调速回旋振荡器是一款电子仪器,广泛用于各大专院校,环保,科研,卫生,防疫,石油,化工等单位的实验室,它具有外形大方,容量大,噪音低,重量轻,体积小等特点,速度可调,并带有定时装置,是化验室工作人员理想必备的工具。
中文名称 | 调速回旋振荡器 | 电源 | 220V±10 50Hz |
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定时 | 0-120分 |
面板上配置有:电源开关,使用时先将定时器旋钮自线对准"ON"常开位置,然后打开电源开关,注意定时器旋钮位置,再根据自己所需要振荡频率调节调速电位器旋钮。振荡速度数显显示,可根据显示数字决定自己所要的速度.在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
1、仪器外壳应妥善接地,以免发生意外。
2、长期不使用时,应切断电源,置于通风干燥处。
本仪器利用永磁直流电机特性:通过调节电压,而有效地改变仪器的振荡频率,达到理想振荡速度。
石英晶体振荡器好像又分压控振荡器,温补振荡器,压控温补振荡器,普通振荡器,这些振荡器都有些什么区别呢?
1. 石英晶体振荡器的种类很多,主要都是根据不同环境下对信号源要求而设计的。2. 普通晶体振荡器Oscillator,是实上我们平时常见的这种普通晶体振荡器,是为系统提供时钟用的,因此也称为钟振。...
1、RC振荡器原理:输出电压 uo经正反馈(兼选频)网络分压后,取uf作为同相比例电路的输入信号ui。由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反...
1、振荡频率:启动--250次/分
2、振荡幅度:20mm
3、电源:220V±10 50Hz
4、功率消耗:100W
5、最大负荷:20Kg
6、定时:0-120分
7、环境温度:-10~50℃
8、相对湿度:〈85%
水力振荡器使用说明书 1.结构及其工作原理简其工作原理简介介 水力振荡器主要由三部分机械组成部分:(1)振荡短节;(2)动力部分;(3)阀门 和轴承系统。 水力振荡器通过自身产生的纵向振动来提高钻进过程中钻压传递 的有效性和减少底部钻具与井眼之间的摩阻,这就意味着水力振荡器 可以在各种钻进模式中,特别是在使用动力钻具的定向钻进中改善钻 压的传递,减少钻具组合粘卡的可能性,减少扭转振动。 随着大位移井数量的增加和水平位移的不断延伸,其钻进模式面 临着更大的挑战,NOV 公司的水力振荡器通过简单有效的方式解决这个 难题,提出了一个独特而又有效的途径。平稳的钻压传递,甚至在方 位角变化很大的复杂地层中,提高对钻头工具面的调整能力,以使钻 达更远的目的层;在钻进中不需过多的工作来调整工具面,保持工具 面的稳定,提高机械钻速。 2. 钻井中操作程序 2.1 地面功能功能测试 (1)在钻台
振荡器是数字集成电路中常用的单元电路之一,为兼顾振荡频率和CMOS工艺集成,文中从电路结构着手,设计了一种CMOS矩形波振荡器。该振荡器采用标准CMOS电路,能够提供稳定的矩形波信号,信号输出频率和脉宽均可调节。
图为该装置在机械压力机应用中的外部接线图,另外需在电枢电源前端加装快速熔断器、电抗器及滤波器,以起到保护直流调速装置、稳定电网、减少电磁干扰等作用,在直流电源输出和电机之间也要加装快速熔断器,电机一侧短路时可以快速熔断以保护直流调速装置。
图上直流调速装置上的1U、1V、l W端子为电枢可控整流电路三相交流电源引入端,KMl为主接触器,5U1、5W1端子是装置电子板供电电源输入端,4U1、4V1、4W1端子为装置散热风扇,3Ul、3Wl为电机励磁可控整流电路交流电源引入端,为了限制电源系统中的换相电压降,加装三相进线电抗器L2及励磁进线单相电抗器L1,直流电机电枢短路保护采用快速熔断器FU4、FU5,v1为电枢电压表,装置3C、3D端子为输出至电机励磁绕组,1C1、lD1端子为输出至电机电枢绕组,装置4、5端子为模拟量输入端子,用作给定输入,103、104端子是直流测速机反馈电压输入端,109、110端子是进线接触器合闸信号,装置的46和47,48和54端子都是可设置的输出开关量,46和47控制继电器K1,检测装置正常;48和54控制继电器K2,检测主电机零速,装置的14和15,16和17都是可选择的模拟量输出端子,14和15实际编程为电枢电流,16和17实际编程为磁场电流,都引至主操作面板电流表,作现场监视用。
查看西门子直流调速使用说明书,通过装置简易操作控制面板,将P051设置为40,先将负载电机的基本参数(额定电压、额定电流、励磁电压、励磁电流等)输入直流调速装置内,然后根据速度反馈的信号类型选择P083的数值,根据励磁控制类型选择P082的数值,根据基本工艺功能的选择设置电流限幅、转矩限幅、斜坡函数发生器等数据。
对于直流调速装置首次使用或者电机首次使用或电机维保之后应该对装置和电机匹配进行优化,在装置运行状态为07.0时,进行最优化运行:P051=25电枢和励磁的预控制和电流调节器的优化(电机轴上无负载时进行,或将电机机械锁死),持续大约40S;P051=26速度调节器的优化(在电机轴上必须接上最终有效的机械负载),持续大约6S;P051=27励磁减弱的优化(此优化必须在无机械负载下执行),持续大约1min;P051=28摩擦和转动惯量补偿的优化(根据需要),持续大约40S;P051=29具有摆动机构的传动系统的速度调节器优化,持续大约10分钟。优化过程完成后,每个优化过程所对应的参数将被自动设置。
首次手动设置装置参数并优化成功后,可以通过Drive Monitor软件连接PC和直流调速装置,打开软件所有参数将件中显示,然后即可在线进行参数查看、设置、调整。也可将参数下载保存到PC中备份,以后换了新的直流调速装置可直接上传参数,不必再手动一一设置。
生产过程中,直流调速装置通常会因为直流调速系统硬件故障、电机故障、操作使用不规范或参数设置不准确等原因,造成装置报警无法正常运行,出现故障时,维修人员首先需要观察装置操作面板上显示的故障代码,用FXXX表示,参考西门子6RA70系列直流调速装置使用说明书中的故障信息进行故障排查,也可通过查看故障诊断存贮器r047中的内容对故障代码做进一步判断。在故障原因消除后,必须按下PMU上的P键消除故障报警。
常见故障代码如下:
F001 电子板电源故障。
F004 电枢电源中的相电压故障。
F005 励磁回路故障。
F030 换向故障或产生过电流。
F040 在激活了的故障状态下,电子板电源被切断。
F042 测速机故障。
F050 优化运行不可能。
1、注意事项
在雷雨季节,如果整个车间电网防雷效果不好,强烈雷击会造成电网不稳定,容易发生晶闸管模块击穿、熔断器烧坏现象,这在大功率直流调速器上表现的尤为严重。因此保证供电电网的稳定是直流调速稳定运行的基础条件,若遇到强烈雷雨天气或电网不稳定时,最好暂时停止使用设备,待电网稳定后再重新投入使用。
由于压力机的启动为重载启动,因此,电机不能频繁启动,次数限制在每小时不超过4次为宜,机床断电时,必须首先停主电机,等主电机停稳后,再切断电源。
只有经过审定合格的人员(具备有关整流器的知识,并理解所提供的资料的内容)才能从事整流器的安装、启动、操作、故障排除或修理工作。在电源断开后,吸收电容器上继续携带危险电压,出于这个原因,在整流器切断至少2分钟内一定不要打开整流器。为了避免飞弧和由此引起的不可挽回的损失,整流器必须对尘埃入口做彻底的保护,根据污染等级,尘埃和外来物体,特别是通过冷却气流带入的污染物必须定期清理,至少每年一次,整流器必须以干燥压缩空气来清扫,最大压力1bar。
2、后期维护
1)风扇的更换
风扇轴承的设计工作寿命为30000小时,为了维护晶闸管设备的有效性,在使用期满时应及时更换。
2)印刷电路板的更换
印刷电路板包含静电敏感元件,在触摸一块印刷电路板之前,执行工作人员必须自己进行静电放电,做到这一点最简单的方法是触摸一下一个导电接地导体,例如插座的接地线。
3)晶闸管模块的更换
晶闸管模块是通过自攻螺丝安装的,当一个模块更换时,散热器支撑表面必须清扫并且在晶闸管模块上涂上一层新的导热膏。使用和原来长度相同的公制螺钉和固定件去固定模块。
调速器控制调速法是一种转速控制方法,采用该方法的串励电动机调速电路中.调速器由连接触点的弹簧装置构成,被安装在电动机转轴上,经碳刷和滑环机构,电流流经调速器的触点,当电动机运行时,调速器触点根据动触点的固有振动频率快速开合,对于设定的弹簧张力,触点振动频率不变。
对于给定的弹簧张力,触点振动频率保持一定,当转速上升到超过由弹簧张力定的某一特定值时.触点保持断开的时间较长,而闭合的时间较短,因此,线路电阻R接人电路的时间延长,使转速下降;在转速下降至调整值以下时,电动机的调速原理与之类似.此时,触点闭合的时间较长,而断开的时间较短,因此,线路电阻R接入电路的时间缩短,电动机的转速趋于升高。
调速开关采用电子电路或微处理芯片去改变电机的级数、电压、电流、频率等方法控制电机的转速,以使电机达到较高的使用性能的一种电子开关。
对交流电机而言,调速方式有:电感式调速,抽头式调速,电容式调速,控硅调速,变频式调速。
对直流电机而言,调速方式有:电枢回路电阻调速,电枢电压调速,晶闸管变流器供电的调速,大功率半导体器件的直流电动机脉宽调速,励磁电流调速 。
电机调速很多使用的是可控硅,也就是晶闸管,它主要是利用了一个PWM的控制原理。即让一个方波去控制可控硅,当方波处于高电平时,可控硅开启,方波处于低电平位置的时候,可控硅截止。这样调节高电平与低电平的比例(专业上称为占空比),就可以改变电路导通和截止的时间比例,当全程导通时,风扇就全速运行,而全程不导通时,风扇就停止工作。同样的可以实现,半速,1/4速,3/4速等不同转速运行方案,理论上可以实现无级变速的可能。