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[电机]:电机的四象限图你会看吗?
从电机的发展历史可以看到,无论是哪种形式的电机,它的本质都是用于电能与机械能之间的相互转换。一般地,我们把用于将电能转换为机械能的电机称为电动机,把用于机械能转换为电能的电机称为发电机。电机的四象限图怎么看?当然根据发电机与电动机的可逆性,电动机和发电机的工作状态并不是绝对的。一般用平面坐标系的四个象限描述电机的工作状态。 在该坐标系中,横轴为电机转速,纵轴为电机输出电磁转矩。一般定义:转速转矩之…- 4
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配电系统零序电流的产生原因分析以及故障处理
一.零序电流的电路原理分析零序电流,首先,要提一下一个基本知识,就是任何一个电源(比如发电机,变压器等都可以作为一个电源),其电流流出和流入都是相等的,即。变压器一次侧相当于是用电设备,二次侧相当于是电源,一次侧与二次侧是能量传递关系,没有电气上的物理连接,因此,二次侧作为下端用电设备的电源端,其二次侧电流不可能流回到一次侧或变压器一次侧的供电电源端。根据基尔霍夫电流定律知道,流经任意一个节点的电…- 6
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转载 | 起重机电气系统设计技术分享(续) • 王吉明
Eleven.起重机电气设计_驱动系统选型(1) 一、概述 在前面的文章做过说明,目前新的起重机,大部分采用交流驱动系统;有些老系统改造,会采用新的直流驱动改造老的系统,但很多客户也会选择直接改造成交流系统,即将直流电机和直流驱动系统改造成交流变频电机和交流变频系统;甚至定子调压系统也会直接改为交流变频驱动。 我的技术生涯大部分时间是使用西门子产品,因此以西门子产品为例。 电压型变频器一般是交-直…- 18
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转载 | 起重机电气系统设计技术分享 • 王吉明
0ne.起重机电气系统设计技术分享(序言) 我上一篇公众号文章发布于2018年1月7日。时光如白驹过隙,不知不觉竟已过去八年零十一天。当初开设这个专栏,主要有两个想法: 一是将自己多年在项目实践、现场调试与技术服务中积累的经验进行梳理总结,与同行交流分享,也便于日后为同事和客户解答技术问题; 二是整理曾经发表的论文,并分享同事赠予的专业资料,同时对自己过去的技术工作做一次系统回顾。 然而一中断就是…- 11
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变压器空载损耗:从技术定义到合同法律效应的全面解析
变压器空载损耗是电力系统中衡量变压器能效的重要指标,同时在经济合同中也具有关键法律效应。以下从技术定义到合同法律效应进行全面解析: 1.技术定义与物理本质 定义:变压器空载损耗是指变压器二次侧开路,一次侧施加额定频率、额定电压的正弦波电压时,变压器所吸取的有功功率。 物理本质:主要由铁芯在交变磁场作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗构成,空载电流在绕组电阻上的损耗通常可忽略不计,因此空载损耗基本等同于铁…- 10
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电气工程师必须要懂的RS232/485串口通讯基础知识!
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。 一、RS232基础知识 RS-232-C是美国…- 34
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知识:西门子S7-300清理运行内存过程。
西门子S7-300PLC清理内存暖启动步骤 ROM(只读存储器)和RAM(随机存取存储器)是计算机中两种主要的半导体存储器,最核心的区别在于:RAM断电后数据丢失,而ROM断电后数据保留它就是S7-300CPU上字母PUSH左边的蓝色存储卡蓝色圈圈。 1.开关打到stop后稍停不到1s,这一步的目的是停止CPU运行,所有输入/输出禁止。 2.再把开关打到MRES,这…- 28
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仅用4个相机实现亚厘米级控制?海睿未来视觉着箱技术解析
在港口自动化作业中,着箱始终是控制算法中最棘手的“最后一米”。 传统的自动化着箱方案通常遵循“硬件堆叠”的逻辑:为了追求高精度,单台吊具可能集成了多个传感器(包括激光雷达、单目/双目相机等)。这种方案虽然在理论上增加了冗余度,但在实际工程中却带来了极高的多传感器标定成本和数据融合延迟。 海睿未来的视觉着箱系统(Visual Final Landing System)选择了一条不同的技术路径:极简硬…- 44
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为什么现在禁止采用编织软铜线跨接了?
现在不少配电箱箱门依旧沿用编织软铜线跨接,这种做法往往会被提要求整改,那么箱门跨接到底能不能用编织软铜线? 事实上,使用编织软铜线的操作依据,最初来源于旧版的 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,该规范的8.1.13条曾对此做法作出许可。 然而在实际使用过程中,编织软铜线极易因腐蚀出现变脆、断裂的问题,难以维持稳定的导电和接地性能。为此,新版规范 JGJ46-2024《建筑与市政…- 39
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安川变频器常见故障解析
安川Varispeed 656DC5/676H5及FSD系列的变频驱动系统是专门为港口机械设计的,在岸桥电控系统中占据了必不可少的地位,作为工程维修人员除了掌握设备逻辑控制方面的原理,更要在实际工作中善于排除故障。本系列微课针对安川变频器常见故障,以变频驱动原理结合实践维修案例,为大家分析故障原因,提出维修对策,以便日常工作中及时、顺利地对设备进行检查与排故。- 117
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调心滚子轴承的生产流程有哪些环节.轴承的超精加工摩擦步骤技巧详解.轴承运转中检查与故障处理
调心滚子轴承的生产流程有哪些环节 调心滚子轴承的制造生产过程对调心滚子轴承的使用,质量、性能及使用寿命等都有密切的关系,如果调心滚子轴承在制造生产过程中有什么意外的话,最后制造好的调心滚子轴承是无法正常使用,后者直接被淘汰掉,因此我们对调心滚子轴承生产工艺流程一定要重视起来,这点很重要,根据经验告诉大家有关调心滚子轴承生产工艺流程中重要的环节。 调心滚子轴承的生产工艺流程有哪些重要环节? 调心滚子…- 68
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电机绕组受潮有哪些常见迹象
前言电机绕组受潮时,会表现出一些明显的迹象,这些迹象有助于我们及时发现并采取相应的处理措施。以下是电机绕组受潮的常见迹象:一异响:电机内部受潮后,可能导致轴承生锈或绕组老化,进而在运行过程中产生异响。这种异响通常与电机正常运转时的声音不同,较为刺耳或杂乱。二 加热与表面水雾:电机受潮后,由于潮气的影响,电机可能会加热。如果是因为潮气引起的加热,电机表面可能会出现“水雾”,并且感觉湿漉漉的。这是潮…- 51
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这才是国产大型PLC!系统用鸿蒙,芯片用龙芯~
PLC作为工业自动化重要的一环,特别是大型PLC一直是我们的软肋。 6月21日-23日,2024华为开发者大会在广东东莞松山湖隆重开幕,华龙讯达在这一创新盛会上闪耀亮相,现场展示了基于鸿蒙技术最新的工业自动化产品、解决方案。在大会现场,华龙讯达与华为联合发布了基于鸿蒙内核技术具有里程碑意义的“HualongOS 华龙工业操作系统”,标志着我国在自主可控的先进工业操作系统的发展征程上,又迈出了重要的…- 366
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电气元件百科:电流互感器
二次绕组准确级介绍1、TPY:TP类是具有暂态特性的保护用电流互感器。TPY级铁芯剩磁不超过饱和磁密的10%。TPY级为小气隙环形铁芯,由于存在小气隙,励磁阻抗减小,二次闭合回路时间常数TS减小,动态剩磁的衰减加快,有利于改善暂态误差。其中T代表暂态,P代表保护,Y代表气隙。选型原则:330-500kV线路保护、高压侧为330-500kV的变压器保护,和300MW及以上的发电机组保护,由于一次系统…- 159
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变压器容量、额定电流计算(附口诀)
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。 计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。 例如…- 145
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起重机械的接地保护形式判别及线路保护
刘 涛 井德强 王 刚 王伟国 安 俊陕西省特种设备检验检测研究院 西安 710048摘 要:针对现场难以准确判别起重机械供电系统保护接地形式的问题,提出了测量法判别供电系统保护接地形式的方法,为准确测量接地电阻和判断接地电阻符合性提供前提保障;针对不合理的线路保护形式,分析了控制回路采用隔离变压器供电可能导致某些电气安全开关失效的风险,提出了降低风险的措施,为起重机械接地保护和线路保护的设计和检…- 155
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岸桥的凸轮限位的结构,原理,及作用?
岸桥上的凸轮限位一般都是用来检测系统运行距离的。在我们这的设备上,主要是应用在大车卷盘和起升装置。通过齿轮系减速,把多圈输入变为单圈输出,最后带动带有凸轮边缘圆形盘转动,再通过系统的内部机构来调整凸轮圆形盘的凸缘的方位。当旋转机构工作时,旋转机构带动输入轴和齿轮系转动,然后齿轮系带动凸轮圆形盘一起转动。当凸轮圆形盘的旋转到事先设定的位置时,凸轮圆形盘的凸缘就会触动装在其上对应的机械式电器触头,从而…- 480
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电机基础知识图文介绍 | 同步电机、异步电机、普通电机、变频电机、交流电机、直流电机
电机,在设备领域是无处不在 Motors are ubiquitous in the field of equipment 这是一个不孤单的设备 It's a device that doesn't stand alone 靠谱的泵需要靠谱的电机 A reliable pump needs a reliable motor 电机的好坏直接影响着设备能否正常运行 The qual…- 740
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电机降压启动的原因及为什么要降压启动
对380V的三相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。 This is an old question for the 380V three-phase cage motor, it seems that the answer was given decades ago, but it is almost a …- 233
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![[电机基本知识]:电机的分类与型号(转载自三一机电研究院)](https://www.ippdd.com/wp-content/uploads/thumb/2026/03/fill_w526_h326_g0_mark_image_1772780991205.png)



















