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RDT/PRDWT 系列 接近开关深圳佛山东莞代理商

发布时间:2018-04-28 15:40:34点击:86评论:0字体:T|T

【广州德蒙】(136 32437692)奥托尼克斯一级代理商,主要经营光电传感器,接近开关,编码器,继
 
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RDT/PRDWT 系列  接近开关说明:
 
奥托尼克斯圆柱形防溅式近开关PRA系列,采用优良的耐热材料,可有效防止由于焊渣飞溅物粘附在接近开关表面而导致的误动作.该系列采用自主研发的专用IC,提高产品抗干扰性能.可替代微动开关及限位开关.
 
 
主要特性
使用专用IC,提高抗干扰能力及检测距离
(检测距离是原产品的1.5~2倍(4mm~25mm))
使用专用IC,提高抗干扰能力及检测距离
(检测距离是原产品的1.5~2倍(4mm~25mm))
实现较高的抗干扰水准
漏电流0.6mA,残留电压3.5V以下
采用强化电缆:接近开关与电缆连接部位采用强化电缆,增加弯曲度与使用寿命(是一般型接近开关9倍以上)
内置过压,过流,反接保护电路
 
 
 
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PNP和NPN型接近传感器在配线上有何不同有何区别
接近传感器有PNP和NPN两种输出方式。那这两种类型接近传感器在配线和使用中有何区别呢?下面小编就来为大家讲解一下:
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
 
   1、NPN类
  NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
  对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
  对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
  对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
 
 
2、PNP类
  PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
  对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
  对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
  对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
 
 
变频器在变频调速时对普通异步电机的影响
变频调速时对电机及其效能产生的影响变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。所以普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析就是变频调速时对电机产生的影响。
主要有以下几个方面:
电机的损耗和效率非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还将出现许多附加损耗。主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。
 
1、定子铜损在定子绕组中出现的谐波电流使I2R及增加。当忽略集肤效应时,非正弦电流下的定子铜损与总电流有效值的平方成比例。如定子相数为m1,每相定子电阻为及R1,则总的定子铜损P1为把包括基波电流在内的总定子电流有效值Irms代入上式,可得式中的第二项代表谐波损耗。通过实验发现,由于谐波电流的存在和与之相应的漏磁通的出现,使漏磁通的磁路饱和程度增加,因而励磁电流增大,从而使电流的基波成分也加大。
2、转子铜损在谐波的频率下,一般可以认为定子绕组的电阻为常数,但对于异步电机的转子,其交流电阻却因集肤效应而大大增加。特别是深槽的笼形转子尤为严重。正弦波电源下的同步电机或磁阻电机,由于定子空间谐波磁势很小。在转子表面绕组中引起的损耗可忽略不计。当同步电机在非正弦电源下运行时.时间谐波磁势感应出转子谐波电流,就像接近其基波同步转速运行的异步电机那样。
 
反向旋转的5次谐波磁势和正向旋转的7次谐波磁势都将感应出6倍于基波频率的转子电流,在基波频率为50Hz时,转子电流频率为300Hz。同样,第11次和第13次谐波感应出12倍于基波频率,即600HZ的转子电流。在这些频率下,转子的实际交流电阻远远大于直流电阻。转子电阻实际增大多少取决于导体截面和布置导体的转子槽的几何形状。通常的长宽比为4左右的铜导体,在50Hz时交流电阻与直流电阻之比为1.56,在300Hz时比值约为2.6;600Hz时比值约为3.7。频率更高时,此比值随频率的平方根成比例增加。
 
3、谐波铁损电机中的铁心损耗也由于电源电压中出现谐波而增大;定子电流的各次谐波在气隙间建立了时间谐波磁动势。气隙中任何一点的总磁势是基波和时间谐波磁势的合成。对于一个三相6阶梯电压波形,气隙中的磁密峰值比基波值约大10%,但是由时间谐波磁通引起的铁损的增加是很小的。对于端部漏磁通和斜槽漏磁通产生的杂散损耗,在谐波频率作用下将有所增加,这一点在非正弦供电时必须考虑:端部漏磁效应在定子和转子绕组中都存在,主要是漏磁通进入端板引起的涡流损耗。由于定子磁势和转子磁势间相位差的变化,在斜槽结构中产生斜槽漏磁通,其磁势在端部最大,在定转子铁心及齿中产生损耗。
 
4、电机效率谐波损耗的大小明显地决定于外加电压的谐波含量。谐波分量大,电机损耗增加,效率降低。但是大多数静止逆变器不产生低于5次的谐波,而高次谐波的幅值较小。这种波形的电压对电机效率降低并不严重。对中等容量的异步电机进行计算和对比试验表明,其满载有效电流比基波值约增加4%。如果忽略集肤效应,则电机的铜损与总有效电流的平方成比例,谐波铜损为基波损耗的8%。考虑到由于集肤效应使转子电阻平均可增大3倍,因而电机的谐波铜损应为基波损耗的24%。如果铜损占电机总损耗的50%,则谐波铜损使整个电机的损耗增加12%。铁损的增加很难计算,因为它受电机结构和所用磁性材料的影响。
 
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