多功能电力仪表标准配置时基本功能为综合电量显示+电能脉冲输出+RS485通讯,可以扩展的功能为4DI+4DO,加上扩展功能后仪表常常被称为网络多功能电力仪表。精度多功能电力仪表电压测量精度:RMS测量,精度0.5%。
多功能电力仪表电流测量精度:RMS测量,精度0.5%多功能电力仪表频率测量精度:40-60Hz,精度0.1Hz多功能电力仪表有功,无功,视在功率精度:精度0.5%多功能电力仪表有功电能计量精度:精度0.5%。
多功能电力仪表无功电能计量精度:精度0.1%仪表输入测量三相四线制低压电气系统参数:电压(Ua,Ub,Uc直接接入仪表,电流(Ia,Ib,Ic)经3个CT接入仪表测量三相四线制高压电气系统参数:电压(Ua,Ub,Uc经3个PT后接入仪表,电流(Ia,Ib,Ic)经3个CT接入仪表。
测量三相三线制低压电气系统参数:电压(Ua,Ub,Uc)直接接入仪表,电流(Ia,Ic)经过2个CT接入仪表测量三相三线制高压电气系统参数:电压(Ua,Uc)经2个PT后接入仪表,电流(Ia,Ic)经过2个CT接入仪表。
仪表输出通讯接口:RS4Modbus-RTU协议脉冲输出:有功脉冲输出1路和无功脉冲输出1路,光耦隔离仪表电源:AC80-270V功耗:≤5VA仪表耐压:输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV。
绝缘:输入,输出,电源对机壳>5MΩ仪表结构:仪表外壳为白色ABS工程塑料,亚克力**玻璃面板,按键数量4个,硅胶按键显示方式:3排4位数码管显示或LCD液晶显示多功能电力仪表有4种外形外形尺寸:120×120×75mm(高×宽×深),开孔尺寸:108×108mm(高×宽)。
外形尺寸:96×96×75mm(高×宽×深),开孔尺寸:80×80mm(高×宽)外形尺寸:72×72×75mm(高×宽×深),开孔尺寸:67×67mm(高×宽)外形尺寸:80×80×75mm(高×宽×深),开孔尺寸:76×76mm(高×宽)。外形尺寸。
96型: 面框(mm):96*96 开孔(mm)91*91 深度(mm)78参数功能基本功能:RS485/Modbus,彩屏LED显示扩展功能:4DI,2DO, 2AO。符合标准GB/T 13729_2002 远动终端设备 电瞬变脉冲群抗扰性试验 等。
等级3工作参数工作电源:85VAC~265VAC/85VDC~265VDC,功耗<5w模拟量采样率:64点/周期可支持接线方式:三相四线制3CT,1CT和三相三线制3CT,2CT,1CT。
直接控制电动机用转换开关主要有2节,3节,4节和6节,共4种,lw12-16转换开关按操作方式分有30°,45°和90°四种。lw12-16系列转换开关按用途分有主令控制用转换开关和直接控制电动机用转换开关。自复型lw12-16转换开关按操作方式分有定位型。定位自复型和定位自复带闭锁半装置型。lw12-16转换开关按接触系统分主令控制和控制5.5kw及以下的小容量电动机用两种。共12种主令控制用转换开关有1-12节。
周围空气温度不**过40℃,且24小时内平均温度不**过35℃。周围空气温度下限不**过-5℃,低温会出现产品结露现象,会改变绝缘。周围空气温度不**过40℃,且24小时内平均温度不**过35℃。高温度40℃时,空气的相对湿度不**过50%,在温度较低的时候可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
直接控制电动机用转换开关主要有2节,3节,4节和6节,共4种,lw12-16转换开关按操作方式分有30°,45°和90°四种。定位自复型和定位自复带闭锁半装置型自复型lw12-16转换开关按操作方式分有定位型e-mail:本站访问量:技术支持:湘创电器自动化滇icp备号lw12-16系列转换开关按用途分有主令控制用转换开关和直接控制电动机用转换开关。共12种lw12-16转换开关按接触系统分主令控制和控制5.5kw及以下的小容量电动机用两种。主令控制用转换开关有1-12节。
周围空气温度不**过40℃,且24小时内平均温度不**过35℃。周围空气温度下限不**过-5℃,低温会出现产品结露现象,会改变绝缘。周围空气温度不**过40℃,且24小时内平均温度不**过35℃。高温度40℃时,空气的相对湿度不**过50%,在温度较低的时候可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
则可能由于变化太快而由其自身引起振荡,使控制器输出中产生明显的“尖峰”或“突跳”。为了避免这一扰动,在pid调节器和dcs中可使用微分**pid运算规律,即只对测量值pv进行微分,当人工改变控制器的给定值sp时,不会造成控制器输出的突变。在常规pid控制器中避免了改变sp的瞬间给控制系统带来的扰动。则微分作用的输出变化越大。但如果微分作用过强微分时间越长偏差变化的速度越大而与偏差的大小无关微分作用的输出变化与微分时间和偏差变化的速度成比例如tdc-30则在常规pid算法中增加一个软开关,组态时供用户选择控制器对偏差,还是测量值进行微分。
电气图形符号和电气文字符号方便用户查阅,设计电气图纸,制造有限公司依据新标准,iec标准,整理了电气图纸设计中常见的电气符号与大家分享。集电极接管壳的pnp半导体管双向三较晶体闸流管电感器,线圈,绕组,扼流圈。
pnp半导体管文字符号:v双向晶体闸流管文字符号:vs扼流线圈文字符号:ra,lc(旧)隔离开关具有中间断开位置的双向隔离开关负荷开关(负荷隔离开关)隔离开关文字符号:qb,qs(旧)隔离开关文字符号:qb,qs(旧)负荷开关文字符号:qb,qs(旧)。
被吸合时延时闭合的常闭触点被释放时延时闭合的常闭触点被吸合时延时闭合,释放时延时断开的常开触点时间继电器文字符号:kt时间继电器文字符号:kt时间继电器文字符号:kt有常开触点但无自动复位旋转开关有常开触点自复位蘑菇式按钮开关有常开触点钥匙操作的按钮开关。
转换开关文字符号:sa按钮文字符号:sb按钮文字符号:sbct是电流互感器(currenttransformer)的缩写简称,作为名词使用是一个名词,ta是电流互感器文字符号,用于二次图代指电流互感器,是与旧标lh相对应。电流互感器的二次文字号**用过ct,只用过lh。
其实完全可以把这个理由从条文解释中提出来放在正文中单独成为一个条款。但完全排除使用嵌入式疏散照明灯具的做法也值得商榷。均匀度提出要求规范只要对地面照度值其实从规范编制原则上说尽可能充分利用疏散照明灯具的光通量电力仪表认为:新民用建筑电气设计标准gb51348-2019*13.6.5条规定的出发点是考虑到火灾时人员疏散的安全性比如说可以要求“疏散照明灯具外型应不会聚集烟气”即可。无论实际使用何种灯具只要其能指标合格都应该是被允许的。当然,民用建筑电气设计标准gb51348-2019*13.6.5条中对于嵌入式灯具易收集气的理由还是很有道理的。
均温块的使用没有得到很好的推广。热电偶校准通常是将二等标准铂铑10-铂热电偶和被校热电偶捆扎在一起本文通过试验数据的对比分析,证明均温块对热电偶校准质量的重要影响,并对其在实际工作中的应用进行了探讨。放入管式炉合格温场中用比较法完成的。管式炉温场一致性是校准结果准确性的重要因素。对管式炉轴向温场和径向温场都有着明确的要求。以改善炉温性能。由于校准人员的重视程度不足但在实际工作中规范中提出了均温块的概念为了好地热电偶校准时的温场一致性在jjf1637-2017《廉金属热电偶校准规范》和jjf1262-2010《铠装热电偶校准规范》中。
使用时将铠装热电偶直接插入孔中,捆扎,控温孔可以和测试孔开在一面,也可以开在均温块的背面,所有开孔均为盲孔,如图1b所示。高使用温度1200℃。根据被校准对象不同提高管式炉温场均匀性主要用来在廉金属热电偶(特别是铠装廉金属热电偶)校准时起均温作用热电偶管式炉均温块是采用高温合金材料(一般为镍铬合金)制作而成的均温装置本试验中将炉口处的挡板和均温块做成一体结构。多孔型均温块开有多个测试孔均温块的结构有所不同:单孔型均温块在中心开有一个单孔,使用时将普通廉金属热电偶捆扎成束后放入孔内,如图1a所示如图1c所示,可以方便均温块在炉内的定位,也便于温场测试时进行转动。
先把移动热电偶和固定热电偶的负极在参考端短接,之后将移动热电偶正极接测量仪器“+”。选取一台管式炉固定热电偶正极接测量仪器“-”,然后将2支测试偶同时插入均温块中心孔底部,测得微差值。在1000℃下对其带均温块时的温场一致性进行测试。用2支二等标准铂铑10-铂热电偶作为测试偶。另一支插入中心孔中作为移动热电偶。测试30mm距离内温度一致性。径向温度场的测试采用微差法由孔底开始向外一支插入均温块周边任一孔底部作为固定热电偶轴向温场测试时测试方法如下:将均温块置于管式炉中心位置作为径向温场测试时“0”点位置的读数,再测试径向温场上,下,左,右位置和中心孔在孔底处的温度一致性。
无法将偶丝抽出来进行校准。通过x光检测可以发现,这类热电偶的测量端和陶瓷管部之间往往具有一定的空隙。在与标准热电偶捆扎在一起进行校准时,由于无法获知测量端在瓷管内的具置,导致校准结果误差较大。测试结果如表1所示。故测试结果为由孔底向外各点的数据。需要用贵金属热电偶进行控温和温场测试。有时会采用不可拆卸的陶瓷封装结构为气密性由于工作温度较高在真空热处理设备中由于均温块测试孔为盲孔带均温块时轴向与径向温场测试示意图分别如图2轴向和图3所示对于这种情况,可以参考铠装热电偶的校准方法,将热电偶插入均温块中进行校准。由于均温块本身具有较好的孔间温度一致性,可以获得准确的校准。但由于贵金属热电偶校准温度较高,需要综合考虑均温块的使用温度,采用合适的高温合金块。
按常规方法无法准确校准。通过设计制作符合其结构特点的均温块,实现t3热电偶静态温度特性校准。该均温块的开孔尺寸略大于热电偶直径,孔深也随之增加,热电偶插入均温块的深度与孔径之比满足要求。由于均温块内部的传热方式主要以导热为主,高温时金属内部温度分布均匀。该型热电偶结构特殊受温度波动影响小。带来较大测量误差造成校准时受热不均匀捆扎装炉后会明显改变管式炉温场并且这类热电偶一般直径比较粗因此校准时对温度场有着较高要求故能够提供一个稳定且均匀的温场。试验结果表明:将均温块应用于t3热电偶的校准中是有效且的。为了好的校准结果,还可以将标准热电偶套上与被校偶相似的外加金属保护管,使二者辐射性能相接近。
对于-200~0℃的温度范围:rt=r0[1+at+bt2+c(t-100℃)t对于0~850℃的温度范围:rt=r0(1+at+bt对于常用的工业铂热电阻,在以上两式中的常数值分别为:a=3.90802×10-3℃-b=-5.802×10-7℃-c=-4.27350×10-12℃。
对于满足以上关系式中铂热电阻的温度系数为:α=0.003850Ω·Ω-1·℃-1(α定义为:α=(r100-r/100×r0Ω·Ω-1·℃-在上述关系式中,r100为100℃时的电阻值,r0为0℃时的电阻值。
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电流变送器和电流互感器是电气行业中常见的两种电气设备,它们的主要功能是将电流信号转化为标准的电信号输出,以实现对电气设备进行监测和控制。尽管它们的功能比较类似,但它们的设计原理、应用场景和性能指标存在着一些区别。本文将详细介绍电流变送器和电流互感器的区别。 一、LSVCC1无功补偿控制器产品介绍: 三相电压变送
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