选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
湘潭电机集团有限公司、江苏常牵电机有限公司等。2100433B
姜俸全、曹平安等。
阀门的类型、驱动方式、连接形式、结构形式代号代号 0 1 2 3 4  ...
阀门的型号编制方法:
排污泵系列型号意义 Q:潜水 W:排污 G:管道 Y:液下 N:泥浆 Z:自吸 L:立式 AS:撕裂 JY:搅匀 P:不锈钢 B:防爆 QW(WQ)无堵塞潜水式排污泵 例:80WQ(QW)P40-15...
JBT8940通风机产品型号编制方法解析
通风机产品型号编制方法 (JB/T8940-1999) 第 2页 共 7 页 前 言 本标准修改采用《 JB/T8940-1999 通风机产品型号编制方法》 本标准归口单位: 本标准起草单位: 本标准主要起草人: 本标准批准人: 通风机产品型号编制方法 1 范围 本标准规定了通风机产品型号的编制方法。 本标准适用于离心式、轴流式通风机。 2 引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时, 所示版本均 为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 3235—1999 通风机基本形式、尺寸参数及性能曲线 JB/T 2977—1992 风机和罗茨鼓风机 术语 3 通风机产品型号编制方法 3. 1 离心通风机系列产品的型号一般用型式表示,单台产品型号用型式和规格表示。 型号组成的顺序关系见表 1。 表 1
关于防爆电机产品型号命名的建议
根据防爆电机产品型号命名时所遇到的问题,建议增加防爆电机产品代号和型号。
随着交流变频调速技术的日益成熟,可以对交流牵引电机进行平稳可靠的无级调速,调速范围可达1:1000,比直流调速范围更大,尤其是没有了直流电机换向器的存在,因而克服了直流电机的许多弊端,交流牵引电机与直流电机相比,结构简单可靠、体积小、重量轻,更适合车辆对电机的安装空间和重量等方面的要求,更重要的是交流牵引电机因具有功率大、过载能力强、噪声小、调速范围宽(0~5000r/min左右)、再生制动力巨大、可防止车轮打滑、可靠性高、维护方便、平稳舒适、节电20~30%等优点,成为现代城市轨道交通牵引机车驱动电机的首选产品:
1、城市轨道交通用交流牵引电机。
2、轻电车轨用交流牵引电机 。
3、地铁用交流牵引电机。
牵引电机通常采用变频器供电。对试验测试设备的功能及性能指标提出了较高的要求:
1、要求测试设备具有较宽的带宽,并且在较宽的频率范围内均能获取较高的测量精度;
2、部分试验基波频率可能低于5Hz,常规测量仪表不能稳定读数;
3、变频器开关频率较低,谐波含量丰富,且信号不是严格的周期信号,傅里叶变换时,需要较长的时间窗。
要正确测量牵引变频器输出的基波电压有效值,必须注意:
1、采用正确的变频电量测量装置。 电压、电流传感器及仪表应该有合理的带宽、正确的测量模式(基波有效值模式)、输出频率下满足准确级要求等等。
2、牵引变频器显示的基波有效值(接近理论值)与实际测量结果一致的前提是开关频率(载波频率)足够高(至少大于基波频率的20倍)。实际上,牵引变频器的开关频率往往比较低,一般低于1KHz,而基波频率较高,所以并不满足该条件。
3、要对基波有效值进行准确的、稳定的测量,前提是变频器输出为周期信号(傅里叶变换针对周期信号)。实际上由于牵引变频器的开关频率较低,当开关频率不是基波频率整数倍时,其输出信号不是周期信号。例如:开关频率为500Hz,基波频率为60Hz,假如当前的基波周期从第0个脉冲的开始时刻开始,将在第9个脉冲的1/3时刻结束,而下一个基波周期,将从第9个脉冲的1/3时刻开始,显然,这两个基波周期不是一样的信号,也就是说,变频器输出并非周期信号(当开关频率较高时,这种非周期性的表现相对较弱)。
小结: 基于上述原因,一般的测量系统很难准确、稳定的测量牵引变频器输出的电压。
为了准确获取电机的效率,应该采用低频精度较高、带微处理器的宽频功率分析仪和准确级较高的变频电量变送器/传感器。
交流变频牵引电机作为车辆驱动的原动机是国际上二十世纪八十年代发展起来的先进牵引技术。 它以十分显著的优良特性在德、日、法等经济发达国家迅速发展,很快取代了传统的直流牵引电机。
为了解决直流和脉流牵引电动机的“转向”问题,有些国家已在使用晶闸管无换向器式牵引电动机和三相交流异步变频牵引电动机,并在试验以直线异步电动机为动力的磁悬浮高速车辆。晶闸管无换向器式牵引电动机是由一台同步电动机和一组晶闸管逆变器组成,用晶闸管和转子位置检测器来代替直流牵引电动机的换向器和炭刷结构。这种电动机具有直流电机的优点而没有困难的“换向”问题。但晶闸管及其控制系统相当复杂,所以电子元件直接影响电动机的运行可靠性。三相交流异步变频牵引电动机结构简单,工作可靠,成本低廉,是比较理想的牵引电动机。但由于需用变频调速,它的发展和应用一度受到限制。60年代,大功率晶闸管变频装置的发展使异步电动机能够实现变频调速。21世纪以来,各国已有较多机车和动车采用三相交流异步变频牵引电动机。联邦德国和日本在试验的磁悬浮高速车辆上采用直线异步电动机。它的初级绕组敷设在地面导轨上,由地面的变频电源供电以产生行波磁场,调节供电电源频率就可改变磁悬浮高速车辆的速度。次级绕组就是反应板,装在车辆的构架上。初级行波磁场和次级感应电流的相互作用,不仅产生使车辆前进的推力,而且还产生磁拉力以悬浮车辆,并在制动工况时起着动力制动的作用。