电抗器有几种接线方法?(串联电抗器,并联电抗器分别说明)

电抗器有几种接线方法?(串联电抗器,并联电抗器分别说明),第1张

串联电抗器的:1、降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。根据GB50227标准要求应将涌流限制在电容器额定电流的10倍以下,为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在01%-1%左右即:可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又节能。
2、串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。

一、电动机接线
一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电
三相交流电动机Y形和△形接线方法
二、单相吹风机接线
单相吹风机四个引出端子接线方法
有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源。
三、Y100LY系列电动机接线
目前,Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。
Y100LY系列电动机接线方法
四、低压变压器短路保护线路
目前,机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,由于灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障,造成熔断器熔断甚至烧坏变压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可避免烧坏变压器。
低压变压器短路保护线路
工作原理:闭合S后,按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压,使得继电器或交流接触器KA吸合。放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源。如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零,此时KA便失电释放,将变压器电源断开,保护变压器不被破坏。
五、双速电动机2Y/2Y接线方法
图中所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按照两种接法可以得到两种转速。
双速电动机2Y/2Y接线方法
六、直流电磁铁快速退磁线路
直流电磁铁停电后,因有剩磁存在,有时会造成不良后果。因此,必须设法消除剩磁。图中,YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电,并进行快速退磁。
直流电磁铁快速退磁线路
快速退磁的工作原理:直流电磁铁断电后,交流电源通过桥式整流器和YA向电容C充电,随着电容C两端电压的不断升高,充电电流越来越小,而通过YA的电流又是交变的,从而使电磁铁快速退磁。电容C的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定。R为放电电阻。
七、缺辅助触点的交流接触器应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图12中所示的接线方法,可满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
缺辅助触点的交流接触器应急接线
图中SB2为停止按钮,在停止时,按动SB2的时间要长一点。否则,手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。接触器线圈电压为380V时,可按图(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时,可按图(b)接线。
图(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意。

两正两负接控制电源的正负极,正负输入,正负输出,正负两极都是并联的,输入多少伏电压看说明或是看继电器与电路。
8个脚的接线柱是继电器控制端,分别控制8个继电器
24个接线柱是受控端,3个一组,中间11为+,12和11为常闭或常开测试一下,11和14与11和12相反,
类推21,31,41,51,61,71,81同理可得。

海湾现在的多线都是用终端器连接的。

模块电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。

终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。

排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。

风口控制有种特殊情况,就是控制端也要检线,有的风口脱扣动作后,会自动断开控制回路,模块检测不到线圈电阻就会报故障。所以这种执行器要在控制端并联47KΩ电阻。

扩展资料:


概述

1、GST-LD-8301输入/输出模块(俗称控制模块)用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。

2、GST-LD-8301模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。GST-LD-8301输入/输出模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。

3、另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备

工作原理

1、模块内嵌微处理器,微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、输入输出线故障检测、状态指示灯控制。

2、模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合输出继电器,并点亮指示灯。模块接收到设备传来的回答信号后,将该信息传到火灾报警控制器。

使用环境:

1、温度:-10℃~+55℃。

2、相对湿度≤95%,不结露。

参考资料:

百度百科-GST-LD-8301

网线里面有2种区别 虽然 头都是RJ45
但里面线的 排列 可以变成2种功能
下面是具体的 转来的~
恩 我建议你最好把网线带到电脑城询问下 你的情况
那边人会解决的~ 你如果愿意看下面也可以就是~ 不过错了你也没工具改回来呢
双绞网线制作实战指南(中)
二.双绞线的三种连接线序
在实际施工中,我们发现网线的连接有多种环境,这里就看看常见的几种:
(1)10M网卡---10M网卡做对等网;(2)100M网卡---100M网卡做对等网;(3)10M网卡---100M网卡做对等网;(4)10M网卡---10M集线器/10M,100M自适应的集线器/100M集线器;5)10M,100M自适应的网卡---10M集线器/10M,100M自适应的集线器/纯100M集线器 。到底这个网线该分别如何做?
我们先来看看正常的网络双绞线的连线方法,即将网卡连到HUB或交换机上的情况:将电缆两端的插头对齐,可以明显看到各个线对的排列由左到右是一致的。见下图。
在正常的网络连接线序上有两个国际标准,即前面笔者提到的TIA/EIA568,下面我们首先来看看它们的连接方式,
实际上标准接法T568A/T568B二者并没有本质的区别,只是颜色上的区别 ,用户需要注意的只是在连接两个水晶头时必须保证:
1,2 线对是一个绕对
3,6 线对是一个绕对
4,5 线对是一个绕对
7,8 线对是一个绕对 ,这是关键。
当然也要注意:不要在电缆一端用T568A,另一端用T568B ,同时只能使用一种规范,否则的话就变成了后面要介绍的跨接模式,在工程中使用比较多的是 T568B 压线方法。
双绞线中4/5,7/8这四根线没有定义。而具体施工时,往往不注意接成了1、2、3、4(在前几年做NOVELL网连接10M网络时就是这样连接的,但10M网络相对而言带宽窄,连通性好,故连接成1、2、3、4也可以互访)。由于100M的高带宽,再连成1、2、3、4就不能很好地工作了。要命的是,该故障的表现方式不尽相同:有的计算机在进行连接后,网卡和集线器/交换机上的指示灯均正常点亮;有的计算机却是网卡上的指示灯正常亮,而集线器/交换机端的指示灯闪烁,从而增加了排错的难度。所以这个错误一定要高度重视。
T568A/T568B的混用是跨接线的特殊接线方法 ,经过了"错对"接法后,电缆两端的线对排列因线对被跳接过了就有一部份不同。这种接法就使得网卡与网卡之间形成了互为 Hub 的联接。
1和3对调的原因是:一端的(+)输出必须对应另一端的(+)输入; 2和6对调的原因则是:一端的(-)输出必须对应另一端(-)输入 ,最终左边的1/2线对(TX发送端)接入了右边的3/6线对(RX接收端)。所以在没有HUB转接的情况下,RJ45插头正确的连接应该是使用1、2、3、6,其中1、2是一对线,3、6是一对线,PC到PC之间的双网卡连接就必须采用这种连接方式, 这条能起到 Hub 作用的特殊连接线是一条进行"错对"处理, 当然也有人采用1-6,2-3,3-2,6-1这种交错接法。从实际效果上也可以,只不过这样是接收的是负电平,曼澈斯特编码正负电平是无所谓的,但对网卡可能不太好。
不过对于两个集线器进行连接也不能一概而论(笔者发现许多文章在这个问题没有具体问题具体分析,而是笼而统之,归纳为应该使用混接线)。实际上集线器之间的连接方式有两种:级联和堆叠。堆叠方式是在近距离(一般不超过1米)使用购买集线器时厂家提供的堆叠线(一般厂家在包装盒中都提供了),在集线器的背面从一台集线器的IN端口连到另一台集线器的OUT端口。这时必须使用交错线来连接。但有时在安装过程中,由于两个集线器/交换机的物理距离较远,只好采用级联方式(级联方式主要通过集线器上的Uplink口进行)连接,不过100Base-TX 的 HUB 之间的级联长度不能超过 5 m, 100M以太网中两个交换机的最大距离为 100米。所以对以级联方式互连集线器时,连接线(五类线)插头的制作必须遵循这样的原则:当一个集线器使用Uplink口,另一个集线器/交换机使用正常端口(除了与Uplink口内部转接已占用的1端口的其他端口)时,连接线两端的插头均正常连接,即都按照前面T568A/T568B的1、2、3、6方式制作。而当两个集线器/交换机均使用Uplink口或均使用正常端口时,连接线的插头要进行转接,即一端为1、2、3、6,而相应的线在另一端的排列变为3、6、1、2(即1、3互换,2、6互换)。对于一个集线器/交换机来讲,在使用了Uplink口后,其上的1端口(通常为为Uplink的内转口,即在集线器/交换机内部进行了1、3和2、6线的转接)就不能再作为普通接口使用了。
不过也有人使用了跨接线时可以上网,而使用正确接线时也能进行HUB的级连。这是因为他们使用的集线器是智能集线器。这种设备可以自动将接线的绕对对调过来。但这不代表这种压线的线序是正确的。交错线是使用在两个普通口、两个UPLINK口或这两个网卡之间的连线。
两台计算机间不通过集线器/交换机而使用五类线直连。这时仍然需要注意的是五类线的两端插头在制作时要进行1、3和2、6线的转接。由此可以看出同类联网设备间互连(如计算机与计算机或集线器/交换机的相同端口)需要进行1、3和2、6线的转接,而不同类的联网设备是不需要进行转接的。
使用"错对"电缆的用途就很广了,一般人家中有两台电脑可以通过这种方法联接,就好像拉电话线一样,两台达到资源共享的目的(不需要 Hub)。为了跟邻居玩联网游戏就可以拉一条这样的电缆到邻居家去!自己动手搭个这种家用局域网,也是很有意思的。
如果说网线的接法有上面三种,适用不同的情况,那么最后笔者要提到的一种接法就是真正的错误接法即串绕,即1、2为一对,3、4为一对,5、6为一对,7、8 为一对。这一般是完全外行的人才会这样接,而网络进行通讯时实际使用1、2和3、6,而不是3、4。这种错误的接线直接导致无法用眼睛或万用表来检查出来的,因为其端至端的连通性是正常的。最终这种错误接线的最大危害是会产生很大的近端串扰。它不会造成网络不通,而是使网络运行速度很慢,时通时断。它属于软故障,当网络运行后检查起来很麻烦。所以无论何种应用这样接都不行。
到这里我们可以很清楚地回答开始的问题了,这几种接法个是标准的网络布线UTP线缆接法,无论你用在10M网或者100M都可以。也就是说10和100M不存在差异。只是10M HUB能与100M HUB级连无论通过那种连线都是不行的,必须通过交换机连接 10Base-T 与 100Base-TX,同理10M RTL8029AS(PCI)网卡也是不能能连100MHUB,否则轻者数据传输速度比10M的还要慢许多,重者根本不同。另外如果网线是从100M的普通口连到10M的UPLINK口的,100mHUB必是双速的也就是说是100M和10M自适应的。


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