浙江静态或动态智能电容国有企业厂家直销

时间:2021年03月01日 来源:

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    本发明涉及纱线卷绕装置。具体而言,涉及在纱线卷绕装置的纱线卷绕单元中进行接纱作业时的卷装的反转的控制。背景技术:以往,已知一种通过卷绕部卷绕从喂纱部供给的纱线而形成卷装的纱线卷绕装置。通常,在该纱线卷绕装置的卷绕单元中,设置有对在喂纱部与卷绕部之间断开的纱线端进行捕捉的纱线捕捉引导装置、和将由纱线捕捉引导装置引导来的纱线端进行接纱的接纱装置。专利文献1公开了这种纱线卷绕装置的卷装形成单位即卷绕单元。该专利文献1的卷绕单元具备:上纱线引导管的驱动源,该上纱线引导管的驱动源对从反转的卷装退绕的纱线进行捕捉;和控制部,该控制部使所述上纱线引导管的嘴部以通过所述卷装的反转而从纱线层退绕纱线的速度以下的速度移动。另外,专利文献1推荐在捕捉到上纱线后以使所述嘴部移动的速度与通过卷装的反转而退绕纱线的速度相等的方式进行控制。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2009-155101号公报技术实现要素:在专利文献1所示的卷绕单元中,在将上纱线引导管捕捉到的上纱线向接纱装置引导的动作完成之后,嘴部捕捉着上纱线的状态仍持续。因此,在嘴部静止时推荐为卷装的反转也停止。然而,由于旋转惯性根据质量而不同。重庆电力智能电容提供功率因素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。

    专利文献2所记载的螺旋卷绕头具有:导丝环,形成有将多个纤维束分别向套筒引导的多个导丝孔;以及开纤导纱器,配置于比导丝孔靠纤维束的行进方向的下游侧。开纤导纱器具有在行进方向上排列的两个开纤辊。纤维束在与两个开纤辊接触的同时在两个开纤辊之间行进,由此防止纤维束从纤维束的行进路径脱落。现有技术文献专利文献专利文献1:国际公开wo2012/43342专利文献2:日本特开2008-195000号公报技术实现要素:发明要解决的课题在专利文献1所记载的导丝部件中,例如,在产生了导丝部件的旋转的控制失误等的情况下,行进中的纤维束有可能变得不被按压于底部而从底部浮起。此外,防预防脱发落部件*是被设置用于防止不行进的纤维束脱落。行进的纤维束通常被赋予规定的张力,所以当行进的纤维束从底面浮起而与防预防脱发落部件接触时,防预防脱发落部件有可能因纤维束而破损,纤维束有可能从导丝部件脱落。然而,当想要对专利文献1所记载的导丝部件应用专利文献2所记载的开纤辊时,难以使辊的尺寸与导丝部件相匹配地减小,导丝部件会大型化。在该情况下,例如,在通过移动机构使多个导丝部件向套筒的径向内侧移动时,邻接的导丝部件彼此之间的距离变窄。

由于交流电力系统需要电源提供两部分能量,一部分用于做功而被消耗掉,这部分能量被转换成机械能、光能、热能、和化学能,这部分能量被称为有功功率。另一部分能量主要用在变压器、电机等电力输送、用电设备工作时建立交变磁场,这部分我们称之为无功功率。那么,为了能大效率的利用电能,就需要将尽可能多的电能转化为有功功率。通常电力系统中存在电动机、变压器等大量感性无功负荷,而这些感性无功负荷需要吸收大量无功功率来建立感应磁场,从而消耗了大量的电能转化为无功功率,使得功率因数下降,线路损耗增加,电压质量下降,设备利用率低。因而,为了尽可能的消除系统内感性无功功率产生的无用损耗,而达到有功功率极限限度出力的效果,必须进行无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施,而低压智能电容器就是能够弥补这种问题,进行无功补偿的装置,使用低压智能电容器能够有效的增加功率因数,并减少线路损耗,增加电压质量,从而提高了设备利用率。智能电容器集成了现代测控,电力电子,网络通讯,自动化控制,电力电容器等先进技术。

    能够将引导部82的尺寸***得较小。因而,能够***导丝部件43的大型化,并且能够防止行进中的纤维束f从导丝部件43脱落。而且,在引导部82为辊的情况下,在构成纤维束f的一部分纤维断开的情况下,纤维有可能卷绕于辊。并且,需要设置较细的旋转轴,导丝部件43的强度有可能降低。在本发明中,引导部82固定于两个侧壁,因此还能够防止产生上述那样的问题。此外,第1引导部83的下游侧端部为,越朝向下游侧则越朝向下方平滑地弯曲。因此,纤维束f能够沿着第1引导部83的下游侧端部的弯曲面向第2引导部84侧顺畅地行进。因此,在纤维束从第1引导部83向第2引导部84转移时,能够防止纤维束f损伤。此外,第2引导部84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f在与第2引导部84的上游侧端部接触时或者从第2引导部84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***纤维束损伤。此外,第2引导面84a在高度方向上与第1引导面83a为反向,且配置于比第1引导面83a靠下方。进而,第3引导面85a在高度方向上与第2引导面84a为反向,且配置于比第2引导面84a靠上方。即,从第1引导部83到第3引导部85以钻过的方式引导纤维束f。因而,能够使纤维束稳定地行进。此外。自动补偿无功功率,智能电容器根据负荷无功功率的大小自动投切,动态补偿无功功率,改善电能质量。天津干式智能滤波补偿智能电容

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    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。浙江静态或动态智能电容国有企业厂家直销

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