内蒙古共补分补三相单相智能电容泛在物联网

时间:2021年03月01日 来源:

    在旋转部件32的径向**部形成有套筒l能够通过的圆形的通过孔34。在环向卷绕单元30中分别安装有卷绕有纤维束的多个筒管33。多个筒管33在旋转部件32的周向上等间隔地配置。如图4所示,环向卷绕单元30具有用于使环向卷绕单元30沿着轨道16在前后方向上移动的移动用马达35、以及用于使旋转部件32旋转的旋转用马达36。移动用马达35以及旋转用马达36由控制装置5驱动控制。控制装置5在使环向卷绕单元30沿着轨道16往复移动、以使套筒l相对地在通过孔34中通过的同时,使旋转部件32旋转。由此,多个筒管33围绕套筒l的轴进行公转,多个纤维束被从多个筒管33拉出。所拉出的多个纤维束被同时环向卷绕于套筒l的表面。螺旋卷绕单元40将纤维束相对于套筒l进行螺旋卷绕(沿着相对于套筒l的轴向大致平行的方向卷绕纤维束)。如图2以及图3所示,螺旋卷绕单元40具有主体部41、多个导丝辊42、多个导丝部件43、以及对纤维束赋予规定张力的张力赋予部(未图示)。主体部41立设配置在基台15上。在主体部41的左右方向的**部,形成有套筒l能够沿着前后方向通过的圆形的通过孔44。多个导丝辊42以及多个导丝部件43沿着通过孔44的周向配置。从配置于筒子架3的多个筒管b拉出的多个纤维束f(参照图3)。智能电容器设计结构精巧,可以灵活配置以满足用户对无功补偿的需求。内蒙古共补分补三相单相智能电容泛在物联网

一般来说,现在比较常用的智能电容器是一种模块化结构,单个的体积是比较小的,在现场进行接线工作也比较简单,在使用过程中维护起来也是比较方便的。如果使用过程中无功补偿系统需要增加容量,只需要把智能电容器模块的数量增加就可以了。它是一种***的电力电容器,采用的电力电容器是一种自愈式低压补偿电容器,在电容器内部置有智能温度传感器,实时监测电容器内部温度,防止因为温度过高对电容器造成损害,从而实现过温保护。云南静态或动态智能电容智能电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。

智能电容器集传感技术、网络技术和电气技术自主研制成果,将其组合智能化、小型化、网络化。与传统的低压无功补偿产品相比,其操作更简单、界面更直观、对使用人员无专业要求,并具有自动循环投切;三相补偿、分相补偿、混合补偿、分级优化补偿、混合分级优化补偿;过电流/过电压/欠电压/欠电流、失压、缺相、谐波、温度等保护;测量、控制、通信等功能。智能电容器在结构上突破了现有低压无功补偿设备,实现分散控制、集中管理的新模式;补偿系统具有器件少、温升小、体积小、功耗小、能抗谐波;结构简洁、容易实现标准化、规范化、容量灵活配置、安全性、可靠性、经济性、使用方便等特点。并对投入电容器进行预测,提高配变有功功率、减少增容投资、降低补偿系统损耗。分散控制的实时投切增加了补偿系统的稳定,过零控制减少涌流对系统电压的冲击,对稳定系统电网,降低设备损耗和提高电容器的使用寿命,并对节能环保意义重大。

    为了防止行进的纤维束f从导丝部件脱落,而采取以下那样的对策。即,根据纤维束f的卷绕方向(套筒l的移动方向)、卷绕角度等,控制装置5对导丝器旋转用马达46进行控制。此时,由导丝器旋转用马达46驱动的旋转机构48使导丝部件旋转,由此***纤维束f从导丝部件浮起。但是,例如在产生了控制失误等的情况下,纤维束f有可能从导丝部件浮起而脱落。因此,本发明的导丝部件43为了***纤维束f的浮起而具有以下的构成。(导丝部件的详细构成)使用图6以及图7对导丝部件43的详细构成进行说明。图6是导丝部件43的立体图。图7是导丝部件43的与图6所示的宽度方向正交的截面图。另外,图7中的(a)表示纤维束f正常行进的状态,图7中的(b)表示纤维束f从导丝部件43浮起的状态。如图6以及图7所示,导丝部件43具有两个侧壁81以及三个引导部82。将两个侧壁81的长度方向设为纤维束行进方向(另外,导丝部件43中的纤维束行进方向与套筒l的径向一致)。在以下,将纤维束行进方向的上游侧以及下游侧分别简称为上游侧、下游侧。将两个侧壁81所排列的方向设为导丝部件43的宽度方向。此外,将与套筒l的径向以及导丝部件43的宽度方向的双方正交的方向设为两个侧壁的高度方向(以下,简称为高度方向)。另外。智能无功补偿电容器应用领域为改善供电功率因数、提高电网效率提供解决方案。

    第2引导部84在高度方向上与第1引导部83局部地重合。在第2引导部84的下表面上形成有供纤维束f接触的第2引导面84a(参照图7的粗线)。即,第2引导面84a朝向下方。即,第2引导面84a与第1引导面83a反向地形成。此外,第2引导面84a配置于比第1引导面83a靠下方。第2引导部84的纤维束行进方向的两端部平滑地弯曲。即,第2引导部84的上游侧端部为,越朝向上游侧则越朝向上方弯曲。此外,第2引导部84的下游侧端部为,越朝向下游侧则越朝向上方弯曲。另外,第2引导面84a的与长度方向正交的截面为直线状(省略图示)。与第1引导部83以及第2引导部84同样,第3引导部85是固定在两个侧壁81之间的部分。第3引导部85是与宽度方向正交的截面形状为大致椭圆形状的部分(参照图7)。第3引导部85配置于比第2引导部84更靠下游侧,且固定于两个侧壁81的下游侧端部。在第2引导部84与第3引导部85之间形成有纤维束f能够通过的空间。第3引导部85在高度方向上与第1引导部83以及第2引导部84局部地重合。在第3引导部85的上表面上形成有供纤维束f接触的第3引导面85a(参照图7的粗线)。即,第3引导面85a与第1引导面83a同样地朝向上方。第3引导面85a配置于比第2引导面84a靠上方。与第2引导部84同样。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。内蒙古共补分补三相单相智能电容泛在物联网

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。内蒙古共补分补三相单相智能电容泛在物联网

    【技术实现步骤摘要】用于电容器的线夹及包括其的出线套管和电容器本技术涉及电容器领域,具体涉及一种用于电容器的线夹及包括其的出线套管和电容器。技术介绍哈呋(哈夫)线夹是指将两个半环状物体连接成一个圆环状的夹子。目前,电容器的接线端子和铜绞线之间通过哈呋线夹连接在一起,然后采用螺母和垫片将哈呋线夹固定在电容器的接线端子上。但是,铜绞线在通电状态下会出现收缩。经过一段时间之后,哈呋线夹与铜绞线之间会出现松动,进而造成螺母和电容器的接线端子之间出现松动。为了检查哈呋线夹与铜绞线之间是否出现松动,需要在电容器使用一段时间后断开电路,检查电容器的接线端子上的螺母的扭矩,即检查螺母的松紧程度。如果用户忘记停电检查,哈呋线夹与铜绞线的连接处的电阻将变大,电容器使用一段时间后,电容器的接线端子会发热漏油,甚至损坏电容器。技术实现思路针对现有技术存在的上述技术问题,本技术提供了一种用于电容器的线夹,所述电容器包括接线端子,所述线夹包括:连接板,所述连接板具有供所述接线端子穿过的通孔;以及***连接筒,所述***连接筒的一端固定在所述连接板上,其另一端具有开口,且限定了用于容纳导线的容纳空间。推荐的。内蒙古共补分补三相单相智能电容泛在物联网

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