熔断器的容量按电源屏容量要求选择;第二级熔断器的容量选择采用中值法;第三级熔断器则根据最大负载电流来确定.  相似文献   

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