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視頻 基于Comsol的三相液體浮升仿真分析入門教程視頻
基于Comsol的三相液體浮升仿真分析入門教程視頻感謝月聞同學建模錄制。
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琳泓comsol ??? 4年前
基于Comsol的三相流液體浮升仿真分析入門教程視頻
帖子 氣-液-固三相體系CFD模擬方法:理論框架與應用拓展
前言氣-液-固三相體系廣泛存在于化工、能源、環境等工業領域,如費托合成漿態床、化床反應器及礦物浮選過程。由于氣-液- 固三相漿態體系內在機理的復雜性,與兩相流模擬相比,基于氣-液-固三相CFD模擬相對不成熟,其計算流體力學(CFD)模擬一直是多相流領域的研究難點。下文介紹目前常見的氣-液-固三相體系CFD 模擬方法。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 10月前
氣-液-固三相體系CFD模擬方法:理論框架與應用拓展
帖子 三相電怎么轉為兩相電?三相電變兩相電的接線方法
這是考慮到漏電保護器功能的實現,(漏電保護器的工作原理:如果有人體觸摸到電源的線端即火線,或電器設備內部漏電,這時電流從火線通過人體或電器設備外殼流入大地,而不流經零線,火線和零線的電流就會不相等,漏電保護器檢測到這部分電流差別后立刻跳閘保護人身和電器的安全,一般這個差選擇在幾十毫安),如果把電源的中性點直接接地(這在民用電施工中是不允許的),漏電保護器就失去了作用,不能保護人身和電器設備的短路了
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電工電氣論壇 ??? 4年前
三相電怎么轉為兩相電?三相電變兩相電的接線方法
帖子 三相四線制供電,三相負載平衡,為什么零線電流大于火線電流?
但是,當三相負載為非線性負載時,如整流電路,盡管三相負載完全相同,N線中的電流卻不為零,甚至會大于相線電流。例如,某建筑物四周的廣告燈箱,采用電子鎮器的熒光燈照明。三相線路的負荷均衡,每相電流大約為90A,但N線電流達到160A。為何三相電的負荷平衡,N線上卻出現電流,并且電流達到相線電流的150%以上呢?這是由于非線性負載整流電路導致的。
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電工學習一點通 ??? 4年前
三相四線制供電,三相負載平衡,為什么零線電流大于火線電流?
帖子 三相電怎么轉為兩相電?三相電變兩相電的接線方法
這是考慮到漏電保護器功能的實現,(漏電保護器的工作原理:如果有人體觸摸到電源的線端即火線,或電器設備內部漏電,這時電流從火線通過人體或電器設備外殼流入大地,而不流經零線,火線和零線的電流就會不相等,漏電保護器檢測到這部分電流差別后立刻跳閘保護人身和電器的安全,一般這個差選擇在幾十毫安),如果把電源的中性點直接接地(這在民用電施工中是不允許的),漏電保護器就失去了作用,不能保護人身和電器設備的短路了
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跟我學PLC ??? 4年前
三相電怎么轉為兩相電?三相電變兩相電的接線方法
帖子 直流無刷驅動MS4932三相正弦波 DC 電機控制器 三相有感正弦波BLDC預驅動,支持空間向量調制(SVM)
產品描述: MS4932是一款三相正弦波無刷直流電機(BLDC)或永磁同步電機(PMSM)控制器。該芯片對霍爾感應信號進行處理,控制器可以通過開關三相轉換器來實現 PWM 交換。MS4932/MS4932N 有兩種 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。該芯片具有過壓保護、過保護、短路保護以及過溫保護,用來保護芯片及馬達不會受到損壞。
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用戶_122856 ??? 8月前
直流無刷驅動MS4932三相正弦波 DC 電機控制器 三相有感正弦波BLDC預驅動,支持空間向量調制(SVM)
帖子 資料 |發電機出口PT操作注意事項
提供發變組保護A屏內三相電壓量供發電機定子接地保護(基波)”“失磁保護”“復壓過保護”“定子接地(三次諧波)”“發電機過電壓保護”“頻率保護”“逆功率”“失步”“過勵磁”“誤上電”保護使用。提供發電機勵磁系統A通道三相電壓量。提供發電機變送器三相電壓量,為DEH有功功率變送器1、3提供電壓量,提供功率變送器DCS監視用的有功功率、無功功率、定子電壓和頻率的電壓量。
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電力講壇 ??? 4年前
資料 |發電機出口PT操作注意事項
帖子 很實用的電氣設計估算公式!
選擇口訣中的電動機,選熱元件,一點二倍額算,一倍額來整定,過載保護有保證,是指電動機熱元件其額定電流按電動機額定電流的1.2倍選擇,按電動機1倍額定電流整定是電路的過載保護。 例如:有一臺三相異步電動機額定電壓為380伏,容量為10千瓦,功率因數為0.85,效率為0.95,求電動機電流,并選擇交流接觸熱元件及整定值。
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電氣圈 ??? 3年前
很實用的電氣設計估算公式!
帖子 基于離散元仿真軟件DEMms的雙錐水力旋器-顆粒分離性能分析
兩段錐形水力旋器作為關鍵分離設備,其底管直徑與入口速度對分離性能的影響機制復雜,亟需高精度模擬技術予以揭示。基于此,團隊創新開發氣-液-固三相湍流模擬方法(VOF - RSM - DEM),其中自主研發的 DEMms 軟件,憑借獨特的算法架構與模擬能力,成為攻克該難題的核心技術支撐。
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積鼎CFD流體仿真模擬 ??? 12月前
基于離散元仿真軟件DEMms的雙錐水力旋流器-顆粒分離性能分析
帖子 很實用的電氣設計估算公式!
5、電動機接觸器熱元件選擇 口訣:電動機選接,兩倍額定電流求,電動機求電流,一千瓦等于一個。電動機選熱元件,一點二倍額算,一倍額來整定,過載保護有保證。
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電力講壇 ??? 4年前
很實用的電氣設計估算公式!
帖子 10kV線路故障快速查找口訣,建議收藏!
在判斷故障段的故障相前,應確保線路配電變壓器和電容器均被可行斷開,否則,絕緣搖表示分別搖測的三相絕緣值其實是三相相通的絕緣值,比真正的單相絕緣值要小許多。由于在正常情況下同一側A、B、C三相的絕緣值大體相同,所以搖測后將所有搖測故障段的三相絕緣值進行比較,絕緣值最低的一相應為故障相。按此法依次范圍查找故障段,直至找到故障點。
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電力變壓器視界 ??? 3年前
帖子 為什么零線電流大于火線電流?一篇文章搞清楚
3、 零線長時間過會被燒斷,系統電壓由220V變成400V,設備將被燒毀。 4、造成零點飄移,使零線對地產生電壓,對設備及人身安全造成傷害。 5、 零線電流過大,造成開關無規律頻繁跳閘。
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電力講壇 ??? 4年前
帖子 零線電流居然大于火線,這是為啥?
一起來看看吧 在三相四線制的配電系統中,如果三相負荷平衡,零線中的電流應該很小,這是所有業內人士的共識。但是,越來越多的現象在顛覆這個觀念。 例如,某建筑物四周的廣告燈箱,采用電子鎮器的熒光燈照明。三相線路的負荷均衡,每相電流大約為90A,但是零線電流達到160A。
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技成電工課堂 ??? 4年前
零線電流居然大于火線,這是為啥?
帖子 漲知識|變頻器過載和過有什么區別?
,是一個數量概念,是指負載突然超過額定負載多少倍。 過的時間非常短,而且超過的倍數非常大,通常都是十幾甚至幾十倍。比如,電機在運轉時,機械軸突然堵轉 ,那么此時電機的電流在短時間內會極速上升,導致過故障。
2036
電力講壇 ??? 4年前
漲知識|變頻器過載和過流有什么區別?
帖子 10kV線路故障快速查找口訣,建議收藏!
在判斷故障段的故障相前,應確保線路配電變壓器和電容器均被可行斷開,否則,絕緣搖表示分別搖測的三相絕緣值其實是三相相通的絕緣值,比真正的單相絕緣值要小許多。由于在正常情況下同一側A、B、C三相的絕緣值大體相同,所以搖測后將所有搖測故障段的三相絕緣值進行比較,絕緣值最低的一相應為故障相。按此法依次范圍查找故障段,直至找到故障點。
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電工電氣一網通 ??? 3年前
帖子 收藏 | 變壓器保護知識
復合電壓過保護,由復合電壓元件、過元件、時間元件構成。保護的接入電流為變壓器本側CT二次三相電流,接入電壓為變壓器本側或其他側PT二次三相電壓。對于微機保護,可以通過軟件將本側電壓提供給其他側使用,這樣就保證了任意某側PT檢修時,仍能使用復壓過保護。動作邏輯如下圖所示。
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電力講壇 ??? 3年前
收藏 | 變壓器保護知識
帖子 10kV線路故障快速查找口訣!太方便了
在判斷故障段的故障相前,應確保線路配電變壓器和電容器均被可行斷開,否則,絕緣搖表示分別搖測的三相絕緣值其實是三相相通的絕緣值,比真正的單相絕緣值要小許多。 由于在正常情況下同一側A、B、C三相的絕緣值大體相同,所以搖測后將所有搖測故障段的三相絕緣值進行比較,絕緣值最低的一相應為故障相。
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電工電氣論壇 ??? 4年前
帖子 18個電工基礎知識,做電氣的朋友必備!
▲插座 2、三相電源中線電流、相電流和線電壓、相電壓的定義 三相電壓分相、線,火零為相,火火線, 三相電流分相、線,繞組為相,火線線。 說明:對于三相電源,輸出電壓和電流都有相和線之分,分別叫“相電壓”,“線電壓”,“相電流”,“線電流”。
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電力講壇 ??? 4年前
18個電工基礎知識,做電氣的朋友必備!
帖子 高低壓電工必備快速記憶口訣,看完一定要收藏!考證、操作一步到位!絕對干貨!
六、低壓三相四線制架空線的相序排列順序 低壓三相四線制,水平排列成一字。面對來線方向看,從左到右有順序。A、B、N、C依次排,N線可能比較細。N線放置一原則,靠近電桿或墻體。 七、架空導線載流量的估算和選擇 架空裸線鋁絞線,強度載兩安全。
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電工電氣一網通 ??? 3年前
高低壓電工必備快速記憶口訣,看完一定要收藏!考證、操作一步到位!絕對干貨!
帖子 41條電路接線方法,每一條都是老電工10年+的經驗總結!
電路中VD1 ~ VD4 為4 只硅整二極管;R1 ~ R4、C1 ~ C4組成硅整器件的過壓保護電路;FR 為過繼電器,保護硅整器件。當負載電流超過額定值時,電流互感器次級電流相應增加,帶動繼電器FR 動作,FR 常閉觸點打開,接觸器KM 釋放,觸點打開切斷電焊機電源。硅整器件用0. 25kW 風扇作風冷設備。
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技成電工課堂 ??? 3年前
41條電路接線方法,每一條都是老電工10年+的經驗總結!
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