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国庆71周年庆典主题班会PPT 编号40 国庆71周年庆典主题班会PPT 编号40

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1、把实验室的所有降压启动补偿器都连接在个配电屏上,否则台泵的 驱动起自动保护作用。 由于泵实验中经常发生功率超载,所以在实验室电器系统中应设置总开关, 电机起动,最好采用软起动,如采用降压起动补偿器等,并且最好是不同功置, 所得到的数据不是同时的,也给测量数据带来定的误差并且所得到的数据 要经人工计算和绘制图形,要耗费较多的人力,绘制的曲线也不规范。而采用 微机控制,则可以较好地解决这问题。 水泵实验台对电器设备的要求 泵在试验过程中,有时泵的性能参数值是预测的,实际数值要靠试验来获 得,特别是功率往往容易超载,或是机加工,装配及给定些间隙尺寸等要 素。是泵试验时产生抱死现象等。压力出口压力通过两个压阻式压力变送器来测量,压力变送器将 采集到的信。

2、借助于流体的动能而产生旋转。叶轮片周期性切割磁力线,使 磁电感应转换器的磁组发生周期性变化而输出与流量成正比的信号,经前置 放大器大后至显示仪表,即可读涡轮流量计的工作原理涡轮流量计是种 速度式流量计,它是由涡轮轴承前置放大器显示仪表组成被测流 体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流 量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率 的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位 时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。涡轮变送器的 工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有 其中是流经变送器的流量是电脉冲频率 是仪表系数,次升。 管道内流体的力作用在叶片。

3、的数据传送可以采用并行接口和串行 接口二种方式。 并行接口就是接口与外围设备之间有多条数据线,它们以并行的方 式同时传输个字节数据所有各位,或个字数据的所有各位。并行接口在进行 数据传送操作时,比串行接口的传送速度快得多。而串行接口仅有条线用于数 据传送操作,在进行数据传送操作时,每次只能传送位。并行接口传输数据的 速度快,信息率也高,但所用传输线也多。在传输的数据量大,要求数据传输率 较高传输距离较短的情况下常采用。 水泵测试常用在距离比较远的情况下,所以多采用串口技术。 串行接口通常又被简称为串口,英文标识为或现在的 机般有两个串行口和。通常使用的是针形连接器,而 有算开动电气设备的总容量和最大电气 设备额定功率的。并有良好的接地系统 不要。

4、量液体 所具有的超过工作温度下液体汽化压力的剩余能量,称为有效汽蚀余量,以 表示,它仅决定于泵吸人侧管路中的绝对压力能量损失和水温,而与泵本身无 关,其值越大越不易汽蚀。液体从泵进口到泵内最低压力点的压力降,称为必须 汽蚀余量,也就是为保证泵不发生汽蚀,在泵进口处单位重量液体所必需具有的超过工作温度下液体汽化压力的剩余能量,即要求装置提供的最小装置汽蚀余 量,以表示。它与泵内的流动情况有关,是由泵本身决定的,与装置参数无 涡轮流量计是由三部分组成。即涡轮流量变送器前置放大器和指示或累 计显示仪表如图所示。 图 图 图为型涡轮流量变送器结构示意图。它主要是由叶轮组件导向 架组件壳体和磁电感应转换器所组成,当流体流过变送器时,变送器 内涡轮即叶片。

5、其性能 磁电式转速传感器是根据电磁感应原理设计的,它是由传感器及音轮组成, 传感器的凸台正对音轮的齿,如图所示。传感器的凸台与音轮的齿之间有气 隙,气隙的交替变化周期性地改变磁路中传感器铁磁材料的磁导率,磁导 率周期性的变化引起通过永磁材料上线圈的磁通量的变化,从而在线圈两端输出 周期性上下对称的脉冲电压信号,脉冲信号的波形与音轮的齿型有关。 磁电式转速传感器将非电量转速信号转换为对称的脉冲信号,脉冲的额率值 与转速的关系可有公式表示  式中,输出正弦信号频率传感器转速, 每转传感器输出正弦信周期数,也就是传感器的齿数 该传感器齿数为,故,式得,即输出信号频率等传感器的 转速。 计算机和传感器间的接口技术 计算机与计算机或计算机与终端之间。

6、号转换成的直流电流信号,电流信号经过电阻转换为电压信 号输入多功能数据采集卡。 功率测量 目前广泛采用有两种方法 电测功方法选用高精度电流电压互感器以及功率变送器,精度选择 级。可以满足高压或低压范围的水泵驱动电机的功率的测量。根据标准规定采用 电测方法测量功率流信号,电流信号再经过电阻转换为电压信号输 入多功能数据采集卡。 扬程测量 水泵进口所以对泵试验室电器设备提出如下要求, 以确保泵试验顺利进行。间隙尺寸等要 素。 水泵实验台对电器设备的要求 泵在试验过程中,有时泵的性能参数值是预测的,实际数值要靠试验来获 得,特别是功率往往容易超载,或是机加工,装配及给定些而采用 微的数据误差较大由于不同仪表安装在不同位置, 所得到的数据不是同时。

7、上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶 片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原 理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的 流量成正比,是涡轮变送器的重要特性参数,它是代表每立方米流量有几 个脉冲,或者每升流量有几个脉冲。不同的仪表有不同的,并随仪表长 期使用的磨损情况而变化。尽管涡轮流量计的设计尺寸相同,但实际加工出 来的涡轮几何参数却不会完全样,因而每台涡轮变送器的仪表常数也 不完全样,它通常是制造厂在常温下用洁净的水标定出来的。涡轮变送器 输出的脉冲信号,经前置放大器放大后,送入显示仪表,就可以实现流量 的测量。 压力传感器测量原理及其性能 主要介绍应变片式压力传感器,它包括金属应变片和半导体。

8、验台的实验室最好备用两路电源,或有紧急备用电源。水泵性能参数的测定 流量测量 水泵流量的测量通过型涡轮流量传感器转换为频率为的近 似方波的脉冲信号传递给型数字流量积算仪,然后经过流量积算仪的 处理并输出的直流电流信号,电流信号再经过电阻转换为电压信号输 入多功能数据采集卡。 扬程测量 水泵进口压力出口压力通过两个压阻式压力变送器来测量,压力变送器将 采集到的信号转换成的直流电流信号,电流信号经过电阻转换为电压信 号输入多功能数据采集卡。 功率测量 目前广泛采用有两种方法 电测功方法选用高精度电流电压互感器以及功率变送器,精度选择 级。可以满足高压或低压范围的水泵驱动电机的功率的测量。根据标准规定采用 电测方法测量功率,水泵试验精度可达到级精度。

9、应变片式两种结 构。 金属应变片结构如图 网状敏感栅高阻金属丝金属箔,基片绝缘材料,盖片保 护层 金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产 生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用公式表示  式中金属导体的电阻率导体的截面积 导体的长度 以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生 变化,从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用 而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用 而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化通 常是测量电阻两端的电压,即可获得应变金属丝的应变情况。 转速传感器测量原理。

10、起动,如采用降压起动补偿器等,并且最好是不同功 率电动机采用不同规格降压起动补偿器,旦电动机抱死时,可自动跳闸,避免 电动机电流过大而损坏,起自动保护作用。 由于泵实验中经常发生功率超载,所以在实验室电器系统中应设置总开关, 并有良好的接地系统 不要把实验室的所有降压启动补偿器都连接在个配电屏上,否则台泵的 驱动电动机跳闸会影响其他泵的实验,所以最好采用多个配电屏。 实验室电气总容量的配备,应考虑到打算开动电气设备的总容量和最大电气 设备额定功率的。倍,两者中取大者,若直接起动,则应在倍以上。 实验室电力电缆的选用固定安装的最好采用嵌装防水电缆连接电动机的 电缆最好采用胶皮电缆。 照明,吊车,仪器仪表包括计算机用电与动力用电应分开。 有高温高压实。

11、。 扭矩测功法采用扭矩测功法,同时测量输出功率和转速,测量精度可 达级。采用扭矩测量功率,水泵实验精度可达到级精度。 本系统采取扭矩测功法,通过转矩转速传感器转换成模拟电压信号输入型微 机扭矩仪,然后通过微机扭矩仪进行数据处理,输出转矩功率转速信息。 转速测量 利用磁电式转速传感器进行测量,即利用线圈在永久磁场中作相对运动切割 磁力线产生与振动速度成正比的电压信号,然后输入多功能数据采集卡。 气蚀实验 泵的汽蚀余量泵是否发生汽蚀,常用汽蚀余量判断。泵进口处单位重量贝特瑞上海杉杉正拓等。面对经济发展中如影随形高能耗和资源环境约束问影随形高能耗和资源环境约束问题,全影随形高能耗和与天然石墨为主,石墨材料在整个负极材料中占左右其次是。负极材料厂家包括深圳天然。

12、,也给测量数据带来定的误差并且所得到的数据 要经人工计算和绘制图形,要耗费较多的人力,绘制的曲线也不规范。的。的。原先的水泵试验测试装置都是机 械式读表,人工目测所测量的数据误差较大由于不同仪表安装在不同位置, 所得到的数据不是同时的,也给测量数据带来定的误差并且所得到的数据 要经人工计算和绘制图形,要耗费较多的人力,绘制的曲线也不规范。而采用 微机控制,则可以较好地解决这问题。 水泵实验台对电器设备的要求 泵在试验过程中,有时泵的性能参数值是预测的,实际数值要靠试验来获 得,特别是功率往往容易超载,或是机加工,装配及给定些间隙尺寸等要 素。是泵试验时产生抱死现象等。所以对泵试验室电器设备提出如下要求, 以确保泵试验顺利进行。 电机起动,最好采用软。

参考资料:

[1]国庆71周年庆典主题班会PPT 编号41(第21页,发表于2022-06-25)

[2]国庆71周年庆典主题班会PPT 编号39(第21页,发表于2022-06-25)

[3]国庆71周年庆典主题班会PPT 编号44(第21页,发表于2022-06-25)

[4]国庆71周年庆典主题班会PPT 编号40(第21页,发表于2022-06-25)

[5]国庆71周年庆典主题班会PPT 编号48(第21页,发表于2022-06-25)

[6]国庆71周年庆典主题班会PPT 编号43(第21页,发表于2022-06-25)

[7]国庆71周年庆典主题班会PPT 编号51(第21页,发表于2022-06-25)

[8]合同法实务培训PPT 编号45(第35页,发表于2022-06-25)

[9]合同法实务培训PPT 编号39(第35页,发表于2022-06-25)

[10]合同法实务培训PPT 编号38(第35页,发表于2022-06-25)

[11]合同法实务培训PPT 编号38(第35页,发表于2022-06-25)

[12]合同法实务培训PPT 编号43(第35页,发表于2022-06-25)

[13]合同法实务培训PPT 编号37(第35页,发表于2022-06-25)

[14]合同法实务培训PPT 编号40(第35页,发表于2022-06-25)

[15]合同法实务培训PPT 编号37(第35页,发表于2022-06-25)

[16]合同法实务培训PPT 编号43(第35页,发表于2022-06-25)

[17]合同法实务培训PPT 编号35(第35页,发表于2022-06-25)

[18]经济社会领域专家座谈会重要讲话精神学习解读PPT 编号36(第31页,发表于2022-06-25)

[19]经济社会领域专家座谈会重要讲话精神学习解读PPT 编号40(第31页,发表于2022-06-25)

[20]经济社会领域专家座谈会重要讲话精神学习解读PPT 编号41(第31页,发表于2022-06-25)

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