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龙岩微机综保br300-zbb用途

龙岩微机综保br300-zbb用途

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刘丽
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  • 主营产品| 仪表,除湿机,操控,过电压保护器,开关状态指示仪
  • 单位地址| 湖南省醴陵市阳三石
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bdh系列开关柜智能除湿装置可广泛应用于有除湿需求的各类型开关柜(如端子箱、配电柜、开关柜等)内,实时在线监控开关柜内温度、湿度并可自动控制除湿、加热(需另配加热片),还可通过rs485通讯将温湿度数据、装置工作状态传输给上位机,通过上位机实现远程控制装置的工作状态以及对装置进行相关阈值设置。
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微机综保br300-zbb功能特点1、温湿度监测及显示功能:本装置具有实时测量和显示温湿度及当前运行状态功能。2、迅速降低开关柜内湿度,水份直接排出柜外本装置可将柜内空气中的水汽凝露于除湿装置内部,并且通过导流管排出柜外实现除湿。3、低温输出节点:低温输出节点支持外接加热装置,柜内温度不低于冰点温度。4、除湿阈值、低温阈值设置:用户可以设置除湿阈值,a设置参数保存后掉电不丢失。 在自动工作模式下,湿度高于除湿上限值时,“除湿”指示灯常亮,除湿机进入除湿状态,直至湿度低于除湿下限值时,“除湿”指示灯灭,停止除湿。出厂默认的除湿参数为:湿度***65%rh时,启动除湿;湿度≤55%rh时,停止除湿(即回差10%rh)。 当温度低于用户设置的低温阈值时,低温输出节点将输出一闭合节点。出厂默认的温度阈值参数为:温度≤5℃时,输出节点闭合;温度***15℃时,输出节点断开。注:输出节点建议用户自行购买加热装置!如果除湿装置检测到内部有结冰现象,将会临时停止除湿工作进行除霜。5、支持rs485通讯功能,且通讯地址可设置配有rs485通讯接口,可以远程查看和控制除湿装置当前状态,详见通讯协议。6、除湿工作控制方式:手动/自动;本系列装置有自动模式和手动模式两种除湿工作控制方式,出厂默认为 自动模式。 在自动模式下,除湿机通过对目前湿度传感器传回数据进行计算判断是否启动除湿工作。在测试模式下,除湿机不受温湿度条件,强制处于除湿状态。7、故障报警功能 当温湿度传感器断线或者内部除湿元件出现故障时,本装置将会通过故障灯指示报警。若用户开启声音报警功能,则同时会有声音报警。
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  龙岩微机综保br300-zbb用途在台风及强风多发地区使用的玻璃钢屋顶风机还可考虑加装自动副翼,即使在刮强风的天气下,因安装了自动副翼会减少风和雨的大量进入。副翼会通过弹簧机构回到原位,同时副翼还能够起到降低空气阻力的流片的作用,实现增大风量的效果。声方面玻璃钢屋顶风机应有-的声学指标,为控制噪声,风机转速宜不高于15r/min,以采用96r/min的风机为好。m3/h以下的玻璃钢屋顶风机噪声应控制在5db以下,大于5m3/h的噪声应控制在6db以下,并应避免出现高频噪声。
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  微电子技术为基础走产品设计之路,在cps系列产品的基础上,投巨资开发具有水平的产品mscps系列控制与保护开关电器,克服了同类产品的缺点,汇集了低压电器分立元件的优点,功能齐全,性能,为低压配电和控制系统的简化及优化提供了一种基础元件。 mscps系列控制与保护开关电器是cps的改进型产品。 主体:具有短路保护(类似mccb及熔断器的短路保护功能)、自动控制(类似接触器的远程控制功能)、就地操作与指示功能。主要由躯壳、主体面板、底板、电磁传动机构、操作机构,主电路接触组(包括触头系统、短路脱扣器)等部件构成。 电磁转动机构:电磁转动机构主要是由控制线圈、铁心、控制触点及基座等组成(类似接触器的电磁控制系统,具有欠电压保护功能),能接受通断操作指令,控制主电路接触组中的主触头接通或分断主电路。线圈的接线端子标志为a1、a2。 操作机构:能接受每极接触组的瞬时短路信号和来自智能脱扣器的故障信号,通过控制触点切断控制线圈回路,由电磁操作机构分断主电路。
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  故障排除后有操作旋钮复位。 主电路接触组(包括触头系统、短路脱扣器):主电路接触组由动、静双断点触头、栅片灭弧室和限流式快速短路脱扣器动作机构组成,每极相互独立;主电路接触组中装有限流式快速短路脱扣器与高分断能力的灭弧系统,实现高限流特性(限流系数小于0.2)的后备保护,其脱扣电流整定值is不可调整,仅与主体额定电流有关,其整定值为:20ln±20%(有效值)。
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龙岩微机综保br300-zbb用途对于易燃、易爆物质的设备,禁止用气焊割螺栓。对于锈蚀-的螺栓要用手锯切割。对于粗-油罐等装置上设新人孔或开新手孔的情况下,禁止用气焊或砂轮片切割,要采用一定配比浓度的-,周围用蜡封的手段开设新的人孔、手孔。正确劳保着装劳动保护并不是简单的穿上工作服即可,在进入化工设备内部作业时;劳保必须起防护作用,有一定的防护要求。在易燃、易爆的设备内,应穿防静电工作服,要穿着整齐,扣子要扣紧,防止起静电火花或有腐蚀性物质接触皮肤,工作服的兜内不能携带尖角或金属工具,一些小的工具,如角度尺等应装入-的工具袋。卡门涡街的产生与现象为说明卡门涡街的产生,我们来考虑粘性流体绕流圆柱体的流动.当流体速度很低时,流体在前驻点速度为零,来流沿圆柱左右两侧流动,在圆柱体前半部分速度逐渐增大,压力下降,后半部分速度下降,压力升高,在后驻点速度又为零.这时的流动与理想流体统流圆柱体相同,无旋涡产生,随着来流速度增加,圆柱体后半部分的压力梯度增大,引起流体附面层的分离,如图37b所示.当来流的雷诺数re再增大,达到4左右时,由于圆柱体后半部附面层中的流体微团受到的阻滞,就在附面层的分离点s处产生一对旋转方-反的对称旋涡.在一定的留诺数re范围内,稳定的卡门涡街的及旋涡脱落频率与流体流速成正比.2.卡门涡街的稳定条件并非在任何条件下产生的涡街都是稳定的.冯卡门在理论上已证明稳定的涡街条件是:涡街两列旋涡之间的距离为h,单列两涡之间距离为,若两者之间关系满足3.涡街运动速度为了导出旋涡脱落频率与流速之间的关系,首先要得到涡街本身的运动速度.为便于讨论,我们假定在旋涡发生体上游的来源是无旋、稳定的流动,即其速度环量为零.从汤姆生定理可知,在旋涡发生体下游所产生的两列对应旋涡的速度环量,必然大小相等,方向相反,其合环量为零,由于对应两涡的旋向相反,速度环量大小相等,所以在整个涡群的相互作用下,涡街将以一个稳定的速度向上游运动.从理论计算可得.的表示式为4.流体流速与旋涡脱落频率的关系从前面讨论可知,当流体以流速u流动时,相对于旋涡发生体,涡街的实际向下游运动速度为u-ur.如果单列旋涡的产生频率为每秒f个旋涡,那么,流速与频率的关系为可得到流速u与旋涡脱落频率f之间的关系.在实际上不可能测得速度环量的数值,所以只能通过实验来确定来流速度u与涡街上行速度ur之间的关系,确定因注形旋涡发生体直径d与涡街宽度h之间的关系,5.流体振动原理当涡街在旋涡发生体下游形成以后,仔细观察其运动,可见它一面以速度u-ur平行于轴线运动,另外还在与轴线垂直方向上振动.这说明流体在产生旋涡的同时还受到一个垂直方向上力的作用.下面讨论这个垂直方向上力的产生原因及计算方法.同前讨论,假定来流是无旋的,根据汤姆生定律:沿封闭流动流线的环量不随时间而改变.那么,当在旋涡发生体右(或左)下方产生一个旋涡以后,必须在其它地方产生一个相反的环量,以使合环量为零.这个环量就是旋涡发生体周围的环流.根据茹科夫斯基的升力定理,由于这个环量的存在,会在旋涡发生体上产生一个升力,该升力垂直于来流方向.设作用在旋涡发生体每单位长度上的升力为l,这就是作用在旋涡发生体上的升力.由于旋涡在旋涡发生体两侧交替发生,且旋转方向相反,故作用在发生体上的力亦是交替变化的.而流体则受到发生体的反作用力,产生垂直于-线方向的振动,这就是流体振动的原理.从上述分析可以知道:交替地作用在旋涡发生体上升力的频率就是旋涡的脱落频率.通过检测该升力的变化频率,就可以得到旋涡的脱落频率,从而可得流体的流速值。
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