1. 15Kw调压器过多少电流
1、 曲轴箱油位过低或使用了不合格的机油而润滑不良。
2、 点火时间过晚。
3、 汽油的辛烷值过低。
4、 可燃混合气过稀。
5、 发动机较长时间过载。
6、 冷却空气循环受阻。
7、 冷却空气通道安装错误使冷却效率变差。
8、 气缸头冷却片被尘土堵塞。
9、 汽油发电机在封闭空间内操作没有足够的冷却空气。
10、 曲轴箱通气管堵塞。
11、 排气管堵塞废气排不出去。
12、 气门磨损与气门座接触不良密封性能差。
13、 火花塞密封不好漏气。
14、 气缸头衬垫太薄气缸压缩比过高。
15、 燃烧室有积碳。压缩比太高。
2. 15kw调压器过多少电流正常
首先看是那段产生了低电压的问题,一般配网低电压都是由于线路超出供电半径导致的。现在10Kv线路低电压问题最成熟最好的解决办法就是采用线路单相电压调压器,三相线路上三台,可调整电压在正负15%,完美解决10Kv侧低电压问题。楼主说的0.4Kv侧的问题,也可以采用相同的策略,上调压器。或者便宜点的用电子稳压器,或者IGBT+ 无功补偿等方式也能解决。但是问题是这是供电公司的毛病,和用户没关系,如果让用户来承担这个设备的费用,我觉得一般用户承受不了。
3. 电压调压器电流太大怎么办
反激式开关电源的优缺点
1、反激式开关电源的电压、电流输出特性均比正激式开关电源差
当控制开关接通时,反激式开关电源不向负载提供功率输出。只有当控制开关关闭时,储能才能转换成反电动势,为负载提供输出。
然而,当控制开关占空比为0.5时,变压器二次线圈的平均输出电压约为最大电压的一半,流过负载的电流正好等于变压器二次线圈最大电流的四分之一。换句话说,电压波动系数等于2,电流波动系数等于4。
反激式开关电源的电压脉动系数与正激式开关电源基本相同,但电流脉动系数是正激式开关电源的两倍。
因此,反激式开关电源的输出特性比正向开关电源差。
特别是当使用反激式开关电源时,为了防止功率开关管发生过电压冲击,占空比一般小于0.5。此时流过变压器二次线圈的电流会断断续续,电压、电流波动系数增大,电压、电流输出特性变差。
2、反激式开关电源的瞬态控制特性较差
因为反激式开关电源仅在关断期间向负载提供能量输出,当负载电流发生变化时,开关电源不能立即对输出电压或电流做出响应,但需要等到下一个周期,通过输出电压采样和调宽控制电路的作用,开关电源开始对过去的事情做出反应,即改变占空比。因此,反激式开关电源的暂态控制特性相对较差。
有时,当负载电流的频率和相位变化与采样和调宽控制电路输出电压的延迟特性一致时,反激式开关电源的输出电压会产生抖动,这种抖动最容易发生在电视机的开关电源中。
3、反激式开关电源变压器初级线圈、漏感较大,开关电源变压器工作效率较低
反激式开关电源变压器的铁芯一般需要留有一定的气隙。一方面,它是为了防止过多的电流流过变压器的初级线圈而使变压器的铁心发生磁饱和。
另一方面,由于变压器输出功率小,需要通过调节调压器的气隙和初级线圈的匝数来调整初级线圈的电感。
因此,反激式开关电源变压器初级线圈、次级线圈的漏感较大,会降低开关电源变压器的工作效率,并产生反电动势,容易使开关管击穿。民熔开关电源在这一块就做了优化,可以说民熔电气的开关电源的工作效率是不错的,难以出现上面所说的问题。高品质的民熔开关电源,在市场中的应用也越来越广。
4、反激式开关电源具有电路简单、体积小的优点
反激式开关电源输出电压的占空比调制幅度远高于正激式开关电源。
反激式开关电源的优点是电路相对简单。与正激式开关电源相比,它少用了一个大容量的储能滤波电感和一个续流二极管。因此,反激式开关电源体积比正向开关电源体积小,成本也较低。
此外,反激式开关电源输出电压的占空比调制幅度远高于正向开关电源。因此,反激式开关电源要求调节占空比的误差信号幅值较低,误差信号放大器的增益和动态范围较小。
由于这些优点,反激式开关电源仍被广泛应用于家用电器领域。民熔开关电源在电路、应用领域等等方面上,它有着更有突出的优势。这些是由于民熔电气深厚的技术以及严格的出厂检测,更有着民熔的理念坚持的原因。民熔开关电源,值得的开关电源。
5、反激式开关电源通常用于小功率或多路输出场合
6、反激式开关电源不需要磁复位绕组
当开关管关断时,反激式变换器的储能被释放对于负载,磁芯是自然复位的,所以不需要增加磁复位措施。
7、在反激式开关电源中,电压器不仅具有储能功能,还具有电压变换和隔离功能
4. 15kw变频器额定电流是多少
18.5千瓦的电动机,额定电流大约是37A左右。20千瓦的变频器,才能供给18.5千瓦的电机正常工作。
5. 10kva调压器最大电流
1kVa调压器要根据其最大调置电压而确定调压器允许输出最大电流A。当压器调调压至最大输出电压供用电器件,且用电器件流过电流恰好是1kVa调压器正好是其最大输出电流A,侧调压器1Kva正好输出其最大1kW功率。
当用电器件电阻较小时,调压器调置出输大到一定电压时,其电流已等电最大输出电流A,这时电压器输出不到1KW功率,但也不能再调大输出电压,否则会因输出电流超过调压器输出最大电流而烧坏调压器。
当用电器件电阻足够大,调压器出输电压调置到最大输出电压,但流过用电器件的电流还是小于调压器最大输出电流,此时调压器输出功率也是小于1KW动。
6. 15kw调压器过多少电流
一、力矩电机控制器工作原理:
力矩电机控制器Y LJ-K-3-F系列是在原YKT-3,LTS系列力矩电机控制器的基础上 改制的一种新型的电子调压(开、闭环)控制装置,主要特点是在线速度变化后,张力仍能保持在所允许的范围内,适用于卷绕产品时的张力基本保持不变,电机性能与卷绕性能协调匹配,因此能代替传统复杂的设备系统,可大大节省投资。是机电一体化力矩电机的理想配套装置。
控制器采用可控硅对电机无级调速、电压调节平稳,起动性能好、体积小、重量轻、效率高、解决传统设备维护困难的缺点,延长使用寿命。 本控制器有开环、闭环控制两种模式。开环控制有系统简单、调整方便等优点,闭环控制是指系统中由检测传感器,如张力传感器、速度传感器、电流传感器、位移传感器、温度传感器、流量传感器等,将所需控制的物理量转换成电压讯号反馈到控制器中,控制器通过调压方式对这些物理量实现闭环控制。控制器采用GB3797-89及Q/JBHZ2-99标准。
主要技术数据
1、 额定电压:三相 380V±10%; 频率 : 50Hz或60Hz。
2、 输出电压范围:电压从70V到365V。
3、 输出最大电流:6、8A、12、22、32、50、80A。
4、 输出电压三相偏差:±3%。
5、 转矩调节比:10﹕1。
使用条件
1、 环境温度:-5℃~+40℃,温度变化率应不大于5℃/h。
2、 相对湿度:在40℃时,不超过50%;在20℃以下时,不超过90%,相对湿度的变化率不超过5%/h,且无凝露现象。
3、 安装使用地点的海拔高度不超过1000m。
4、 控制器在使用环境中,不得有过量的尘埃和足以使电气元器件金属腐蚀的气体。
5、 控制器工作时,外部振动频率≦150Hz,振动加速度不得超过5m/s2。
6、 交流输入电源 a、 电压持续波动范围±10%;短暂波动不超过-10%~+15%; b、 频率波动不超过±2%,频率的变化速度不超过±1%/S ; c、 三相电源的不平衡度不大于2%; d、 波形畸变不超过5%。
工作原理与电路特性: 控制器主要电路采用三相全波Y联接,可任意选择所需要的负载形式,即为三角形或星形(星形负载中线不必联接);与其他类型电路相比这样的电路优点是输出谐波分量低,使电机内部损耗小于任何一种其他类型的电路,则电路效率高,并对邻近通讯电路干扰小,是控制器各种形式主电路中最为理想的一种。
控制器采用进口的双向晶闸管,改变流过电机交流电流的导通角,从而使电机的工作电压从70V~365V连续可调,以适应不同的工作情况;控制电路中采用宽脉冲及光电耦合管来触发主晶闸管,采用自动跟踪控制方法,用三相网路相位同步控制,保证三相输出自动平衡,并通过输出反馈控制,能有效地防止电机在运行过程调压失控;其次对电机起动、关机均采取了控制措施。
因此产品性能优良,具有抗干扰能力强,起动性能好,平稳,无电流冲击,运行稳定,可靠等优点。
7. 50kva的调压器多少电流
接触调压器通电时发出嗡嗡声,正常的。通电后,由于电源频率和某个部件发生谐振,导致声响。调压器标准有声级这一项目,但接触调压器按目前现行行业标准,是没有明确规定的,由厂家自行制定,或者协商确定。
调压器就是匝比连续可调的自藕变压器,当调压器电刷借助于手轮,主轴和刷架作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝比,从而使输出电压平滑地从零节调到最大值。 单元结构单相0.2KVA-10KVA调压器为调压单元结构,一个上端面具有一定宽度的光表面的线圈固定在玻璃钢底座上,接触组的电刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动手轮带动电刷在线圈磨光面上滑动进行调压,单元调压气一般为台式,外面有防护通风罩。 小功率是无极平滑调节,就是一个环形自耦变压器,将绕组表面打磨去漆皮,用石墨(炭精)电刷调节物理位置,就调节了有效的二次绕组圈数,可以降压,也可以适当升压。 大功率的是有级调节,分有载和无载调节,就是能否带负载调节输出电压。调节电压用的.其原理是改变自耦变压器的二次线圈匝数.达到改变输出电压的目的.三相380电压通过调压器调到你所需要的电压等级。
8. 15kw变频器电流多大
110kw变频器可以带15kw负载,因为110kw变频器最大可以带80kw的负载。
110Kw变频器400V侧额定电流为144A,只要不超过此值就可以了。然后看低压侧的总功率因数。在额定电压下,如为0.8,则最多可带80千瓦。
结论:110kw变频器可以带15kw负载


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