那么,離心風(fēng)機(jī)選型時(shí)有哪些注意事項(xiàng)呢?
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傳統(tǒng)的微功率電源模塊采用自激推挽拓?fù)涞碾娐?,效率、容性?fù)載、啟動(dòng)能力等各項(xiàng)性能之間的相互制約,如表1所示:?jiǎn)?dòng)能力與容性負(fù)載能力相互加強(qiáng)作用,而與電源轉(zhuǎn)換效率是相互制約的,啟動(dòng)能力強(qiáng)則電源轉(zhuǎn)換效率低。難以均衡、難以采用常規(guī)技術(shù)突破,導(dǎo)致成本高、性價(jià)比低;同時(shí)該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)電路是無(wú)異常工況保護(hù)功能,在電路出現(xiàn)異常工作狀態(tài)時(shí),會(huì)導(dǎo)致電源模塊損壞,甚至導(dǎo)致災(zāi)難性的后果,而且行業(yè)內(nèi)的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互制約表難題一:輸出短路保護(hù)與輸出特性市面上支持短路保護(hù)的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業(yè)內(nèi)比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術(shù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期輸出短路保護(hù)功能,但采用這種方式帶來(lái)的后果是大大減低了產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、紋波噪聲較大并且提高了成本;采用自主磁芯專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)短路保護(hù),但為避免短路時(shí),后端重載會(huì)導(dǎo)致模塊損壞,因此輸出容性負(fù)載能力差。
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1、離心風(fēng)機(jī)選用主要控制參數(shù)為風(fēng)量、全壓、效率、比聲壓級(jí)、轉(zhuǎn)速及電機(jī)功率等。
2、離心風(fēng)機(jī)分為高壓P>3000Pa,中壓1000≤P≤3000Pa,低壓P<1000Pa三個(gè)壓力等級(jí)。離心風(fēng)機(jī)選型時(shí)應(yīng)根據(jù)被輸送氣體的物理、化學(xué)性質(zhì),以及用途不同,選擇不同型式的離心風(fēng)機(jī)。
3、離心風(fēng)機(jī)選型時(shí),應(yīng)認(rèn)真加以比較,優(yōu)先選擇效率較高,機(jī)器尺寸較小、重量輕、調(diào)節(jié)范圍較大的產(chǎn)品。
4、離心風(fēng)機(jī)選型時(shí),不僅要考慮一次性投資問(wèn)題,更重要的是要考慮長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果。
5、離心風(fēng)機(jī)選型時(shí),應(yīng)考慮管路系統(tǒng)的漏風(fēng)損失、計(jì)算誤差,以及離心風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)量、風(fēng)壓的負(fù)偏差,一般采用風(fēng)量為1.05~1.1,風(fēng)壓為1.10~1.15 的安全系數(shù)。
6、采用變頻離心風(fēng)機(jī)時(shí),應(yīng)以系統(tǒng)計(jì)算的總壓力損失為額定風(fēng)壓,但風(fēng)機(jī)電機(jī)功率應(yīng)在計(jì)算值上附加15%~20%。
7、多臺(tái)風(fēng)機(jī)并聯(lián)或串聯(lián)運(yùn)行時(shí),宜選擇同型號(hào)離心風(fēng)機(jī)。
離心風(fēng)機(jī)的作用
離心風(fēng)機(jī)是依靠輸入的機(jī)械能,提高氣體壓力并排送氣體的機(jī)械,它是一種從動(dòng)的流體機(jī)械。
離心風(fēng)機(jī)廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風(fēng)、排塵和冷卻;鍋爐和工業(yè)爐窯的通風(fēng)和引風(fēng);空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風(fēng);谷物的烘干和選送;風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。
離心風(fēng)機(jī)的工作原理與透平壓縮機(jī)基本相同,只是由于氣體流速較低,壓力變化不大,一般不需要考慮氣體比容的變化,即把氣體作為不可壓縮流體處理。
即整個(gè)無(wú)線電臺(tái)從高頻、中頻、基帶直到控制協(xié)議部分全部由軟件編程來(lái)完成。其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶的"數(shù)字/模擬"轉(zhuǎn)換器,盡早地完成信號(hào)的數(shù)字化,從而使得無(wú)線電臺(tái)的功能盡可能地用軟件來(lái)定義和實(shí)現(xiàn)??傊?,軟件無(wú)線電是一種基于數(shù)字信號(hào)處理(DSP)芯片,以軟件為核心的嶄新的無(wú)線通信體系結(jié)構(gòu)。NIPXI-566射頻信號(hào)分析儀NIPXI-566射頻信號(hào)分析儀是虛擬儀器和軟件無(wú)線電技術(shù)的綜合體現(xiàn)。
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工業(yè)高溫離心風(fēng)機(jī)振動(dòng)大的原因有哪些
1、聯(lián)軸器不對(duì)中,百即中心未調(diào)整好,
2、軸承嚴(yán)重度損壞,引起振動(dòng),
3、葉輪與機(jī)殼存在磨損現(xiàn)象,
4、地腳螺絲松動(dòng)或是灌漿知未灌好、松動(dòng),
5、運(yùn)行中粉道塵含量較大或較多,沾在葉片上,
6、工版業(yè)高溫離心風(fēng)機(jī)葉輪發(fā)生磨損后,產(chǎn)生權(quán)不平衡分量。
離心風(fēng)機(jī)的壓力越大,則電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)越快,電流越大;反之,離心風(fēng)機(jī)的壓力越小,則電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)越慢,電流越小。離心風(fēng)機(jī)是依靠輸入的機(jī)械能,提高氣體壓力并排送氣體的機(jī)械,它是一種從動(dòng)的流體機(jī)械。離心風(fēng)機(jī)廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風(fēng)、排塵和冷卻;鍋爐和工業(yè)爐窯的通風(fēng)和引風(fēng);空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風(fēng);谷物的烘干和選送;風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。
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CAN收發(fā)器的改良和隔離器件引入,大大提高了通信的可靠性,但同時(shí)也引入了額外的延時(shí),導(dǎo)致通信距離變短,或總線錯(cuò)誤幀增加,本文以1Mbps波特率下的應(yīng)用為例,對(duì)CAN總線信號(hào)延時(shí)做簡(jiǎn)要分析。CAN總線傳輸距離的相關(guān)因素ACK應(yīng)答CAN總線采用多主通信模式、非破壞式總線仲裁機(jī)制。以標(biāo)準(zhǔn)數(shù)椐幀為例,從結(jié)構(gòu)上看分成7段,分別為起始段、仲裁段、控制段、數(shù)椐段、CRC校驗(yàn)段、ACK應(yīng)答段、幀結(jié)束段,如所示:標(biāo)準(zhǔn)數(shù)椐幀結(jié)構(gòu)及應(yīng)答ACK段長(zhǎng)度為2個(gè)位,包含應(yīng)答間隙(ACKSLOT)和應(yīng)答界定符(ACKDELIMITER)。
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離心風(fēng)機(jī)間斷性異響原因
首先需要了解異響的復(fù)原因、從哪來(lái)發(fā)出。
一般分為機(jī)械異響噪音和系統(tǒng)異響噪音。
機(jī)械部分:檢查機(jī)殼內(nèi)部、各部件螺絲、葉輪與喇叭口(旋轉(zhuǎn)部件間是否碰撞)、軸制承振動(dòng)、電機(jī)情況等。
系統(tǒng)部分:檢查管道各個(gè)風(fēng)閥情況、檢測(cè)管道系統(tǒng)在工況變化下對(duì)風(fēng)機(jī)影響。
關(guān)于離心機(jī)
離心風(fēng)機(jī)是依靠輸入的機(jī)械能,提高百氣體壓力并排送氣體的機(jī)械,它是一種從動(dòng)的流體機(jī)械。1862年,英國(guó)圭貝爾發(fā)明的度離心風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī)由此誕生。離心風(fēng)機(jī)廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻問(wèn)塔、車輛、船舶和建筑物的通風(fēng)、排塵和冷卻;鍋爐和工業(yè)爐窯的通風(fēng)和引風(fēng);空氣調(diào)節(jié)設(shè)備答和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風(fēng);谷物的烘干和選送;風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。
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交叉編譯相關(guān)庫(kù)移植人臉識(shí)別算法庫(kù),該庫(kù)基于NCNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)上搭建人臉識(shí)別系統(tǒng),依賴的庫(kù)有OpenCV、NCNN以及Sqlit3。這些庫(kù)需要交叉編譯,其中OpenCV和Sqlit3的ARM版S32V已經(jīng)提供不需要再進(jìn)行編譯,編譯后的NCNN和人臉識(shí)別算法庫(kù)都是靜態(tài)庫(kù),不需要拷貝到目標(biāo)板上。人臉檢測(cè)Demo通過(guò)Qt來(lái)實(shí)現(xiàn)界面顯示,首先在pro文件中添加VSDK中獲取攝像頭數(shù)據(jù)的相關(guān)庫(kù),算法移植的相關(guān)庫(kù),然后通過(guò)如下API接口獲取圖像數(shù)據(jù)。
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如何判定風(fēng)機(jī)旋向
當(dāng)面對(duì)離心風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口時(shí),風(fēng)機(jī)葉輪按照順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),此時(shí)則為左旋轉(zhuǎn),若是逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),那說(shuō)明該離心風(fēng)機(jī)為向右旋轉(zhuǎn)。當(dāng)站在離心風(fēng)機(jī)電機(jī)的“尾巴”位置——若葉輪往順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),就是右旋轉(zhuǎn),若是逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),則為左旋轉(zhuǎn)。離心風(fēng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向也是根據(jù)用戶的工況和工作環(huán)境來(lái)決定的。只有安裝正確,離心風(fēng)機(jī)才能夠?qū)⑤斎氲臋C(jī)械能轉(zhuǎn)化,使氣體壓力得以提高并加以排送氣體,從而加快風(fēng)機(jī)風(fēng)流的流動(dòng)速度,提高風(fēng)機(jī)的使用效率,減少時(shí)間拖延成本,增加用戶的收益。
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“諧波”一詞起源于聲學(xué)。有關(guān)諧波的數(shù)學(xué)分析在18世紀(jì)和19世紀(jì)已經(jīng)奠定了良好的基礎(chǔ)。傅里葉等人提出的諧波分析方法至今仍被廣泛應(yīng)用。電力系統(tǒng)的諧波問(wèn)題早在20世紀(jì)20年代和30年代就引起了人們的注意。當(dāng)時(shí)在德國(guó),由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關(guān)變流器諧波的論文是早期有關(guān)諧波研究的經(jīng)典論文。諧波1.何為諧波?在電力系統(tǒng)中諧波產(chǎn)生的根本原因是由于非線性負(fù)載所致。
風(fēng)機(jī)的種類和區(qū)別?
風(fēng)機(jī)分類方法有很多:
1、風(fēng)機(jī)按使用材質(zhì)分類可以分好幾種,如鐵殼風(fēng)機(jī)(普通風(fēng)機(jī))、玻璃鋼風(fēng)機(jī)、塑料風(fēng)機(jī)、鋁風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)機(jī)等等。
2、按氣體流動(dòng)的方向
風(fēng)機(jī)分類可以按氣體流動(dòng)的方向,分為離心式、軸流式、斜流式(混流式)和橫流式等類型。
(1)離心風(fēng)機(jī)。氣流軸向進(jìn)入風(fēng)機(jī)的葉輪后主要沿徑向流動(dòng)。這類風(fēng)機(jī)根據(jù)離心作用的原理制成,產(chǎn)品包括離心通風(fēng)機(jī)、離心鼓風(fēng)機(jī)和離心壓縮機(jī)。
(2)軸流風(fēng)機(jī)。氣流軸向進(jìn)入風(fēng)機(jī)的葉輪,近似地在圓柱形表面上沿軸線方向流動(dòng)。這類風(fēng)機(jī)包括軸流通風(fēng)機(jī)、軸流鼓風(fēng)機(jī)和軸流壓縮機(jī)。
(3)回轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)。利用轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)改變氣室容積來(lái)進(jìn)行工作。常見(jiàn)的品種有羅茨鼓風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)。
風(fēng)機(jī)根據(jù)氣流進(jìn)入葉輪后的流動(dòng)方向分為:軸流式風(fēng)機(jī)、離心式風(fēng)機(jī)和斜流(混流)式風(fēng)機(jī)。
3、風(fēng)機(jī)按用途分為壓入式局部風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱壓入式風(fēng)機(jī))和隔爆電動(dòng)機(jī)置于流道外或在流道內(nèi),隔爆電動(dòng)機(jī)置于防爆密封腔的抽出式局部風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱抽出式風(fēng)機(jī))。
4、風(fēng)機(jī)按照加壓的形式也可以分單級(jí)、雙級(jí)或者多級(jí)加壓風(fēng)機(jī)。如4-72是單級(jí)加壓,高端風(fēng)機(jī)則是多級(jí)加壓風(fēng)機(jī)。
5、風(fēng)機(jī)按照用途劃分可以分為:軸流風(fēng)機(jī)、混流風(fēng)機(jī)、屋頂風(fēng)機(jī)、空調(diào)風(fēng)機(jī)等。
6、風(fēng)機(jī)按壓力可分為負(fù)壓風(fēng)機(jī)、低壓風(fēng)機(jī)、中壓風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)。
6、按出口壓力(升壓)分為:通風(fēng)機(jī)(≤1.5萬(wàn)Pa)、鼓風(fēng)機(jī)(1.5~35萬(wàn)Pa)、壓縮機(jī)(≥35萬(wàn)Pa)。
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Simpleb傳感器控制器是專用的16位處理單元(CPU)核心,在活動(dòng)模式、待機(jī)模式和啟動(dòng)耗能階段均只消耗極低功率。如圖2所示,該傳感器控制器包括模擬和數(shù)字外圍設(shè)備,它們專為實(shí)現(xiàn)超低功率而進(jìn)行了優(yōu)化。利用這些外圍設(shè)備和2MHz時(shí)鐘模式,使得該控制器非常適合感應(yīng)式測(cè)量應(yīng)用,從而實(shí)現(xiàn)超低功率:,基于感應(yīng)式測(cè)量原則,可以在100Hz時(shí)達(dá)到低至3.9μA的平均電流消耗值。欲了解詳情,請(qǐng)參閱流量表應(yīng)用示例,閱讀“采用CC13x2R無(wú)線MCU的單芯片流量表解決方案。
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