广西电力智能电容改善电能质量
智能低压电力电容器是0.4kV低压电网高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量,替代传统无功补偿装置的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元、过零投切开关电路、保护单元、两台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器构成。改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代智能电网对无功补偿的更高要求。三相补偿类型产品由两台电容器组成,其容量可以不同。分相补偿类型由两台电容器并联而成。在485接口连线控制方式下,多台智能低压电力电容器可以不外加控制器,形成自动无功补偿网络;也可外加控制器,由控制器进行通信控制。智能电容器改变了传统无功补偿装置落后的控制器技术。广西电力智能电容改善电能质量
机台控制装置80能够与卷装20的旋转惯性的大小建立对应地设定针对卷装驱动马达61发出的卷装20的反转的停止指示、以及为了实现该反转的停止而针对卷装驱动马达61发出的该反转的减速指示中的至少任一个的时机。机台控制装置80的设定内容构成为能够通过操作人员的操作来变更。由此,即使在例如变更了形成卷装20的纱线12的种类的情况下,通过与其对应地变更设定内容,也能恰当地控制卷装20的反转。接着,对与卷装的反转的减速及停止有关的两个变形例进行说明。此外,在这两个变形例的说明中,有时对于与前述实施方式相同或类似的部件在附图中标注相同的附图标记且省略说明。在图7所示的第1变形例中,单元控制部50在卷装20的纱线层直径大的情况下,与该纱线层直径小的情况相比在较早的时机对卷装驱动马达61指示反转的减速。具体而言,在卷装20的纱线层直径小的情况下在时刻t4指示反转的减速,相对于此,在卷装20的纱线层直径大的情况下在时刻t4x指示反转的减速。但是,在本变形例中,在卷装20的纱线层直径大的情况下,与该纱线层直径小的情况相比,为了使卷装20的反转减速而使指示速度减小的坡度较平缓。其结果是,对卷装驱动马达61指示反转的停止。浙江滤波智能电容补偿柜&补偿滤波模块装置智能电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。
之后通过以管轴41为中心向上方转动而将下纱线向接纱装置3引导。接纱装置3在纱线12成为上述断开状态时将喂纱部1侧的纱线12(纱线端)与卷绕部2侧的纱线12(纱线端)进行接纱。在本实施方式中,接纱装置3构成为通过利用压缩空气产生的回旋空气流将纱线端彼此捻合的捻接装置。但是,作为接纱装置3并不限于上述捻接装置,例如能够采用机械式的打结器等。纱线品质测定装置19通过利用适当的传感器监视行进的纱线12的粗细等来检测纱线缺点。在纱线品质测定装置19的附近设有用于在该纱线品质测定装置19检测到纱线缺点时立即切断纱线12的切断器24。上纱线捕捉管5构成为在纱线12成为上述断开状态时捕捉卷绕部2侧的纱线12(纱线端)并将其引导至接纱装置3。具体而言,上纱线捕捉管5构成为能够以轴51为中心而转动,并且在该上纱线捕捉管5的前端形成有吸嘴52。在上纱线捕捉管5连接有前述的风机,能够使吸引流作用于该吸嘴52。该吸嘴52以将卷装20的卷绕宽度包括在内的方式细长地形成。由此,能够在整个该卷绕宽度方向上使吸引流作用于卷装20的外周面。在上纱线捕捉管5与风机之间配置有未图示的挡板部件。通过使该挡板部件开闭,能够切换吸嘴52中的吸引流的产生/停止。
为了防止行进的纤维束f从导丝部件脱落,而采取以下那样的对策。即,根据纤维束f的卷绕方向(套筒l的移动方向)、卷绕角度等,控制装置5对导丝器旋转用马达46进行控制。此时,由导丝器旋转用马达46驱动的旋转机构48使导丝部件旋转,由此***纤维束f从导丝部件浮起。但是,例如在产生了控制失误等的情况下,纤维束f有可能从导丝部件浮起而脱落。因此,本发明的导丝部件43为了***纤维束f的浮起而具有以下的构成。(导丝部件的详细构成)使用图6以及图7对导丝部件43的详细构成进行说明。图6是导丝部件43的立体图。图7是导丝部件43的与图6所示的宽度方向正交的截面图。另外,图7中的(a)表示纤维束f正常行进的状态,图7中的(b)表示纤维束f从导丝部件43浮起的状态。如图6以及图7所示,导丝部件43具有两个侧壁81以及三个引导部82。将两个侧壁81的长度方向设为纤维束行进方向(另外,导丝部件43中的纤维束行进方向与套筒l的径向一致)。在以下,将纤维束行进方向的上游侧以及下游侧分别简称为上游侧、下游侧。将两个侧壁81所排列的方向设为导丝部件43的宽度方向。此外,将与套筒l的径向以及导丝部件43的宽度方向的双方正交的方向设为两个侧壁的高度方向(以下,简称为高度方向)。另外。智能电容器性能特点:人机界面友好,显示电流、电压、无功功率等设备运行参数。
第3引导部85的纤维束行进方向的两侧端部平滑地弯曲。因此,行进的纤维束在与第3引导部85的上游侧端部接触时或者从第3引导部85的下游侧端部离开时,能够沿着弯曲面顺畅地行进,因此能够***纤维束f损伤。此外,两个侧壁81的高度方向上的尺寸为,越朝向下游侧(即,套筒的径向的内侧)则变得越小。因此,在多个导丝部件43通过移动机构47而向径向内侧集中时,通过旋转机构48使各导丝部件43旋转、以使各导丝部件43的侧壁81的高度方向沿着套筒l的周向,由此能够使导丝部件彼此更难以干涉。此外,导丝部件43由钢铁形成,具有较高的强度和较高的刚性。因而,即便纤维束f的张力作用于导丝部件43,导丝部件43也会由于为**度而难以损坏。此外,导丝部件43由于为高刚性而难以挠曲,因此能够***多个导丝部件43之间的干涉。此外,多个引导部82与两个侧壁81一体(即,无接缝)地形成。因此,例如,与导丝部件43通过粘接、焊接等来形成(即,具有接缝)的情况相比,能够进一步提高导丝部件43的强度。接着,说明对上述实施方式施加了变更的变形例。但是,对于具有与上述实施方式相同构成的部件,标注相同的符号而适当省略其说明。(1)在上述实施方式中,在导丝部件43中。智能电容器采用自愈式低压补偿电容器,电容器内置温度传感器,反映电容器内部发热程度,实现过温保护。湖北补偿智能电容改善电能质量
智能电容器主要应用领域有:居民小区配电系统、市政商业建筑、箱变、成套柜、户外配电箱。广西电力智能电容改善电能质量
第3引导部85的纤维束行进方向的两端部平滑地弯曲。即,第3引导部85的上游侧端部为,越朝向上游侧则越朝向下方弯曲。此外,第3引导部85的下游侧端部为,越朝向下游侧则越朝向下方弯曲。另外,第3引导面85a的与长度方向正交的截面为直线状(省略图示)。如此,通过将三个引导部82固定于两个侧壁81来形成导丝部件43。即,第1引导部83、第2引导部84以及第3引导部85不是如辊等那样进行旋转的部件。并且,从长度方向观察,第1引导部83、第2引导部84以及第3引导部85在高度方向上相互局部地重合。因此,能够将导丝部件43的高度方向上的尺寸***得较小。(基于导丝部件防止纤维束脱落)接着,使用图7对具有以上构成的导丝部件43的防止纤维束f脱落的功能进行说明。如图7中的(a)所示,纤维束f从上游侧起依次由第1引导部83、第2引导部84、以及第3引导部85向下游侧引导。具体而言,首先,纤维束f在与第1引导面83a接触的同时行进。接着,纤维束f从第1引导面83a离开而到达下游侧的第2引导部84,并在与第2引导面84a接触的同时行进。进而,纤维束f从第2引导面84a离开而到达下游侧的第3引导部85,并在与第3引导面85a接触的同时行进。如此,从第1引导面83a到第3引导面85a以钻过的方式引导纤维束f。广西电力智能电容改善电能质量
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