新疆静态或动态智能电容改善电能质量

时间:2021年05月13日 来源:

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。智能电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、晶闸管保护电路构成。新疆静态或动态智能电容改善电能质量

    本发明涉及一种将纤维束卷绕于套筒的单纤维卷绕装置。背景技术:在专利文献1、2中公开了在套筒上卷绕多个纤维束的单纤维卷绕装置。单纤维卷绕装置具备将纤维束相对于套筒进行螺旋卷绕的螺旋卷绕头。专利文献1所记载的螺旋卷绕头具有多个导丝部件,该多个导丝部件分别沿着套筒的径向延伸而呈放射状配置,并将多个纤维束分别向套筒引导。此外,螺旋卷绕头具有:移动机构,使各导丝部件沿着上述径向移动;旋转机构,以各导丝部件的长度方向为旋转轴方向而使各导丝部件旋转;以及控制部。导丝部件具有:相互对置的两个侧部;以及底部,配置在两个侧部之间,能够在与行进的纤维束进行接触的同时对其进行引导。即,导丝部件为截面u字状,导丝部件的内部空间开放。由于行进中的纤维束从底部浮起而导致的纤维束的脱落,被如以下那样***。即,根据纤维束向套筒的卷绕方向等,控制部对旋转机构进行控制,由此调整导丝部件的朝向,以使行进中的纤维束被按压于底部。此外,在导丝部件上设置有由热收缩管等形成的防预防脱发落部件。防预防脱发落部件粘接于导丝部件的长度方向上的一部分,在螺旋卷绕头的维护中等、纤维束不行进时,防止纤维束从导丝部件脱落。吉林电力智能电容泛在物联网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。

智能电容器是以自愈式低压电力电容器为主体,以智能测控处理器为控制中心,采用微电子软硬件技术对晶闸管实现过零控制,对机械式磁保持继电器的触点延时投切,实现机械式磁保持继电器与可控硅晶闸管复合开关电路对低压电力电容器的过零投切技术,进而对0.4KV的低压线路进行功率因素补偿。上海东容电器有限公司拥有一批经验丰富的科技创新人才,每年研发投入占销售总额5.8%以上,并与国内外研究机构签订战略合作协议,多次获得国内外专利证书,且在实践中不断完善和提高,从而保证公司产品的创新**地位。上海东容电器有限公司执行ISO9001:2008质量管理体系,产品获国际专业机构认可,相继取得美国UL认证、加拿大CSA认证、欧盟CE认证、SGS环保ROHS认证、德国TüV认证、德国DIN认证、沙特SASO、中国CQC认证等质量安全认证,创造品质优良的产品是公司永无止境的追求!

    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。智能电容器性能特点:控制技术先进、模块化结构、嵌入投切开关模块。

智能电容器的诞生解决了哪些问题呢? 实现了每一个补偿支路的在线监视和自诊断,方便用户了解补偿支路的运行状态及故障状态;电容器、电抗器、投切开关、保护元件的匹配参数由工厂统一设计,避免了因为元件之间参数不匹配导致的故障;电容器、电抗器、投切开关、保护元件由工厂统一组装,标准化作业,更能保障产品质量;极大的简化了无功补偿柜内的配线,方便用户对故障设备进行更换;简单的说,对于产品的**终使用者而言。只要您的电工认识字,就可以通过智能电容器的人机界面(显示界面)上看清楚电容器的运行状态,是否故障;如果已经故障,是哪种类型的故障;通知,如果某一台智能电容器故障了,电工可以自行更换(因为接线太简单了)。正是因为有这些优点的存在,所以我会推荐身边的朋友也采用智能电容器构成的无功补偿柜。智能无功补偿电容器应用领域为改善供电功率因数、提高电网效率提供解决方案。新疆静态或动态智能电容改善电能质量

智能电容器可单台使用,也可多台联机使用,替代由智能控制器。新疆静态或动态智能电容改善电能质量

    并以与形成于喂纱纱管11的纱线层上部的气圈接触的方式配置。此外,气圈是指从喂纱纱管11退绕的纱线12因离心力而摆动的部分。通过使限制部件13a相对于该气圈接触,对该气圈部分的纱线12施加张力来防止纱线12过度摆动。由此,能够使该纱线12从喂纱纱管11恰当地退绕。张力施加装置14对行进的纱线12施加规定的张力。在本实施方式中,张力施加装置14是相对于固定的梳齿配置可动的梳齿的门式结构。可动侧的梳齿以梳齿彼此成为啮合状态的方式被施力。通过使纱线12一边在啮合状态的梳齿之间弯曲一边通过,能够对该纱线12施加适度的张力来提高卷装20的品质。但是,张力施加装置14并不限于上述门式的装置,例如能够采用盘式的装置。下纱线捕捉管4构成为当在喂纱部1与卷绕部2之间纱线12因某理由而成为断开状态时,能够捕捉喂纱纱管11侧的纱线12(纱线端)并将其引导至接纱装置3。具体而言,下纱线捕捉管4构成为能够以管轴41为中心而转动,并且在该下纱线捕捉管4的前端形成有吸引口42。在下纱线捕捉管4连接有适当的负压源,能够使吸引流作用于该吸引口42。在该结构中,当纱线成为断开状态时,下纱线捕捉管4的吸引口42在图3的点划线所示的位置捕捉下纱线。新疆静态或动态智能电容改善电能质量

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