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金属切削机床是机械制造厂的主要耗电设备,金属切削机床的电平衡,一般采用间接的测算方法,即测算损耗的方法。 一、金属切削机床的电量平衡关系 金属切削机床的电量平衡关系可用图1表示。 相似文献
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金属切削机床普遍存在着负荷不足的状况.这是因为机床的电机是按最大加工件、最大切削量来选配的,而在实际使用时,切削负荷往往比设计值小得多,造成"大马拉小车",浪费了大量电能.最近,我们对邢台冶金轧辊厂(冶金部重点机修厂)的两个生产车间的典型设备进 相似文献
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电力变压器是企业生产和职工生活中一种必不可少的供能设备,也是电力生产过程中的主要电器,而变压器在变压和传递电功率的过程中,其自身也要产生功率损耗。电力变压器原功率损耗包括有功损耗和无功损耗两部分,下面我主要谈谈变压器空载时的有功功率损耗和无功功率损耗。1.变压器空载时的有功功率损耗变压器空载时的有功功率损耗,主要是铁心中的有功功率损耗,即我们常说的铁损,只要外加电压和频率不变,铁损也就不变,铁损的大小可由空载试验测定。变压器空载时的空载电流 I_0在一次线圈中 相似文献
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在三相异步电动机负载率、效率测算过程中,往往要用到空载电流I0和空载功率P0这两个参数。在实际工作中,由于电动机运行在额定电压附近、电压偏差不大,所以计算分析时近似地采用了额定电压下的数值。然而,空载功率P0和空载电流I0是随电动机端电压U1的变化而变化的。当电动机运行电压偏离额定电压较大时,必须考虑这个因素。用空载试验的方法可以测定三相异步电动机的空载功率P0、空载电流I0随端电压U1变化的规律。试验时,电动机轴上不带任何负载,定子接到额定频率的对称三相电源。用调压器改变电压的大小,使定子端电压从1.1~1.3UN… 相似文献
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海流能发电系统的最大功率跟踪控制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在海流能发电系统最大功率跟踪控制理论的基础上,设计了基于Buck-Boost型直流变换器的功率调节装置和采用功率、电流双闭环的控制系统。在Matlab/Simulink环境下进行了整机的建模和仿真研究,验证了模型和控制系统的正确性及有效性。搭建了试验平台,对海流能发电系统进行了试验研究,通过空载试验修正了最大功率曲线,通过最大功率跟踪试验获得了系统的静态功率跟踪结果,试验结果证明所设计的功率调节装置和控制系统能很好地跟踪最大功率点运行,实现系统最大功率输出。 相似文献
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在金属切削过程中,金属和刀具界面产生大量的热量,一般机床采用冷却液直接浇注的方式来冷却,有些机床由于受限制只能采用降低转速干切削的方式。本文主要介绍了采用喷雾冷却技术的优点及喷雾冷却装置原理和类型。 相似文献
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对某最大设计总质量为24.5 t的自卸车,采用发动机在环试验方法,构建整车模型、带坡度的道路模型和驾驶员模型,研究有、无坡度条件下空载和满载车辆的功率和CO2、NOx、粒子数量、CO、THC的排放特性。结果表明:有坡度运行时,车辆功率和总排放物增加,但气态污染物排放增加幅度小于功率增加幅度,车辆的气体污染物比排放较低、颗粒物比排放较高;坡度变化影响排温和NO排放,空载时长坡工况易导致NOx排放增加;坡度影响车辆比功率分布,与无坡度相比,有坡度运行车辆的比功率分布更加分散,污染物排放的集中度较低。 相似文献
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基于传统的活塞式内燃发电机组,设计一种新型动力装置——永磁活塞机械-电力发动机,对其动子组件建立发动机系统动力学模型和电动力学模型,通过编程和有限元建模,对额定工况(曲轴转速为3600 r/min)下的静磁场特性、空载特性和负载特性进行仿真分析,得到空载感应电动势、负载电流电压、电磁推力、额定输出功率和损耗等.结果 显... 相似文献
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1.用电设备与机组的功率要合理匹配。用电设备的总负荷不能超过发电机组的额定功率,严禁空载和超载运行。 2.轻载启动,空载停机;开机时的水位必须在发电水标允许范围内,避免低水位发电。 相似文献
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采用高速数控机床加工汽轮机叶片是目前大多数汽轮机制造厂家首选的加工手段,这是因为高速数控机床具有相当高的加工效率和稳定的加工质量。而高速数控机床要真正发挥出其独特的优势,是离不开高速切削刀具的应用,高速切削刀具是机床实施零件加工的工作部件,它的好坏和选用是否适当都将直接影响机床的加工效率和加工成本。 相似文献
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金刚石无以伦比的硬度,作为优良的切削工具材料,被广泛地用于外观美、精度高、机床长时间运转的场合。特别是近来年随着静压轴承的发展,超精密切削加工已成为发展现代工业和科学技术的重大课题。作为切削加工不可缺少的工具,金刚石刀具已成为超精密切削加工的一个焦点。但是,就目前来说,人们对金刚石刀具的特性还不能充分理解。为此,关于金刚石刀具的特性、超精密切削加工等概述如下。 相似文献
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武汉汽轮发电机厂近两年来采用微机技术改造旧设备以加工复杂工件取得初步成效。一九八四年七月,该厂第一台自制WF—80型微机控制自动气割机首次试车获得成功。该机控制台以TP—801单板机为核心,加上接口电路、显示电路、系统软件等组成一个完整的气割微机控制系统。代替了原来的数控系統。一年多的使用表明,其抗干扰性强,运行稳定可靠,加工质量好,操作方便。在研制WF—80控制台取得成功的基础上,又研制成功用于金属切削机床的微机控制台。在相应的切削机构配合下,能控制大、中、小不同类型的机床,可加工出各种较为复杂的曲面、平面、其加工精度均能达到设计要求。 相似文献