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输入交流电抗器是一个用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt,延长电机寿命的仪器。
作用
1、降低电机的噪音,降低涡流损耗;
2、 降低输入高次谐波造成的漏电流;
3、用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt,延长电机寿命;
4、保护变频器内部的功率开关器件;
5、接在变频器电源输入端时,可提高功率因素(变频器是容性无功功率)。
技术参数
1、额定工作电压:380V/50Hz或660V/50Hz
2、额定工作电流:5A至1600A@40℃
3、抗电强度:铁芯-绕组 3500VAC/50Hz/10mA/10s无飞弧击穿
4、绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MV
5、电抗器噪音:小于65dB
6、防护等级:IP00
7、绝缘等级:F级以上
8、产品执行标准:IEC289:1987电抗器
直流电抗器和交流电抗器区别:交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。交流电抗器的作用:1.降低主电源谐波、浪涌和峰值电流。2.提高低频传导...
如果你的变频器与控制的电机距离大于150米,这时就需要用输出电抗器了。
电抗器就是个电感线圈,输入和输出接反不影响电感作用。要注意的是三相交流电抗器输入、输出得接成一样的。
两种形式限流电抗器介绍
介绍了两种形式的限流电抗器结构,并分析了优缺点。
主变低压侧加装限流电抗器限制短路电流的分析
主变低压侧加装限流电抗器限制短路电流的分析 【摘 要】本文结合某 110kV变电站主变低压侧加装限流电抗器,分析主变 近区或出口发生短路时限流电抗器如何降低短路电流, 并介绍了短路电流的等值 计算方法和电抗器的选择。 【关键词】限流电抗器;短路电流;电压损失;剩余电压 0 前言 随着电网容量的不断增加,大型电力变压器抗短路能力成了一个突出问题。 对于一些抗短路能力较弱的变压器,在近区或出口发生短路时往往较易遭到损 坏,造成严重事故。 因此提高变压器的抗短路冲击能力, 对增强变压器的运行可 靠性具有重要的意义。 本文根据某 110kV 变电站主变低压侧加装限流电抗器为模型,结合实际工 程计算限流电抗器限制短路电流的能力, 并综合分析限流电抗器在对主变侧母线 电压以及系统稳定运行的影响。 1 短路电流计算 1.1 以某变电站实际数据进行分析 某变电站 #2 主变 YNd11 接线,设备型号为
VGA输入:VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到投影机成像,这样VGA信号在输入端( 投影机内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。
1.该交流电抗器分为单相铁芯干式结构和三相干式结构两种;
2.铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,并涂以专用粘接剂,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化且无噪音;
3.线圈采用F级或H级漆包铜扁线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,小容量线圈采用层式结构,大容量线圈采用饼式结构,具有较好的通风散热效果;
4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘--真空浸漆--热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能无噪音地安全运行;
5.交流电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较低的温升;
6.外露部分均采取了防腐蚀处理,引出端子采用Satons镀锡铜管端子或铜排。
输入接口为信息技术术语的一个多义词,分别有VGA输入接口,DVI输入接口,标准视频输入(RCA)接口,S视频输入接口,视频色差输入接口,BNC 端口,RS232C串口,音频输入输出接口。
VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到等离子成像,这样VGA信号在输入端( 等离子内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。DVI接口主要用于与具有数字显示输出功能的计算机显卡相连接,显示计算机的RGB信号。DVI(Digital Visual Interface)数字显示接口,是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG),所制定的数字显示接口标准。DVI输入接口
DVI接口主要用于与具有数字显示输出功能的计算机显卡相连接,显示计算机的RGB信号。DVI(Digital Visual Interface)数字显示接口,是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG),所制定的数字显示接口标准。
DVI数字端子比标准VGA端子信号要好,数字接口保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到监视器的传输过程中数据的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的图像。
(RCA)接口
也称AV 接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/ 色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。
S-Video具体英文全称叫Separate Video,为了达到更好的视频效果,人们开始探求一种更快捷优秀清晰度更高的视频传输方式,这就是当前如日中天的S-Video(也称二分量视频接口),Separate Video 的意义就是将Video 信号分开传送,也就是在AV接口的基础上将色度信号C 和亮度信号Y进行分离,再分别以不同的通道进行传输,它出现并发展于上世纪90年代后期通常采用标准的4芯(不含音效) 或者扩展的7芯( 含音效)。带S-Video接口的显卡和视频设备( 譬如模拟视频采集/ 编辑卡电视机和准专业级监视器电视卡/电视盒及视频投影设备等) 当前已经比较普遍,同AV 接口相比由于它不再进行Y/C混合传输因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度,但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb 和Cr 进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) ,而且由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S -Video 虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远,S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口。
目前可以在一些专业级视频工作站/编辑卡专业级视频设备或高档影碟机等家电上看到有YUV YCbCr Y/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是指的同一种接口色差端口( 也称分量视频接口) 。它通常采用YPbPr 和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。由上述关系可知,我们只需知道Y Cr Cb的值就能够得到G 的值( 即第四个等式不是必要的),所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿色差Cg 而只保留Y Cr Cb ,这便是色差输出的基本定义。作为S-Video的进阶产品色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。
通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设备输入、输出端口。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。BNC接头有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口。由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。
输入输出
可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭输出接口