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西门子11kW变频器440-11K/3技术指导

发布时间: 2020-03-19

simoreg dc-master整流装置并联连接 下列的边界条件应予满足:

为并联连接,每台整流装置须选 件端子扩展板(cud2)。 在端子扩 展板上使触发脉冲得以进一步传 送且载有通讯所须的硬件和插接 多可并联连接6 台装置。

在多 台装置并联连接时,为减小信号 运行时间,主动装置应置于中央。 主-从装置间并行接口导线长度 在总线一个末端上长为:15 m 为了电流分配, 每台simoreg装置需要隔离用进线电抗 器((uk min. 2 %) 电抗器的偏 差决定了电流的分配。 为了在工 作时不需要减小输出功率,建议 其偏差小于5%或更小些。
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这是一个简单的视觉刺激就能满足的年代。再加上有g20的央视媒体宣传推广,一下子在全国火了。据说杭州的设计师这一年顾客盈门,很多城市管理者都是指名要参与过g20的设计师才能来操盘。当然了,我也是受了一点点益处,所以我在一次论坛上做演讲的时候发言首先要感谢g20,让我们照明行业今年都有事情做了。后来我参与了一些大城市的照明设计以及中小城市的照明工作,都是源于此。我这人有时候好放炮,容易得罪人,我理解大家在这个经济低迷的时代,活着都有多难。

注意

仅是装置的额定直流电流相同时才能并联连接!

在并联连接时,在满足边界条件下其允许的输出电流为:

imax= n x in(simoreg)

n = simoreg 装置个数


6se6420-2uc11-2aa10.120.161.4/0.60.9a
6se6420-2uc12-5aa10.250.332.7/1.11.7a
6se6420-2uc13-7aa10.370.53.7/1.62.3a
6se6420-2uc15-5aa10.550.755/2.13a
6se6420-2uc17-5aa10.7516.6/2.93.9a
6se6420-2uc21-1ba11.11.59.6/4.15.5b
6se6420-2uc21-5ba11.5213/5.67.4b
6se6420-2uc22-2ba12.2317.6/7.610.4b
6se6420-2uc23-0ca13423.7/10.513.6c






6se6420-2uc24-0ca14523.317.5c
6se6420-2uc25-5ca15.57.52822c






6se6420-2ud13-7aa10.370.51.11.2a
6se6420-2ud15-5aa10.550.751.41.6a
6se6420-2ud17-5aa10.7511.92.1a
6se6420-2ud21-1aa11.11.52.83a
6se6420-2ud21-5aa11.523.94a
6se6420-2ud22-2ba12.2355.9b
6se6420-2ud23-0ba1346.77.7b
6se6420-2ud24-0ba1458.510.2b
6se6420-2ud25-5ca15.57.511.613.2c
6se6420-2ud27-5ca17.51015.418.4c
6se6420-2ud31-1ca1111522.526c
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较好的采用合金或是冷轧钢一次冲压成型,摸上去厚实光滑,安装后门开启轻松,有些带有阻尼。这里以平板铰链为例,平板铰链的好坏主要由轴承的质量决定,一般而言,轴承直径越大、壁板越厚,这个合叶就越好。此外,还可以通过实验来检验合页的好坏:手平拿铰链的一片,让另外一片自由下滑,速度匀且慢的比较好。三、拉手相比前两种来说拉手的选择面更广、款式更多、质量也更加层次不齐,因此,选择也更加困难。从材质上来讲铜质、不锈钢的更好一点,合金、电镀的次之。
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大输入频率作为供电电压的一个函数

开关频率

编码器脉冲的大频率是 300 khz,为了确保正确评估编码器脉冲,必须遵守表中规定的二个编码器信号沿(track 1 和 2)之间的小时间距离 tmin 。

如果脉冲编码器与编码器电缆不能正确匹配,在接收端将产生电缆反射干扰。对这些反射必须加上阻尼才可以正确评估编码器脉冲。

必须报持表 6 中规定的极限值,以确保在评价电子线路中适应元件的功率损失不会超过。
电缆,电缆长度,屏蔽连接

编码器电缆的电容在每次编码器脉冲沿改变时都必定被重新充电。这个电流的均方根值正比于电缆长度和脉冲频率,并且一定不能超过编码器制造厂规定的电流值。必须采用编码器制造厂推荐的合适的电缆,并且不能超过大的电缆长度。
一般讲,具有公共线对屏蔽的双绞电缆对每个轨迹是足够了。这样就能减少电缆之间的交叉感应。所有对线的屏蔽防止了噪声脉冲。屏蔽必须以尽可能大的面积连接到 simoreg 变频器的屏蔽条。
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过去油气开采是打一个井然后拆开钻井架,换一个地方组装后再打井。井工厂通过地面配套设备和三维技术应用,实现了不拆井架移动钻井,效率提高了30%。打好出气井如何使散存于毛细血管中的天然气汇集到井中涌出,这就要用到开采中的一个关键技术压裂,即将水平井四周地层约三百米范围内压得粉碎,好使气体汇集到井中。在长达几千米的地下,既要保持井孔完好以便顺利出气,又要使周围岩层粉碎出气,是高难度的技术工作。压裂设备和方法是页岩气开采的核心技术。

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黄章科
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