北电)张家界谐波柜电话
发布时间:2019-11-02 02:15:55
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转型不是颠覆自身,而是基于原有业务上的自我改革。同样,转型也不是小打小闹、自娱自乐。在这样的背景下,企业一般会通过挖掘自身潜力,结合自身特点选择 为方便的捷径。在创新现有模式的方式一题中,转型之战三成企业遇资金难题未来目标明确转型之所以被行业长期探讨,是因为其需要企业承担风险与压力,梳理、疏通内部多个环节,过程中还要兼顾内外环境。以向绿色印刷转型为例,多数企业都认为绿色化是印刷企业未来5年乃至更长时期的发展方向,但转型过程中也致使印刷企业成本增加。

便携式智能滤波无功补偿单元
1、智能滤波无功补偿单元概述
BDKJ-LC便携式智能滤波无功补偿单元适用于中高频加热、直流电机驱动、变频器电机驱动、整流逆变电源等需要抑制谐波补偿无功功率的场合,该单元装置采用综合智能控制,通过采集负载的运行参数,精确计算投切滤波补偿功率单元,实现无功功率的 快速补偿,有效抑制谐波,使补偿效果达到 。
智能滤波无功补偿单元使用方便,便于安装,占地面积小,适合于各种场合的使用。尤其是在改造传统的无功补偿柜中更能体现它的便捷性、实用性等。智能滤波无功补偿单元分为控制单元+功率补偿单元,单台控制单元可控制多组功率补偿单元。
2、智能滤波无功补偿单元的功能
● 智能采集控制输出,快速补偿负载所需的无功功率,补偿一步到位。
●20KVAR自动精细补偿负载无功,使补偿精度更高。
●提高线路功率因数,改善线路电压质量,降低线路损耗。
●抑制系统高次谐波,防止系统谐波震荡放大。
●降低主变无功电流,增加输出容量。
●适用于各种母线变化的无功补偿
3、智能滤波无功补偿单元特点
● 独立的抗干扰设计,保证在各种恶劣的电磁环境中稳定运行。
●采用先进的智能逻辑无功控制技术,达到 的无功补偿控制效果。
●对多组不同容量的功率单元进行匹配投切,均衡投入支路,延长功率补偿单元的使用寿命。
●根据负载的多组运行方式,自动调整补偿策略,使母线负载均衡的获得无功补偿,达到 的补偿效果。
●具有完备的保护功能:过压、欠压、过流、超温、谐波越线等。
●具有自动控制、手动控制、远程控制多种方式。
●具有完备的散热温控系统,完备的报警指示系统。
●智能滤波无功补偿单元采用滤波电抗器串联滤波电容器的偏谐设计,抑制系统谐波,平稳可靠补偿无功功率。
●安装、操作简单,运行可靠,便于维护。

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于是,东莞从2014年开始在珠三角率先提出推动机器换人。劲胜精密组件股份公司总裁办主任曹杰称,该公司机器换人 初导入世界上 的组装线需要耗资200万元,很不划算,还不如人工做得便宜。但现在劳动力成本上升,机器人成本下降,用一个机器人每月实际成本只有2000元。企业肯定要核算劳动力成本的,这是 直接的数据。曹杰说。东莞已经踏入机器换人的拐点。数据显示,2014年之前,东莞工业技术改造投资负增长, 达-19%。
4、智能滤波无功补偿单元组成
控制功率单元:主要由滤波电抗器、滤波电容器、专用快速投切开关、报警指示系统、超温保护系统、断路器、工作指示灯、电源隔离变压器、智能滤
波补偿控制器(采样32位ARM微处理芯片,多任务操作内核,LCD友好中文界面)等组成。控制单元可增加备用控制器,当主控制器故障,可自动切换到备用控
制器进行控制,使滤波补偿系统更可靠。
功率补偿单元:主要由滤波电抗器、滤波电容器、专用快速投切开关、报警指示系统、超温保护系统、温控散热系统、断路器、工作指示灯、等组成。
5、智能滤波无功补偿单元使用环境
●环境温度:-25—+45度
● 海拔高度:不超过2000M,超过需注明
●相对湿度:日常不超过95%,月平均值不大于90%
●工作环境:周围无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在
●安装条件:无剧烈震动及颠簸,安装倾斜度不大于5度
6、智能滤波无功补偿单元性能参数
●电压测量精度:0.5级
●电流测量精度:0.5级
●功率因数测量精度:1.0级
●有功电能测量精度:1.0级
●无功电能测量精度:1.0级
●电流采样范围:0—
7、智能滤波无功补偿单元标准外形尺寸
名称
型号
外形尺寸(宽*深*高)
重量(KG)
主控单元
BDKJ-KD-20
238*500*450
34
功率单元
BDKJ-LC-30
238*500*450
36
功率单元
BDKJ-LC-60
336*500*450
56
8、智能滤波无功补偿单元容量选择
设计一般按变压器容量的40%选择补偿,如:1000变压器按40%左右考虑补偿容量(即左右400KVAR),选择智能滤波补偿单元60KVAR功率补偿单元6台,控制单元(20KVAR功率补偿)1台,总容量为380KVAR;或60KVAR功率补偿单元6台,30KVAR功率补偿单元1台,控制单元(20KVAR功率补偿)1台,总容量为410KVAR。

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近十多年我国过分强调工业机器人的系统研发,忽视关键技术突破,使得工业机器人某些核心技术处于实验室阶段,制约了机器人产业化进程。另外,智能机器人行业的关键元部件依赖进口,特别是在高性能交流伺服电机和高精密减速器方面与国外差距明显,造成国产工业机器人成本居高不下,严重制约了机器人产业的成熟及国际竞争力的形成。唯有在机器人核心技术的研发上取得突破性的进步,才能在核心技术上和世界上 的机器人生产企业抗衡。
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