威神蓄電池6FM200 12V200AH 電源鉛酸太陽能
錫-鈣-銀正極合金,有*大電流放電后回充性及抗侵蝕能力。
2耐過放電性好,25攝氏度,*充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容 量在75%以上.
3耐充電性好,25攝氏度,*充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上.。
4安全性能好,正常使用下無電解液漏出,無耐普電池膨脹及破裂。 電池放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
5耐普電池耐震動性好,*充電狀態的電池*固定,以4mm的振幅,16.7HZ的頻率震動
1小時,無漏液,無耐普電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
6 耐振動性能好,*充電狀態的電池*固定,以4㎜的振幅,16.7Hz的頻率振動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂。開路電壓正常。威神蓄電池6FM200 12V200AH直流屏鉛酸
一、變頻器柜短路跳閘的故障經過
某廠三車間油隔泵采用日本富士FRN160P7- 4型容量為160kW變頻器調速。該變頻器放置在操作室柜內,380V交流電輸入端由低壓配電所一支路饋出,經刀熔開關后由電纜供出至變頻器。一天運行中的2號變頻器柜突然發生放炮跳閘。
二、變頻器柜短路跳閘的檢查情況
檢查變頻器柜外圍部分輸入、輸出電纜及電機均正常,變頻器所配快速熔斷器未斷。
拆下變頻器,發現L1交流輸入端整流模塊上3個銅母排之間有明顯的短路放炮痕跡,整流管阻容保護電阻的一個線頭被打斷,而其它部分外觀無異常。
檢查L1輸入端4只整流管均完好。將阻容保護電阻端控制線重新焊好。
用萬用表檢查變頻器主回路輸入、輸出端正常;試驗主控板正常;檢查內部控制線,連接良好,變頻器內無異物。
將變頻器輸入端接入三相380V交流電,輸出端拖動一臺小電機,調節電位器,輸出電壓三相平衡,頻率可調,電機調速正常。
變頻器試驗正常后回裝送電,變頻柜盤面電壓表指示輸入交流電壓為380V。
按起動按鈕,調節電位器,電機運轉。當頻率調至11Hz時,變頻器跳閘,故障指示為“LU",即直流回路欠電壓保護。再送電試車,故障同前。
將電機電纜拆除,空試變頻器,調節電位器,頻率可以調至設定值50Hz。
重新接電機電纜。在電機起動后,調節頻率的同時,測量直流輸出電壓,發現在頻率上升時,直流電壓由513V降至440V左右,使欠電壓保護動作。
在送電后,維修人員還發現變頻器內冷卻風扇工作異常,接觸器K73觸點未閉合(正常情況下,K73應閉合,以保證對充電電容足夠的充電電流)。
懷疑控制回路有問題,但經過檢查未發現。后用萬用表測量配電室刀熔開關熔斷器,才發現一相已熔斷,但紅色指示器未彈出。更換后重新送電,一切正常。
在三相四線制系統中,如果三相負載是*對稱的(如果阻抗三角形是全等三角形說明阻抗的性質和大小*相同),則零線可有可無,例如三相繞組*對稱、三相異步電動機、連接成星形后,即使沒有零線,三相繞組也能得到三相對稱的電壓,電動機能照常工作。
但是對于學校、宅樓、商場和機關等以單相負荷為主的用戶來說,零線就起著至關重要的作用了。盡管這些地方在設計、安裝供電線路時都要盡可能使二相負荷接近平衡,但是這種不平衡則是絕對的,平衡只是相對的,而且每時每刻都在變化。
在這種情況下,如果零線中斷了,三相負荷中性點電位就會發生位移。中性點電位位移的直接結果就是三相電壓不平衡了,有的相電壓可能大大超過電器的額定電壓(情況下會接近380V),輕則燒毀電器,嚴重則引起火災等重大事故;而有的相電壓低于電器的額定電壓(在情況下會接近0V),輕則使電器無法工作,嚴重則也會燒毀電器(因為電壓過低,空調、洗衣機和冰箱等設備中的電動機無法起動,時間長了也會出現燒毀)。由于三相負荷是隨機變化的,所以電壓不平衡的情況也是隨機變化的。
另外,如果某些電器采用接零保護(外殼接在零線上),零線中斷后,就會失去了接零保護,還有可能發生觸電事故。 所以零線在三相四線制系統中是非常重要的。
因此,對于任意時刻三相電的向量之和為零的三相電來講,零線是可有可無的;但在三相四線制供電系統中,因為兩種不同的電壓,線電壓(380V)和相電壓(220V)的存在,所以不可能達到三相負載的絕對對稱,這是零線就起著至關重要的作用了。
從字面上理解其方向:
交流: 想一想我們人是怎么交流的呢?一個人說話,眾人聽那不叫交流,那是演講,兩人或兩人以上相互間有問有答,有來有往才叫作交流。
交流電就是如此,流出去再流回來有來有往,所以交流電有兩個方向,且沒有正負之分(其實是無法分辯,也只能在瞬時說出其極性來)。
直流: 一直,徑直的流,回頭。直流電只從正極流向負極,所以直流電只有一個方向。
2、從比喻中理解其幅度
初學電子知識,會感到電過于抽象,所以我們可以把電與熟知的東西進行比喻,因為電流與水流極其相似,因此我們可以把“電"當做“水",“電路"就等于“水路"。當然我們也可以用其它東西來比喻。(詳見下文)
回想一下渠水在流動的時候,我們站在渠的某處,水流過這里時水量的多少是不是隨時間不斷變化呀?一會兒多,一會兒少,其實電在流動過程中也是這樣。交流電的大小(幅度)在不斷的變化,而直流電(比如干電池)的大小基本不變。
電子技術專業里一般把幅度變化的電稱為交流電,我們常提到的信號(比如聲音信號、圖像信號、溫度信號等等)就是交流電。
而把幅度和方向不變化的電稱為直流電,它的用途是為電路提供能源(即供電)。
3、從思考中理解交流電的頻率
既然交流電方向在不斷的變化(流出去又流回來),那么你知道它一秒鐘要流回來幾次呢?每秒(單位時間)多少次就是頻率(天下人都知道),電學中用Hz(赫茲)來表示,比如我國照明用電規定為50Hz,它的意思是導線中的交流電每秒要流出再流回50次。
4、從故事中理解交流電的相位
張三和李四都是發電廠的職工,某天張三于7:40:35啟動A發電機開始發電,而李四于7:40:36啟動B發電機開始發電,這兩組發電機都是220V交流發電機,且頻率均為50Hz,請你思考一下,如果我們在7:41:00時分別測兩組發電機的電壓,大小一樣嗎?哪個大哪個小。
說明:我國發電廠輸出的交流電變化規律如下,前0.005s之間電壓從0V開始升高到220V,第二個0.005s又從220V降為0V,且這段時間(0.01s)電流向外流出,第三個0.005s仍然是從0V開始升高到220V,第四個0.005s又從220V降為0V,不過在這段時間(0.01s)內電流是流回,電學中把這流回的電記為負值,下一個0.005又向外流出……如此循環往復,這種規律在數學上稱作正弦,所以這種交流電也就美名其曰:正弦交流電)
根據正弦規律和A、B發電機發電時間先后,我們不難推算出,B發電機在7:41:00時與A發電機輸出電壓不相等。
以上故事表明,兩根導線中交流電既使都是由220V、50Hz的發電機供電,因發電時間不同,或其它原因造成某根導線輸電時間“提前"或“延誤",都會使輸出電壓或電流不相等。
電學中把這種輸電時間“提前"或“延誤"稱為相位的超前或相位的滯后。
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