一、谐波涡轮增压的工作原理?
这里简单解释一下谐波,空气从进气口流入进气歧管,气缸进气门打开的时候,一部分空气冲入气缸,气门关闭后,一部分气体未进入气缸被挡在门外,会在进气门外形成一定的压力(丰田捕风捉影说成增压),并且会往反方向回弹,形成振荡,也就是所谓的“谐波”。
而可变进气歧管,或者文章所说的“谐波增压”就是通过调整进气歧管长度来调整谐波振荡频率来达到低转时增加气体流速的作用。
听起来一头雾水,其实可变进气歧管属于相当老旧的技术,对动力的提升简直微乎其微,从本质上说,可变进气歧管属于进气优化技术,和可变气门正时、可变升程属于一类技术,跟涡轮增压、机械增压可谓风牛马不相及。
现代索纳塔、广汽传祺、福特福克斯、雪佛兰科鲁兹等车型都配备可变进气歧管,而这些车型也鲜有大张旗鼓拿这个技术来宣扬,一来技术老旧,二来可变进气歧管对动力和油耗的提升微乎其微。
谐波增压最多属于民用自然吸气发动机针对发动机进气优化而已,目的是在不同发动机转速工况下提升低转扭距,在中高转速下减少进气阻力,但和真正意义的涡轮增压或机械增压是完全不同的概念,不可同日而与。
比如民用自然吸气发动机再怎么携压,进气歧管总是会存在真空度的,也就是说进气压力小于等于一个大气压,而使用涡轮增压或机械增压的发动机进气压力往往可以达到1.5甚至更高的大气压,效果当然不同,而且使用涡轮增压或机械增压的发动机的效率要高于自然吸气发动机,这就是为什么连BMW都不得不放弃自然吸气发动机转向增压发动机的研发。
二、求谐波齿轮的工作原理?
工作原理:谐波齿轮减速机是齿轮减速机中的一种新型传动结构,它是利用柔性齿轮产生可控制的弹性变形波,引起刚轮与柔轮的齿间相对错齿来传递动力和运动。
三、谐波控制器工作原理?
通常有两种方式:1、无源滤波器,是利用电感+电容,构成LC谐振点,把谐波给“吃”掉。这种方式的设备坚固耐用,价格低廉。但是效果不好,因为它是固定滤波,如果谐波源发生波动,就不能很好的适应了。2、有源滤波器,是检测出谐波的频率与幅度,再发生一个幅度与谐波相同,但是方向相反的谐波,去抵消原有的谐波。这种方式的设备价格很高,可靠性也不理想。但是滤波效果非常理想。
四、谐波滤波器工作原理?
研究生我就是研究滤波的,我解释通俗一点吧,无源滤波器用的是过滤的方式,有源滤波器用的是补偿的方式,就是输出反向的谐波电流来“抵消”负荷的谐波电流,在电力系统应用场合主要是一些谐波大小随机变化的设备,典型的就是冶金用的中频炉和电力机车所产生的负荷,在国内现在是辽宁的那个厂比较厉害,不过说句老实话,用处并不大,我个人觉得性价比太低。
五、漏电谐波屏蔽装置的工作原理?
智能谐波抑制电容器是以低压电力电容器和低压电力电抗器为主体,与对其进行控制、测量、信号、联机以及抑制谐波等电气元件组合在一起,形成一种组合电器,其性能优异、应用灵活,由此组成的各种抑制谐波式电容具有可调性、可维护性好等优点,谐波电容器需要配合漏电保护装置进行使用,避免谐波电容器因短路或者断路造成损坏,传统的漏电保护装置基本可以满足人们的使用需求,但是依旧存在一定的问题,具体问题如下所述:
1、目前市场上大多数漏电保护装置在与谐波电容器安装时都是通过螺栓和螺母进行安装,不便于操作进行拆卸和安装;
2、目前市场上大多数漏电保护装置在启动时无法通知操作人员,无法急时告知检修人员进行检修,使操作人员无法急时的对谐波电容器进行检修和维护。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种低压智能抑制谐波电容器漏电保护装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种低压智能抑制谐波电容器漏电保护装置,包括固定框和漏电保护器,所述固定框的内部皆开设有第一凹槽,且固定框内部的一端皆安装有导线轮,所述漏电保护器远离固定框一端的侧壁上安装有开关,且漏电保护器的内部设置有第二凹槽,所述第二凹槽内部远离漏电保护器的一端安装有压力传感器,所述漏电保护器远离固定框一端的侧壁安装有警报器,且漏电保护器两侧的侧壁皆安装有安装杆,所述第二凹槽的底端安装有单片机,且单片机的输入端通过导线与压力传感器电连接,所述单片机的输出端通过导线与警报器电连接。
优选的,所述第一凹槽的内部安装有贯穿第一凹槽的连接杆,且连接杆位于内部的一端安装有第一限位块,所述连接杆的外壁套置有第三弹簧,且第三弹簧远离第一限位块的一端与第一凹槽内部的一侧相连接。
优选的,所述连接杆远离第一限位块的一端安装有牵引绳,且牵引绳远离第一限位块的一端安装有拉环。
优选的,所述漏电保护器靠近固定框的一端皆安装有伸入第一凹槽内部的第二限位块,且第二限位块与第一限位块相卡合。
优选的,所述第二凹槽的顶端和底端皆安装有滑轨,且滑轨的内部设置有与滑轨相匹配的滑块,所述滑块远离滑轨的一端安装有连接板,且连接板靠近漏电保护器的一端安装有贯穿漏电保护器一端侧壁的挤压杆。
优选的,所述第二凹槽内部远离漏电保护器的一端安装有弧形板,且第二凹槽远离漏电保护器一端的侧壁分别安装有第一弹簧和第二弹簧,所述第一弹簧和第二弹簧远离第二凹槽内部的一端与弧形板相连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、装置通过安装的第二限位块、第一凹槽、第一限位块、连接杆、第三弹簧、拉环、牵引绳和第三弹簧的相互配合,使第二限位块挤压第一限位块并带动连接杆挤压第三弹簧使其发生形变,便于使第一限位块与第二限位块相啮合,便于对漏电保护器进行安装和拆卸;
2、同时装置通过安装的漏电开关、挤压杆、连接板、滑块、滑轨、连接杆、弧形板、第二弹簧、第一弹簧、压力传感器、单片机和警报器的相互配合,便于使漏电开关带动挤压杆通过滑块和滑轨挤压弧形板使其挤压压力传感器,使压力传感器通过单片机启动警报器发生警报,便于提醒操作人员来进行检修。
附图说明
图1为本实用新型正视剖视结构示意图;
图2为本实用新型固定框内部结构示意图;
图3为本实用新型漏电保护器内部结构示意图;
图4为本实用新型图1中a部放大结构示意图。
图中:1、固定框;2、牵引绳;3、第三弹簧;4、连接杆;5、第一凹槽;6、第一限位块;7、第二限位块;8、漏电保护器;9、警报器;10、挤压杆;11、开关;12、安装杆;13、拉环;14、导线轮;15、第二凹槽;16、滑轨;17、滑块;18、弧形板;19、第一弹簧;20、压力传感器;21、第二弹簧;22、连接板;23、单片机。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种低压智能抑制谐波电容器漏电保护装置,包括固定框1和漏电保护器8,固定框1的内部皆开设有第一凹槽5;
第一凹槽5的内部安装有贯穿第一凹槽5的连接杆4,且连接杆4位于内部的一端安装有第一限位块6,连接杆4的外壁套置有第三弹簧3,且第三弹簧3远离第一限位块6的一端与第一凹槽5内部的一侧相连接,便于通过第一限位块6带动连接杆4挤压第三弹簧3使其发生形变;
连接杆4远离第一限位块6的一端安装有牵引绳2,且牵引绳2远离第一限位块6的一端安装有拉环13,便于通过拉动拉环13带动牵引绳2拉动第一限位块6移动;
漏电保护器8靠近固定框1的一端皆安装有伸入第一凹槽5内部的第二限位块7,且第二限位块7与第一限位块6相卡合,通过第二限位块7与第一限位块6相卡合,便于对漏电保护器8进行安装和拆卸;
且固定框1内部的一端皆安装有导线轮14,漏电保护器8远离固定框1一端的侧壁上安装有开关11,且漏电保护器8的内部设置有第二凹槽15;
第二凹槽15的顶端和底端皆安装有滑轨16,且滑轨16的内部设置有与滑轨16相匹配的滑块17,滑块17远离滑轨16的一端安装有连接板22,且连接板22靠近漏电保护器8的一端安装有贯穿漏电保护器8一端侧壁的挤压杆10,通过连接板22带动滑块17在滑轨16内部滑动,便于使挤压杆10挤压连接板22进行移动;
第二凹槽15内部远离漏电保护器8的一端安装有弧形板18,且第二凹槽15远离漏电保护器8一端的侧壁分别安装有第一弹簧19和第二弹簧21,第一弹簧19和第二弹簧21远离第二凹槽15内部的一端与弧形板18相连接;
第二凹槽15内部远离漏电保护器8的一端安装有压力传感器20,该压力传感器20的型号可以为cyyz11,漏电保护器8远离固定框1一端的侧壁安装有警报器9,且漏电保护器8两侧的侧壁皆安装有安装杆12,第二凹槽15的底端安装有单片机23,该单片机23的型号可以为ht66f017,且单片机23的输入端通过导线与压力传感器20电连接,单片机23的输出端通过导线与警报器9电连接。
工作原理:在使用该低压智能抑制谐波电容器漏电保护装置时,首先通过将固定框1安装在谐波电容器上,然后通过将漏电保护器8一端安装的第二限位块7插入第一凹槽5地方内部,通过第二限位块7挤压第一限位块6,使第一限位块6带动连接杆4挤压第三弹簧3使其发生形变,便于使第一限位块6与第二限位块7相啮合,便于对漏电保护器8进行安装,当需要拆卸时可以通过拉动拉环13,使拉环13带动牵引绳2拉动连接杆4挤压第三弹簧3使其发生形变,便于使连接杆4拉动第一限位块6使其第二限位块7脱离第一凹槽5的内部,便于对漏电保护器8进行拆卸和安装,同时当谐波电容器发生短路和断路时,漏电保护器8启动带动漏电开关11启动,通过漏电开关11关闭并挤压挤压杆10,使其挤压杆10推动连接板22通过滑块17在滑轨16的内部进行滑动,再通过连接板22挤压弧形板18加压第二弹簧21和第一弹簧19发生形变并挤压压力传感器20,使压力传感器20通过单片机23启动警报器9发生警报,以上为本实用新型的全部工作原理。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
六、谐波治理原理?
谐波治理的原理是通过使用负载在不同谐波频率下会产生不同阻抗的谐波过滤器,来过滤电网中的谐波电流,以达到谐波电流控制的目的。这种方法能够有效降低谐波对电力系统的影响,减少系统损耗和电气设备的损坏,同时提高系统的稳定性和可靠性。谐波治理的实现需要通过对谐波的诊断和分析,确定系统中存在的谐波类型和频率范围,然后选择合适的谐波过滤器进行设计和安装。同时还需要对谐波过滤器进行调试和运行监测,以确保其有效性和稳定性。总之,谐波治理的原理是基于谐波过滤器对不同谐波频率下电路的阻抗不同的特性,通过对电网中的谐波电流进行过滤和控制,以保证电力系统的稳定运行和电气设备的安全运行。
七、谐波制动原理?
二次谐波制动原理的实质是:利用流过差动元件差电流中的二次谐波电流作为制动量,区分出差流是故障电流还是励磁涌流,实现躲过励磁涌流。
具有在二次谐波制动的差动保护中,采用一个重要的物理量,即二次谐波制动比来衡量二次谐波电流的制动能力。
八、电源回路工作原理?
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换至CPU所能接受的内核电压值,使CPU正常工作,以及对主机电源输送过来的电流进行整形和过滤,滤除各种杂波和干扰信号以保证电脑的稳定工作。
电源回路的主要部分一般都位于主板CPU插槽附近。
九、电源内部工作原理?
在内电路:由于电源正、负极总保持一定数量的正、负电荷,所以电源内部总存在着由正极指向负极的电场.这个电场中,正电荷所受的静电力阻碍它继续向电源正极移动.因此在电源内要使正电荷向正极移动,就一定要有“非静电力”正极负极做功,把正电荷由电源负极移到正极,使电荷的电势能增加电源.
十、ups电源工作原理?
UPS即不间断电源,是一种含有储能装置的不间断电源。其工作原理UPS一般由整流器、蓄电池、逆变器、静态开关和控制系统组成。通常采用的是在线式UPS。它首先将市电输入的交流电源变成稳压直流电源,供给蓄电池和逆变器,再经逆变器重新被变成稳定的、纯洁的、高质量的交流电源。它可完全消除在输入电源中可能出现的任何电源问题(电压波动、频率波动、谐波失真和各种干扰)。
主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断时,UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护
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