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施耐德仪器仪表准确度
指在必定试验条件下屡次测定的平均值与真值相符合的程度,以差错来表明。它用来表明系统差错的巨细。在实践工作中,一般用规范物质或规范办法进行对照试验,在无规范物质或规范办法时,常用加入 ...
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施耐德变频器ATV32书本型性能及优势
施耐德ATV32书本型变频器内置可编程控制器功能,灵活智能;集成安全功能,对比外置安全模块节省30%成本;一流的施耐德专利同步电机开环控制技术;书本型设计,支持并排紧靠安装,节省空间;多 ...
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二极管选用以及代换方法——施耐德
1、检波二极管的选用
检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应依据电路的具体要求来挑选作业频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。尽管检波和整流的 ...
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施耐德装设变频器时安装方向是否有限制
应基本收藏在盘内,问题是选用全封闭结构的盘外形尺寸大,占用空间大,本钱比较高。其办法有:
(1)盘的规划要针对实际装置所需要的散热;
(2)利 ...
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变频器滤波器所适用的场合——施耐德
1、LC滤波器
LC滤波器适用于对谐波含量要求不高的场合,好的LC滤波器,可以把畸变率控制在8——10%;
2、谐波滤波器
此种滤波器适用于对谐波 ...
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施耐德按钮开关类型
(1)保护式按钮:带保护外壳,能够避免内部的按钮零件受机械损伤或人触及带电部分的一种按钮,其代号为H。
(2)动断按钮:常态下,开关触点是接通的一种按钮。
(3)动合按钮:常态下,开 ...
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施耐德断路器技术问题
1、过载维护失灵:断路器在承受电流超越额定电流时应该跳闸维护,但有时或许因为某些原因导致过载维护失效。这或许是因为过载维护设置错误、过载时长过长、接连过载形成的热老化等原因。
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四极开关需要场景——施耐德
(1)有必要选用四极开关:
为修理安全起见:TT接地体系中,即运用户侧做了总等电位联结,但因为此刻的总等电位联结不包括中性线,线路毛病(比如:某相线接地)在电源侧接地极上发生的电 ...
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施耐德中压变频器专注节能
因为国外电气产品对国内电气设备的冲击力比较大,现在施耐德变频器设备职业面临着技术大晋级,以变频器来举例,国内涵变频器商场国产品牌与国外品牌,不管在技术、加工制造、工业设计等方面仍是 ...
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施耐德断路器保养
1. 坚持空气湿润或不洁,管道不干净,都或许形成一下后果:
(1) 湿润气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,破坏主触头分断后断口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃,严峻时会形成灭弧 ...
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变频器的频率特性——施耐德
a.输出频率规模。通用变频器可操控的输出频率规模,最低的启动频率一般为0.1Hz,最高频率则因变频器功能指标而异,一般为400Hz,有的机型是650Hz。输出频率再高就归于高频变频器的规模。
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变频器的保护功能——施耐德
保护功用可分为以下两类:
(1) 检知反常状况后自动地进行批改动作,如过电流失速避免,再生过电压失速避免。
(2) 检知反常后封闭电力半导体器材PWM控制信号,使电机自动停车。如 ...
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施耐德塑壳断路器NSX, CVS,EZD区别
1、NSX系列,为施耐德*高端塑壳断路器,各方面的性能*佳,当然价格也是*贵的。
2、CVS系列,为施耐德主推系列,性能较NSX系列次之,但能满足绝大多数应用场合,价格也更实惠一些。
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如何识别变频器的好坏——施耐德
如今,国产变频器的功能越来越成熟,品种繁多,琳琅满目。 许多品牌都经过了市场的检验,但也有一些品牌经过仿照、造假来打乱市场。 国产品牌的一大特点是,既像国产品牌又像进口品牌。 品牌的 ...
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变频器的频率特性——施耐德
a.输出频率规模。通用变频器可操控的输出频率规模,最低的发动频率一般为0.1Hz,最高频率则因变频器功能指标而异,一般为400Hz,有的机型是650Hz。输出频率再高就属于高频变频器的规模。
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变频器选型原则——施耐德
1、依据负载特性挑选变频器。
2、挑选变频器时应以实际电机电流值作为变频器挑选的依据,电机的额外功率只能作为参考。其次,应充沛考虑变频器的输出含 ...
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施耐德软启动ATS48应用范围
ATS48软起动器运用范围水处理、食品饮料、矿山冶金、动力和化学品.运用范围:包含泵风机和大惯量机器压缩机输送机
优势:1.经济**的解决方案
降低机械应力,进步机器可用性。
2. ...
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降低施耐德变频器自身干扰方法
当施耐德变频器的供电系统附近,存在高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源或者选用滑环供电的场合,变频器本身简单由于干扰而呈现保护。主张用户选用如下办法:
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变频器控制电机转速的方法——施耐德
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改动?
电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
4极电机 50Hz 1500 [r/min]
定论: ...
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施耐德热继电器选型方式
1.原则上应使施耐德热继电器的安秒特性尽可能接近乃至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和发动的瞬间,施耐德热继电器应不受影响(不动作)。
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