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设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如所示。用电流检测互感器减小损耗当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。电流互感器在电力系统中应用广泛,其原理是将一次侧大电流转换成二次侧小电流。二次侧电流一般是1A或者5A,低压系统中常见的是5A。一次匝数少,二次匝数多。简单说,将大电流转变成小电流便于仪表计量测量,保证人身安全。下面看看一些电流互感器的图片互感器的形式有很多种,看下图互感器型号含义就可以看出来电流比即一次侧电流和二次侧电流的比,看下0/5A,一次侧电流300A,二次侧电流5A,300÷5=60,所以我们也可以说变比为60。如果发现问题,经过元件更换、电路重新补焊和整理之后,电路一般应恢复正常工作。阶跃给定信号初始值是通过高、中、低速运行继电器控制的直流电压,只要模拟相应继电器动作,检查阶跃给定电压是否与设计值一致即可。可用测试线夹将高、中、低速运行继电器KKZ和KD的常触点短接,观察阶跃给定继电器KVKV1和KV0是否吸合,也就是测试其常触点对公共参考点之间是否有直流15V电压,若有电压,则表示继电器吸合。动态调试当静态调整完成后,即可进入动态模拟调整过程,一般内容如下:在曳引绳挂上之前,根据不同梯型,将电动机连接调速装置或接三相电源,将转换关置于“检修”位置,利用检修点动按钮使电动机起动,验证电动机结线是否正确,起动电流是否正常,速度检测装置精度是否符合要求。注:触点一直保持动作。。线圈断电后才复位。。。记住。下图顺序:线圈,常闭触点,常触点顺序:线圈,常闭触点,常触点二次图详解先看红色线,这一部分从起动按钮"SB1"始,一直到零线是接通的,所以,当按下起动按钮时,KM1,KM3,KT均会接通。KM1辅助触点通过"自锁",使电路一直得电,处于接通状态。此时是星型启动。我们上面说了,通电延时型时间继电器,现KT线圈一直得电,待设定的时间到后,常常闭触点动作。设定完参数点击OK键回到PID调节控制面板的主画面第四步:在手动将PID调节到稳定状态后,即过程值与设定值接近,且输出没有不规律的变化,并处于控制范围中心附近。此时可点击e.区内的启动按钮启动PID自整定功能,这时按钮变为停止。这时只需耐心等待,系统完成自整定后会自动将计算出的PID参数显示在e.区。当按钮再次变为启动时,表示系统已经完成了PID自整定。注意:要使用自整定功能,必须保证PID回路处于自动模式。
