湖南调谐智能补偿滤波智能电容改善电能质量

时间:2020年09月29日 来源:

智能电容器由CPU测控单元、复合开关、保护装置、低压自愈式电力电容器组成一个完整的智能补偿单元,常见的有常规型和抗谐波型智能电容器。目前,市场上的智能电容器的品牌很多,但是生产厂家并不多。随着市场的不断扩大,产品也不断更新,日趋成熟,目前市面上已有少数厂家率先采用投切性能更好的三相同步开关,灵敏度更高,投切寿命更长,安全系数更好。上海东容电器有限公司,创建于1998年,是一家技术**的全球能源管理与智慧数据的制造商,致力于软件、硬件、云智慧数据分析平台的开发与运维。拥有自有产权的大面积超净化生产车间,并先后从瑞士、意大利、德国、日本及中国台湾引进**的生产、检测设备,产品****,远销欧美、澳洲、中东及东南亚各国,备受用户推崇。智能电容器内置投切开关模块,开关模块动作响应速度快,可频繁操作。湖南调谐智能补偿滤波智能电容改善电能质量

    并以与形成于喂纱纱管11的纱线层上部的气圈接触的方式配置。此外,气圈是指从喂纱纱管11退绕的纱线12因离心力而摆动的部分。通过使限制部件13a相对于该气圈接触,对该气圈部分的纱线12施加张力来防止纱线12过度摆动。由此,能够使该纱线12从喂纱纱管11恰当地退绕。张力施加装置14对行进的纱线12施加规定的张力。在本实施方式中,张力施加装置14是相对于固定的梳齿配置可动的梳齿的门式结构。可动侧的梳齿以梳齿彼此成为啮合状态的方式被施力。通过使纱线12一边在啮合状态的梳齿之间弯曲一边通过,能够对该纱线12施加适度的张力来提高卷装20的品质。但是,张力施加装置14并不限于上述门式的装置,例如能够采用盘式的装置。下纱线捕捉管4构成为当在喂纱部1与卷绕部2之间纱线12因某理由而成为断开状态时,能够捕捉喂纱纱管11侧的纱线12(纱线端)并将其引导至接纱装置3。具体而言,下纱线捕捉管4构成为能够以管轴41为中心而转动,并且在该下纱线捕捉管4的前端形成有吸引口42。在下纱线捕捉管4连接有适当的负压源,能够使吸引流作用于该吸引口42。在该结构中,当纱线成为断开状态时,下纱线捕捉管4的吸引口42在图3的点划线所示的位置捕捉下纱线。甘肃补偿智能电容无功补偿谐波治理智能电容器主要应用领域有:居民小区配电系统、市政商业建筑、交通隧道配电系统、户外配电箱。

    专利文献2所记载的螺旋卷绕头具有:导丝环,形成有将多个纤维束分别向套筒引导的多个导丝孔;以及开纤导纱器,配置于比导丝孔靠纤维束的行进方向的下游侧。开纤导纱器具有在行进方向上排列的两个开纤辊。纤维束在与两个开纤辊接触的同时在两个开纤辊之间行进,由此防止纤维束从纤维束的行进路径脱落。现有技术文献专利文献专利文献1:国际公开wo2012/43342专利文献2:日本特开2008-195000号公报技术实现要素:发明要解决的课题在专利文献1所记载的导丝部件中,例如,在产生了导丝部件的旋转的控制失误等的情况下,行进中的纤维束有可能变得不被按压于底部而从底部浮起。此外,防预防脱发落部件*是被设置用于防止不行进的纤维束脱落。行进的纤维束通常被赋予规定的张力,所以当行进的纤维束从底面浮起而与防预防脱发落部件接触时,防预防脱发落部件有可能因纤维束而破损,纤维束有可能从导丝部件脱落。然而,当想要对专利文献1所记载的导丝部件应用专利文献2所记载的开纤辊时,难以使辊的尺寸与导丝部件相匹配地减小,导丝部件会大型化。在该情况下,例如,在通过移动机构使多个导丝部件向套筒的径向内侧移动时,邻接的导丝部件彼此之间的距离变窄。

    能够取代如图6所示将纱线层的直径分为三个等级来设定的情况,而变更成分为两个等级或者四个等级以上来设定。另外,例如也能够变更为通过将函数的参数设定于机台控制装置80而使上述时机无等级地变化。也可以取代以纱线层直径为基准的控制而进行以表示旋转惯性大小的其它参数(例如卷装重量)为基准的控制。也可以是,当卷装20正在反转时,单元控制部50不事先进行减速指示地对卷装驱动马达61进行停止指示(速度为零的指示)。也可以构成为,在卷装驱动马达61的部分设有制动机构,且该制动机构在反转的停止时或减速时动作。本发明的卷装20的反转控制并不限定于由卷装驱动马达61直接旋转驱动卷装20、并且由臂式横动装置25使纱线12横动的结构的络纱单元1o。例如,也能适用于由马达驱动与卷装20的外周面接触的圆柱状的卷筒、并通过形成于该卷筒的螺旋状的横动槽使纱线12横动的结构。在该情况下,驱动上述卷筒的马达相当于驱动部。附图标记说明2卷绕部5上纱线捕捉管(纱线捕捉部)10络纱单元(纱线卷绕单元)12纱线20卷装50单元控制部61卷装驱动马达。智能电容器集成了现代测控,电力电子,网络通讯,自动化控制,电力电容器等先进技术。

    在上纱线捕捉管5到达接纱位置之前的时机即时刻t4,单元控制部50对卷装驱动马达61发送驱动信号,使正在反转的卷装20的减速开始。在本实施方式中,单元控制部50针对卷装驱动马达61以减速开始的时机即时刻t4为起点使指示速度从前述第2速度直线性地减小(减速指示),并**终在时刻t5使指示速度成为零(停止指示)。然而,在卷装20的纱线层直径大的情况下,即使如上述那样使指示速度减小至零,也无法充分减弱卷装20的强力的惯性旋转,其结果是,卷装20的反转实际停止的时机会从时刻t5延迟。关于这点,本实施方式的单元控制部50根据卷装20的纱线层直径来变更针对卷装驱动马达61发出的卷装20的反转的停止指示的时机、以及为了实现该反转的停止而针对卷装驱动马达61发出的该反转的减速指示的时机。具体而言,在卷装20的纱线层直径大的情况下,与该纱线层直径小的情况相比在较早的时机对卷装驱动马达61指示反转的减速及停止。参照图5的例子来说,在卷装20的纱线层直径小的情况下,在时刻t4指示反转的减速,并在时刻t5指示停止,但在卷装20的纱线层直径大的情况下,在时刻t4x指示反转的减速,并在时刻t5x指示停止。通过像这样使减速及停止的指示的时机变化,不管纱线层直径的大小如何。自动补偿无功功率,智能电容器根据负荷无功功率的大小自动投切,动态补偿无功功率,改善电能质量。湖南干式智能滤波补偿智能电容泛在物联网

智能电容器性能特点:人机界面友好,显示电流、电压、无功功率等设备运行参数。湖南调谐智能补偿滤波智能电容改善电能质量

    另外,机台控制装置80控制落纱装置90的动作。显示部82能够显示各络纱单元10的纱线12的卷绕状况以及所发生的故障的内容等。落纱装置90构成为在络纱单元10中卷装20成为满卷(卷绕有规定量的纱线12的状态)的情况下,行进至该络纱单元10的位置,拆卸满卷的卷装20并且放置空的卷绕管22。接着,主要参照图2至图4对络纱单元10的结构进行说明。图2是表示络纱单元10的概要结构的主视图及框图。图3是表示在络纱单元10中纱线12成为断开状态的情况下将纱线端向接纱装置3引导的情况的侧视图。图4是放大表示络纱单元10的摇架21附近的右视图。如图2所示,各络纱单元10具备由喂纱部1和卷绕部2构成的卷绕单元主体40、和单元控制部50。该络纱单元10构成为将被供给至喂纱部1的喂纱纱管11的纱线12退绕,并在使所退绕的纱线12横动(traverse)的同时将其卷绕到卷绕管22上而形成卷装20。此外,在以下说明中,有时在卷装20中将卷绕纱线12的方向的旋转称为“正转”,并将其反方向的旋转称为“反转”。另外,“上游”、“下游”是指纱线卷绕时的纱线12的行进方向上的上游及下游。单元控制部50例如具备cpu和rom。在rom内存储有用于控制卷绕单元主体40的各结构的程序或控制表等。湖南调谐智能补偿滤波智能电容改善电能质量

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