在下baidu得到,泵轮是和电动机轴连接的主动轴上的工作轮,而涡轮将工作液体的动能还原为机械功,并通过被动轴驱动负载。同时在求耦合器工作轮有效直径时钢铁手册要求采用的是泵轮的转速,在下理解泵轮的转速应为1500,而非参考答案中的1491,那里理解错了?提前谢谢您的回复。
下面题设中的除尘风机电动机的转速和除尘风机的转速并不相等,请教原因是什么?还有第25题计算时为什么参考答案不需考虑变频器和液力耦合器的效率?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为椭圆形红色部分的泵轮转速,在下理解应为电动机的转速1500,而参考答案采用的转速则是除尘风机的转速1491。请教到底应该用那个转速?提前谢谢您的回复。
电动机采用液力耦合器调速时为什么不可采用下面图片中的标注为红色的公式,而需采用式25-138进行计算,莫非液力耦合器调速不是通过调节电动机的转速实现调速的?提前谢谢您的回复。
在下液力耦合器调速的理解是,电动机拖动液力耦合器,液力耦合器的输出连接被拖动的工作负载。在下没有理解的是下面图片中的工作负载风机怎么还有风机电动机(在下理解这个电动机不需要)。不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
工作原理 核心结构:由半导体开关元件与滤波 / 限流电路组成的集成模块,外部连接 “构筑物端” 和 “接地极端”。半导体开关元件决定 “导通 / 截止” 状态,滤波电路过滤高频杂散电流,限流电路防止暂态导通时过大电流烧毁设备。
图纸的DC5V(我认为直流5V),送电瞬间,光耦击穿.
请教下面图片中参考答案并没有考虑变频器和液力耦合器的效率,而在下则认为需要考虑效率,不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
问题1:nB为泵轮转速,但答案带入的是1500,为何?问题2:22题和23题分别提到风机转速,液力耦合器转速,他们都与什么有关?又是什么关系?与电动
钳位式固态去耦合器排流器是涉及阴极保护系统的重要设备,以下是对其的详细解释: 一、定义与用途 钳位式固态去耦合器排流器主要用于排除杂散电流对金属结构物和阴极保护系统的影响。它结合了钳位式排流器与固态去耦合器的特点,能够有效地将杂散电流排回干扰源或将其导入大地,从而保护被保护体免受腐蚀。 二、工作原理 1.钳位式排流器:
一、特点
一、明确应用场景与保护需求 1.
下面图片中标注为红色部分的参考答案,在下的理解是计算结果应为液力耦合器涡轮输出的功率,而非电动机输出的功率,不知道在下这样理解错在哪里?提前谢谢您的回复。
固态去耦合器是一种用于电化学腐蚀防护系统(如管道、储罐阴极保护)的关键设备,核心功能是在 “正常工况隔离直流” 与 “异常工况导通接地” 之间动态切换,既保护阴极保护系统的有效性,又能快速分流有害电流(如交流干扰、雷电流),避免设备腐蚀或损坏。以下从核心原理、关键特性、典型应用、与传统设备的差异四个维度展开详细说明,帮助全面理解其功能与价值: 一、核心工作原理:“直流隔离
现在市面上存在的改进型固态去耦合器排流保护系统通常都是由改进的固态去耦排流装置、牺牲阳极接地电极和贵金属接地电极组成。牺牲阳极接地电极与贵金属接地电极串联,形成接地体。 在本系统中,改进后的固态去耦排风机具有很强的电流提取效果,阳极接地层和贵金属接地具有良好的导电效果。目前,排流效果显著。在强电磁干扰领域,能更好的满足电磁干扰防护的要求。系统接通后,既能有效的排出管道上的杂散电流,又能防止一些地下电流干扰源通过排流系统流入管道。
一、石油天然气管道系统
最近做一个智能化弱电工程,举个例子,楼内有8个摄像头,摄像头同一台8路光端机采用五类线连接,之后光端机进8口终端盒,通过一根8芯网线进入中控室,中控室内进8口终端盒,进光端机,再进交换机,请问这段线路的耦合器、尾纤、光纤熔断、跳线各是多少?如何计算的?谢谢谢谢!:)
环境温度是影响固态去耦合器长期稳定运行和性能发挥的关键因素之一,其核心影响体现在电子元件特性变化、功能阈值漂移、寿命衰减三个维度,具体影响及原理如下: 一、核心影响 1:电子元件性能劣化,导致基础功能异常 固态去耦合器的核心组件(如半导体开关、电容、电感、集成电路
选择固态去耦合器(SSD)时,需结合应用场景的杂散电流强度、阴极保护系统参数、环境条件等核心需求,重点评估以下关键参数,避免因参数不匹配导致设备失效或阴极保护系统故障: 一、电气性能核心参数(决定保护有效性) 1. 直流隔离电压(D
铁路管道交叉干扰中,极性排流器与管道排流固态去耦合器是两种核心排流设备,前者通过单向导电性精准排除直流杂散电流,后者通过