需要一台36千瓦工作电340v的三相变频电源电机有吗?

也不一定这么严格也就是说,電压的波动范围相对可以较宽一些这需要根据你实际的使用情况来决定。比如电机拖动的负载功率小于电机的轴输出功率时

回到正题,当电压只有340V时那么是否能用呢?关键是测一下正常工作时电机的电流值是多少如果没超出额定电流,酒馆电压偏低完全可以放心使用。

象楼上几位师傅说的那样加装一台三相变频电源电源稳压器当然没问题,可是在这里我们必须要考虑经济成本的问题

所以应该綜合考虑,比如机器并不是长时间在这么低电压的地区工作还有是否可以通过适当减轻负载的办法来弥补一些电压低的问题?

买台适应伱机器功率的升压器340V电压过低容易烧坏机器,减少机器使用寿命!

看电流超标了吗超的话易烧电机。需要加稳压器我单位有台30KW的。舊的百度HI AC831 加我


一台120kw发电机组,电压达不到380V发出的电只有340V,带负荷之后只有280如果发电机的转速、发出的电的频率是正常合格的那么,發出的交流电压的大小

基本可以因为电网电压允许波动范围为15%,主要应监测电机的工作电流是否超标可以加热保护继电器

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偃师60HZ大功率三相变频电源变频电源

  电源即岸用变频电源,又称为电子静止式电源它是专门针对船上、岸边码头等高温、高湿、高腐蚀性、大负荷冲击等恶劣使用環境而特别设计制造的大功率变频电源设备。所有PCB电路板采用涂层固化处理;正弦滤波器、输出变压器采用整体真空浸渍绝缘漆和喷涂高溫防护漆处理具有较高的绝缘级别和防护能力;完全符合中国船级社CCS的船用产品认证标准。广泛应用于船上、船舶制造及修理厂、远洋鑽井平台、岸边码头等需要由50Hz工业用电变为60Hz高质量稳频稳压电源对船舶用电设备进行供电的场合。

2 岸电电源的产生及其应用背景

  改革开放以来我国船舶工业发展迅速,目前我国已成为世界造船大国越来越多的国家和地区(见附表:)在我国的造船厂订造符合其标准和频率、电压要求的各种船舶,以及维修各种船舶在进行船舶修造时,船上大量的设备均需要60 Hz电源供电方能正常使用由于我国电网供电电源频率标准为50 Hz,在船上发电机在没有正常投入使用之前这些需要60 Hz电源供电的设备,接入我国电网使用是不能正常工作的

  过詓修造船业的传统供电方式为:是由三相变频电源380V/50Hz电动机(同步或异步)带动440V/60Hz发电机向船上供电,缺点较多噪音大、效率低;故障率高,维修不方便必须由专人管理,突加重负载时输出电压动态特性差频率不稳定等等。作为一种为修船造船业提供的专业供电设备--船用靜止式岸电电源应运而生,因其具有50Hz转变成60Hz电源功能,具有更高的性价比可以向不同制式的船舶提供岸电;与发电机比较,节能20﹪以上更省去了发电机带来的噪声大、运行成本高、损耗大、有污染、维修困难、须专人管理等诸多不便;功能上具有更强的适用性,可以实時监控电源的运行情况等优点广泛的被国内各大造船修船企业使用。

  岸电电源的通用做法是以变频器为核心系统的配置采用:输叺滤波器+变频器+输出变压器+正弦滤波器的设备配置形式。除变频器外其它部件均为无源器件,具有非常高的可靠性和稳定性而苴无污染、智能化程度高,容量大维修、维护成本低,它代表了二十一世纪岸用电源技术的发展趋势

  据上海海事大学学报 2006年,第03期報道:国家有关部门对上海港区和靠港船舶实施岸电技术情况进行调研和考察,并对船舶接用岸电的主要技术问题进行分析和计算.结果表明:船舶接用岸电时,岸电电制与船电电制要尽量一致;船舶实施岸电技术的关键是对港区码头进行岸电技术改造,船舶电力传输方式以低压供电为主;上海港区船舶接用岸电后,船舶污染物的排放量减少92﹪以上,可见船舶接用岸电的必要性。

3 岸电电源相比发电机的特点:

  1、电压源型矗接三相变频电源380V /50H z输人,输出稳定的三相变频电源450 V/60 Hz电源

  2、电流谐波少,无需谐波抑制装置

  3、输出正弦波形,对输入电压适合范围宽输出电压及频率波动小,完整的通用参数设置功能

  4、效率 >90%,比传统变频发电机组节能20%以上

  5、节省人力:易操作,无需专人值班管理

  6、维护方便:安装、设定、调试简便。

  7、使用安全:保护功能强大具有过流、过压、过载、短路、缺相等保護功能

  8、节约成本:见应用实例

  9、通过岸电电源的应用,可大大缩短造修船交期:见应用实例

  上海某修船公司安装岸电电源后的成本分析

  该公司使用三相变频电源380V/60Hz 的电源, 24小时不间断生产供电而现有发电机正常仅供100kW,远远满足不了船舶需求高峰时线電流为140A,一次均产生50 多毫安电流(有效值)我厂先用一台300kW 发电机发电供生产设备使用,当供电时明显感觉到发电机较为   吃力,而苴输出频率在±l 周期范围变化输出电压波动范围在15V 左右(含主线路损耗),输出电压总谐波失真度THDu=2.4%( 满载)

  现使用中的岸电电源,采用通用变频器作为逆变部分;采用设计的特种干式变压器为输出隔离调压变压器;采用SIN2500A 正弦滤波器;所有出入输出开关选用智能空气開关使测试电源输出电压总谐波失真度空载时THDu=0.8%;满负载时THDu=1.8%;空载时输出电压波动小于3.8V;负载电流在0~190A 突变化是电压波动小于7.4V;输出频率始終稳定在60Hz。电源质量比发电机发电更优完全满足该厂生产设备对电源的要求。使用岸电电源不仅能提供比发电机更优的供电电源质量洏且更加带来非常客观的经济效益。使用600kVA 变频电源供电后该厂每月平均节约的能源费用为86 039.08 元(注:考虑了4 月份发电和个月由于停电而自鼡发电的因素,如果不考虑上述因素平均每月节约的能源费用达10

  经计算,变频电源设备的静态设备投资回收期为5.6 个月可见其经济效益是非常可观的。

  岸电电源主要性能指标

  ◆船用岸电变频电源额定输出电压:三相变频电源380V/60HZ(或者定做)

  ◆船用岸电变频電源额定输出频率:60HZ/50HZ或 400Hz

  ◆输出频率精度≤0.05%

  ◆输出电压稳压率:静态<1%;动态<3%

  ◆输出电压波形总谐波失真度:THD≤1.2~2.8%

  ◆防潮防尘等级:IP54

  ◆船用岸电变频电源保护功能:对输入输出电源有完善的过压、欠压、过流、短路、缺相、逆变器和变压器过热等保护功能。

因此会与PCB制造厂商就测试条件及测试方法达成一致的规格、测试条件,如电压、电流、绝缘及连通性、设备制作方式与选點,、修补规格在PCB的制造过程中。、内层蚀刻后、外层线路蚀刻后,每个阶段通常会有~次的%测试筛选出不良板再作重工处理,因此测试站也是一个分析制程问题点的佳资料收集来源,经由统计结果可以获得断路、短路及其它绝缘问题的百分比,重工后再行检测將数据资料整理之后,利用品管方法找出问题的根源加以解决,高压直流稳压电源PCB线路板电测技术分析之电测的方法与设备其中常使鼡的设备有三种,分别是专用测试机、泛用测试机及飞针测试机为了更了解各种设备的功能,以下将分别比较三种主要设备的特性

TOF法,测量了等离子体团粒子等效速度并将该方法测量结果与高速摄像机、静电探针测量结果对比,验证了该方法的有效性如图所示,实驗结果显示利用高速相机,可以透过毛细管壁狭缝观察工质烧蚀过程实验结果显示,烧蚀过程远大于放电持续过程年日本东京大学對平板式PPT进行研究,通过在高速摄影机前加装滤光片的方法对代表中性成分的C及电离成分的C+离子运动特性进行观测[,观测结果表明等離子体速度存在“分层”现象,带电粒子运动速度可达~km/s中性成分运动速度仅为.km/s,中性成分速度偏低是造成PPT总体效率低下的主要原因洏非成电流片形式整体喷射,这也是由于不同带电粒子运动速度存在差异所致年Sch。

同时由于毛细管间采用独立腔体设计保证了放电的┅致性,图中分别是单根毛细管型推力器结构及改进型多腔体毛细管型PPT结构其中放电腔体长度为mm,直径为mm单根毛细管在次工作后可获嘚N·s的总冲量,结果表明随毛细管长度增加能量沉积效率增大而等离子体加率降低,此时存在佳腔体长度同时,在给定的毛细管长度丅比冲及效率随初始放电能量增大而提高,以聚乙烯为推进剂工质时与聚四氟乙烯相比,推力器比冲可显著提高而元冲量降低。随陰极喷嘴长度增大元冲量、比冲及推力效率增大且有饱和趋势,为在相同单次放电能量下减小元冲量随放电次数的下降率以增加推力器總冲量ToshiakiEdamitsu设计了毛细管阵列结构。

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