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分析仪工业设计
1、数据存储和传输:便携式电能质量分析仪通常具有较大的存储空间,可以存储大量的测量数据。多样化的应用领域:便携式电能质量分析仪广泛应用于电力系统、工业生产等领域。总的来说,便携式电能质量分析仪具有便携性、多功能、高精度、实时性、易使用、数据存储和传输等特点。
2、端子截面分析仪是一种测试仪器,用于检测电线或电缆的端子截面尺寸、形状和质量。它通常用于工业、电力、航空航天等领域,可以帮助工程师和技术人员确定电线端子的质量,以确保电路的可靠性和安全性。
3、电能质量分析仪(也称为三相电能质量分析仪)用于测量电力信号,以确定负载在该电力下正常运行的能力。没有正确的电源,电气设备可能会过早地出现故障或失灵。有许多不同的因素会导致电能质量下降。电能质量分析仪可以跟踪许多电气参数,包括交流电压、交流电流功率和频率。电气数据参数包括需求和峰值需求。
自动控制原理中奈奎斯特图怎么绘制?
总结:曲线从1点出发,略微向下一点,然后拐向-45方向趋于无穷远。w=1+时,-225度趋向无穷远,w无穷大时趋向原点,方向-270度,这段应该接近直线,原点附近角度才变化。在w=1相角突变-180度。
深入探索自动控制原理:奈奎斯特图绘制的教材差异 在自动控制原理的学习旅程中,奈奎斯特图的绘制无疑是一道关键的门槛。不同教材对此的讲解各有侧重,今天,我们将通过对比卢京潮、哈工大裴润和胡寿松三位知名教材,揭示它们在讲解“奈氏图绘制”时的差异,以及这些差异可能对学生产生的影响。
有v个积分环节就在乃氏曲线起始的地方沿逆时针补画半径无穷大角度为90v的圆孤。原角度是多少?很简单,写出开环传函对应的相频特性,令w=0,所得的角度就是原角度。也只有知道原角度后,你才能知道补画的角度该在哪个轴上截止,负穿越次数也就明显了。
了解和掌握对数幅频曲线和相频曲线(波德图)、幅相曲线(奈奎斯特图)的构造及绘制 *** 。惯性环节的频率特性测试电路见图3-2-2,改变被测系统的各项电路参数,画出其系统模拟电路图,及频率特性曲线,并计算和测量其转折频率。
自动控制原理中如何选用校正装置的型别
采用串联校正往往同时需要引入附加放大器,以提高增益并起隔离作用。对于并联校正,信号总是从功率较高的点传输到功率较低的点,无须引入附加放大器,所需元件数目常比串联校正为少。在控制系统设计中采用哪种校正,常取决于校正要求、信号性质、系统各点功率、可选用的元件和经济性等因素。
利用超前网路或PD控制器进行串联校正,超前校正装置。 利用滞后网路或PI控制器进行串联校正,滞后校正装置。 常用的电气校正装置 控制工程中用得最广的是电气校正装置,它不但可应用于电的控制系统, 而且通过将非电量讯号转换成电量讯号,还可应用于非电的控制系统。
不同类型的校正装置对信号产生不同的校正作用,以满足不同要求的控制 系统在改善特性上的需要。在工业控制系统如温度控制系统、流量控制系统中, 串联校正装置采用有源 *** 的形式,并且制成通用性的调节器,称为PID(比例 -积分-微分)调节器,它的校正作用与滞后-超前校正装置类同。
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