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两个三菱plc 三个三菱变频器怎么连接?急急急急.......

2023-08-23 17:28:12
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wio

我参加过北京精诚智和的自动化培训,他们是专门针对企业级客户,聘请国内业界知名教授、专业工程师和现场技术专家授课,课程从企业实际需求出发,配合相应的实验设备,通过上机演练、教学案例分析和场景模拟训练等教学手段,让我在短时间内迅速掌握专业技能,从容应对了工作难题,这样的培训机构我想一定能为你所先,他们的咨询电话是010-63866300。我还可以给你一些大概内容供你参考:三 菱 系 列 PLC 应 用 技 术 培 训

中高压变频器技术应用培训

一、中高压变频器的基础知识

二、中高压变频器的原理及应用

1、传动系统构成—分类,标准传动,带输出变压器传动,多重化电路,工一变频切换。

2、谐波对供电的影响—标准介绍,对电动机的影响,采取措施,共模差模干扰。

3、典型电路分析—电流型SCR及GTO电压型单元串联,二电平、三电平、直接串联。

4、控制方式与应用—V/F控制,矢量控制,直接转矩控制,直接速度控制。

5、可靠性分析—容量确定,裕量确定,电路构成,器件性能,冗余度,旁路热备,

三、中高压变频器在工业中的应用及应用情况分析、案例剖析

1、应用情况分析—在风机中(特征,特点,节电原理,节电效果);

2、在水泵中(特征,特点,节电原理,节电效果及多泵并联的最佳运行方式);

3、在同步电动机上的应用简况;

4、在工业中应用—冶金钢铁行业、石油化工行业、电厂锅炉行业、给水排水行业、采矿选矿行业、煤炭建材行业等。

5、应用实例剖析—城市自来水厂、发电厂引风、鼓风机、空分厂、化肥厂大型压缩机、污水处理厂、供热中心。

S笔记

变频器的使用也是有多种情况的.没有多段速信号要求的话,其实一台PLC可驱动三台变频器的.

外部接线要看具体要求,关键把PLC输出继电器与变频器的启/停.方向.多段速.保护端联接好

小菜G

楼主有点小笨,可以百度一下“菱烨自动化”、或者留下邮箱,我或许可以帮得到你

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高压变频器的工作原理?

高压变频器是一种串联叠加性高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1一s)60f/p=n。×(1一s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出, 电机的同步转速n。正比于电机的运行频率(n。=60fp),由于滑差s一般情况下比较小(0-0.05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n。,所以调节了电机的供电频率f,就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降。  变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成。三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,功率单元分为三组,一组为一相,每相的功率单元的输出首尾相串。主控制柜中的控制单元通过光纤时对功率柜中的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,这样根据实际需要通过操作界面进行频率的给定,控制单元把控制信息发送到功率单元进行相应得整流、逆变调整,输出满足负荷需求的电压等级。  1 移相式变压器  移相变压器的副边绕组分为三组,构成X脉冲整流方式;这种多极移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使负载下的网侧功率因数接近1。另外,由于副边绕组的独立性,使每个功率单元的主回路相对独立,这样大大提高了可靠性。  2 智能化功率单元  所有的功率模块均为智能化设计具有强大的自诊断指导能力,一旦有故障发生时,功率模块将故障信息迅速返回到主控单元中,主控单元及时将主要功率元件IGBT关断,保护主电路;同时在中文人机界面上精确定位显示故障位置、类别。在设计时已将一定功率范围内的单元模块进行了标准化考虑,以此保证了单元模块在结构、功能上的一致性。当模块出现故障时,在得到报警器报警通知后,可在几分钟内更换同等功能的备用模块,减少停机时间。  6kV电网电压经过副边多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交直流PWM电压源型逆变器结构,相邻功率单元的输出端串联起来,形成Y接结构,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电动机。6kV电压等级的高压变频器,每相由六个额定电压为600V的功率单元串联而成,输出相电压最高可达3464V,线电压达6000V左右。改变每相功率单元的串联个数或功率单元的输出电压等级,就可以实现不同电压等级的高压输出。每个功率单元分别由输入变压器的一组副边供电,功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,实现多重化,以达到降低输入谐波电流的目的。6kV电压等级的变频器,给18个功率单元供电的18个二次绕组每三个一组,分为6个不同的相位组,互差10度电角度,形成36脉冲的整流电路结构,输入电流波形接近正弦波,这种等值裂相供电方式使总的谐波电流失真大为减少,变频器输入的功率因数可达到0.95以上。  3 双DSP控制系统  主控器的核心为双DSP的CPU单元,使指令能在纳秒级完成。这样CPU单元可以很快的根据操作命令、给定信号及其它输入信号,计算出控制信息及状态信息,快速的完成对功率单元的监控。  4 GPRS远程监控  通过FTU配网装置,将采集到的"实际频率"、"定子电压"、"定子电流"、"压力"以及系统运行的状态量和报警信息等等数据,利用GPRS网络发送到后台服务器,后台服务器可根据所收到的数据信息的分析结果作出相应的处理操作,包括监测工作状态、系统运行参数、电流、电压的超标报警,这样就可以对现场进行实时监控,以确定安全情况和运行情况。大幅提高了系统运行的可靠性、操作方式更加灵活、同时也减少了维护费用。 更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
2023-08-16 07:35:141

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2023-08-16 07:39:371

高压变频器与低变频器的控制有什么区别?

高压与低压变频器只是输出电压等级不同,国内的高压变频器都是在1kv到10kv之间,采用的基本都是单元串联多电平的方式,高压大功率变频调速装置被广泛地应用于石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。我是做高压变频的,以后有问题可以讨论哦!
2023-08-16 07:39:472

变频器高压,中压,低压怎么分的

没有明确规定常规认识:低压:AC380V以下中压:690V、1140V等高压:6KV、10KV
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什么是高压变频器三电平以及多电平输出

三电平型变频器采用钳位电路,解决了两只功率器件的串联的问题,并使相电压输出具有三个电平。三电平逆变器的主回路结构环节少,虽然为电压源型结构,但易于实现能量回馈。三电平变频器在国内市场遇到的最大难题是电压问题,其最大输出电压达不到6KV,所以往往需要采用变通的方法,要么改变电机的电压,要么在输出侧加升压变压器。这一弱点限制了它的应用。对于单元串联多电平型变频器,主要缺点是变流环节复杂,功率元器件数目多,体积略大一些,但是,在其他的方式不能解决国内应用的需要,高压器件应用的可靠性还不是太高的情况下,其竞争优势在最近的一段时期内,可能还是无法替代的。发表于《变频器世界》2005 年第8 期IGBT大功率高压变频技术的特点及应用吴加林吴加强张锦荣(成都佳灵电气制造有限公司四川成都610041)摘要:着重介绍了IGBT 直接串联高压变频器的主电路以及高速功率器件直接串联技术、正弦波技术、抗共模电压技术等三项关键核心技术。并对几种高压变频器的性能进行了较为详细的比较。介绍了高压变频器在韶钢炼钢厂冲渣泵的节能应用,对在节能方面的效果做了计算分析。关键词:电力电子;高压大功率变频器;原理;应用
2023-08-16 07:40:061

交-交变频的工作原理是什么?

单相原理:由P和N两组相控整流电路构成。p组工作负载电流为正,n组工作为负。让两组变流器按一定的频率交替工作,负载就能得到该频率的交流电。改变两组变流器的切换频率,可以改变输出电压频率。按一定规律改变变流电路工作时的控制角可以改变输出电压的幅值。三相由电压相位各差120度的单相交交变频电路组成。
2023-08-16 07:40:184

高压变频与低压变频的能耗对比

高压变频和低压变频的能耗对比取决于具体的应用场景和设备。一般来说,高压变频器适用于大功率、高速度、高负载的设备,而低压变频器适用于小功率、低速度、低负载的设备。在适用场景下,两者的能耗对比可能存在差异。一般来说,高压变频器的效率较高,能够实现更高的能量转换效率,但是其成本也相对较高。低压变频器的效率相对较低,但成本相对较低,适用于小型设备和低负载应用。因此,具体应根据实际情况选择合适的变频器。
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高压变频器空水冷系统具有低能耗,高冷量,大风量的特点,故障情况下可采用通风冷却,不影响设备运行。
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用来控制煤矿用主风机的变压器柜(变频柜)、单元柜、旁路柜,他们的用途分别是什么?

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高压变频器功率单元如何组成

一般6kv 每相5或6个功率单元,三相共15或18个。10kv 每相8或9个功率单元,三相共24或者27个。有其他问题可以追问
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高压电机的调速技术

从市场情况看,高压电机调速技术可分为如下几种:液力耦合器在电机轴和负载轴之间加入叶轮,调节叶轮之间液体(一般为油)的压力,达到调节负载转速的目的。这种调速方法实质上是转差功率消耗型的做法,其主要缺点是随着转速下降效率越来越低、需要断开电机与负载进行安装、维护工作量大,过一段时间就需要对轴封、轴承等部件进行更换,现场一般较脏,显得设备档次低,属淘汰技术。早期对调速技术比较感兴趣的厂家,或者是因为当初没有高压调速技术可以选择,或者是考虑到成本的因素,对液力耦合器有一些应用。如自来水公司的水泵、电厂的锅炉给水泵和引风机、炼钢厂的除尘风机等。如今,一些老的设备在改造中已经逐渐被高压变频替换掉。高低高型变频器变频器为低压变频器,采用输入降压变压器和输出升压变压器实现与高压电网和电机的接口,这是当时高压变频技术未成熟时的一种过渡技术。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大;另外,输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是满足不了对谐波的严格要求;输出变压器在升压的同时,对变频器产生dv/dt也同等放大,必须加装滤波器才能适用于普通电机,否则会产生电晕放电、绝缘损坏的情况。如果采用特殊的变频电机可以避免这种情况,但是就不如采用高低型的变频器了。高低型变频器变频器为低压变频器,输入侧采用变压器将高压变为低压,将高压电机换掉,采用特殊的低压电机,电机的电压水平多种多样,没有统一标准。这种做法由于采用低压变频器,容量也比较小,对电网侧的谐波较大,可以采用12脉冲整流减少谐波,但是满足不了对谐波的严格要求。在变频器出现故障时,电机不能投入到工频电网运行,在有些不能停机的场合应用会有问题。另外,电机和电缆都要更换,工程量比较大。串级调速变频器将异步电机部分转子能量回馈至电网,从而改变转子滑差实现调速,这种调速方式采用可控硅技术,需要使用绕线式异步电动机,而如今工业现场几乎都采用鼠笼式异步电动机,更换电机非常麻烦。这种调速方式的调速范围一般在70%-95%左右,调速范围窄。可控硅技术容易造成对电网的谐波污染;随着转速的降低,电网侧功率因数也变低,需要采取措施补偿。其优点是变频部分容量较小,比其他高压交流变频调速技术成本稍低。这种调速方式有一种变化形式,即内反馈调速系统,省却了逆变部分的变压器,将反馈绕组直接做在定子绕组里,这种做法要更换电机,其他方面的性能与串级调速接近。串级调速电机受转子滑环的影响,不能做到很大功率,滑环维护工作量也大,属于七八十年代的落后技术,工业应用已经越来越少。电流源型直接高压变频器这种变频器,输入侧采用可控硅进行整流,采用电感储能,逆变侧用SGCT作为开关元件,为传统的两电平结构。由于器件的耐压水平有限,必须采用多个器件串联。器件串联是一种非常复杂的工程应用技术,理论上说可靠性很低,但有的公司可以做到产品化的地步。由于输出侧只有两个电平,电机承受的dv/dt较大,必须采用输出滤波器。电网侧的多脉冲整流器为可选件,用户需要针对自己的工厂情况提出要求。这种变频器的主要优点是不需要外加电路就可以将负载的惯性能量回馈到电网。电流源型变频器的主要缺点是电网侧功率因数低,谐波大,而且随着工况的变化而变,不好补偿。电压源型三电平变频器这种变频器采用二极管整流,电容储能,IGBT或IGCT逆变。三电平的逆变形式,采用二极管钳位的方式,解决了两个器件串联的难题,技术上比两个器件简单直接串联容易,同时,增加了一个输出电平,使输出波形比两电平好。这种变频器的主要问题是:由于采用高压器件,输出侧的dv/dt仍旧比较严重,需要采用输出滤波器。由于受到器件耐压水平的限制,最高电压只能做到4160V,要适应6KV和10KV电网的需要,更换电机是一种做法,但是造成故障时向电网旁路较麻烦。对于6KV电机有一种变通做法,就是将电机由星型接法改为角型接法,这样电机的电压就变为3KV;这种做法使电机的环流损耗上升,国内已经有烧毁电机的事例,有可能与此有关。还有的公司用这种变频器实现高低高方式,使容量比原来采用低压变频器实现高低高方式时大,但是高低高方式所存在的问题依然存在。三电平变频器一般采用12脉冲整流方式。功率模块串联多电平变频器这种变频器采用低压变频器串联的方式实现高压,是电压源型变频器。它的输入侧采用移相降压型变压器,实现18脉冲以上的整流方式,满足国际上对电网谐波的最严格的要求。在带负载时,电网侧功率因数可达到95%以上。在输出侧采用多级PWM技术,dv/dt小,谐波少,满足普通异步电机的需要。可根据负载的需要设计变频器的输出电压,是解决6KV、10KV电机调速的较好办法。功率电路采用标准模块化设计,更换简单,所用器件在国内采购也比较容易。这种变频器采用低压IGBT作为逆变元件,与采用高压IGBT的三电平变频器相比,功率元件数目较多,但技术上较成熟。与采用高压IGCT的三电平变频器相比,功率元件数目较多,但总元件数目却较少,因为IGCT需要非常复杂的辅助关断电路。由于整流变压器与功率模块的连线较多,因此变压器不能与变频器分开放置,在空间有限的场合不是很灵活。
2023-08-16 07:41:501

高压变频器怎样外接启动,停止,调速?

高压变频器可以通过外部信号来实现启动、停止和调速。具体方法如下:启动:可以通过外部按钮或信号来启动变频器。一般情况下,启动信号需要保持一定时间才能使变频器正常启动。同时,需要确保变频器的保护功能正常,以避免启动后出现故障。停止:可以通过外部按钮或信号来停止变频器。停止信号可以是短暂的,也可以是持续的。在停止变频器之前,需要先将负载逐渐减小,以避免因突然停止而对设备造成损伤。调速:可以通过外部模拟信号或数字信号来调整变频器的输出频率和电压,从而实现调速。在调速过程中,需要确保变频器的保护功能正常,以避免因频率或电压超出范围而对设备造成损伤。同时,需要根据实际情况选择合适的调速方式,例如开环调速或闭环调速。
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高压变频电动机(10KV)用变频器都有什么好处?能否举例说明下多久能收回成本?

对高压电机起保护作用啊!因为中国的电网电压存在较大波动,用高压变频器能保证输出电压不变,对短路、过流、过载、缺相、三相不平衡等故障均能可靠保护!而且节能,高压用电量大费用高,采用变频器节能5年就能收回成本!高压变频器建议采用国产高压变频器,这样投资就小的多,我就是做高压变频器代理的,主要代理国产英威腾高压变频器!
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变频器水冷系统如何运行?

高压变频器的发热部件主要是两部分: 一是整流变压器, 二是功率元件。功率元件的散热方式是关键。现代变频器一般采用空气冷却或者水冷。在功率较小时, 采用空气冷却就能够满足要求。在功率较大时,则需要在散热器中通水,利用水流带走热量, 因为散热器一般都有不同的电位, 所以必须采用绝缘强度较好的水, 一般采用纯净水, 它比普通蒸馏水的离子含量还要低。在水路的循环系统中, 一般还要加离子树脂交换器, 因为散热器上的金属离子会不断的溶解到水中,这些离子需要被吸附清除。应该说,从散热的角度来说,水冷是非常理想的。但是,水循环系统工艺要求高,安装复杂,维护工作量大,而且一旦漏水,会带来安全隐患。所以,能够用空气冷却解决问题的场合,就不要采用水冷。空气冷却能够解决的散热功率,毕竟有一个极限,这个极限与技术类别有关。比如,ABB 公司的ACS1000 系列三电平变频器, 规定在2000KW 以上就必须采用水冷, 而美国的罗宾康公司和AB 公司,对于3200KW/6KV 的变频器,仍然采用空气冷却。二、高压变频器常用的三种散热方式  由于高压变频器本体在运行过程中有一定的热量散失,为保高压证变频器具有良好的 运行环境,需要为变频器室配备一套独立的冷却系统。综合冷却系统的投资和运 营成本、设备维护量、无故障运行时间,现提出以下三种冷却系统解决方案:1、空调密闭冷却方式  为了提高高压大功率变频器的应用稳定性,解决好高压变频器环境散热问 题。目前常用的办法是:密闭式空调冷却。该方法主要是为高压变频器提供一个 固定的具有隔热保温效果的房间,根据高压变频器的发热量和房间面积大小计算 出空调的制冷量,从而配备一定数量的空调。 采用空调冷却时,房间的建筑面积过大会增加空调冷却负荷。同时,由于变 频器排出的热风不能被空调全部吸入冷却,因此,造成系统运行效率低,造成节 约能源的二次浪费。变频器室内的冷热风循环情况如下图所示。  变频器从柜体的正面和后面吸入空气,经柜顶风机将变频器内部的热量带走 排到室内。从而在变频器室上部形成一个温度偏高、压力偏高的气旋涡流区,在 变频器的正面部分形成一个偏负压区。在运行中,变频器功率柜正面上部区域实 际上是吸入刚排出的热风进行冷却,形成气流短路风不能达到有效的冷却效果。空调通常采用下进上出风结构,从而与变频器在一定程度上形成了“抢风”现象,这就是“混合循环区”。在这个区域变频器吸入的空气不完全是空调降温后的冷 空气,空调的降温处理也没有把变频器排出的热空气全部降温,从而导致了整个冷却系统的运行效率不高。变频器自身是节能节电设备,而通常采用的空调式冷却则造成能源的二次浪费。这种情况在大功率、超大功率的变频应用系统中更加明显。二、风道冷却1、功率柜风道设计见下图:  从功率柜散热系统图可知:功率单元内部散热系统通过安装在单元内的风机强制冷却单元里的散热器,使每一个功率单元满足散热需求,同时,由于功率单元内 风机吹走热风,使其进风处的柜体内形成强力负压,柜外冷风大量进入高压变频 气内,通过功率单元风道对单元散热器进行冷却。同时,由于柜顶风机大量抽风,使其密闭风室内形成强力负压,加速功率单元内热风进入密闭风室,通过柜顶风 机抽出高压变频器柜外。通过建立严密畅通的风道,以及在功率单元内设计强制 风冷,大大提高那高压变频器散热系统的散热能力和效率,同时,也可以减少散 热器体积和功率柜体积,实现高压变频器的小型化,为用户安装高压变频器节省 空间。三、空-水冷却系统   高压变频器对运行环境温度通常要求在-5~40℃,环境粉尘含量低于 950ppm。过高的温度会造成变频器温度过热保护而跳闸,粉尘含量过高导致变频 器通风滤网更换清洗维护量过高,增加维护费用。因此,采用何种冷却方式和系 统结构至关重要。   为了解决高压变频器的运行环境冷却和控制问题,提高系统安全可靠性、降 低运营成本。可以解决单位散热密度高、功率大,有效提高系统安全可靠性、降 低运营成本的问题。   空-水冷却系统是一种利用高效、环保、节能的冷却系统,其应用技术在国 内处于领先地位。在电力、钢铁等行业的高压大功率变频应用中得到广泛的推广 应用。该系统由于其采用完全机械结构设计,较空调等电力、电子设备而言具有 明显的安全、可靠性。   其主要原理是:将变频器的热风通过风道直接通过空冷装置进行热交换,由 冷却水直接将变频器散失的热量带走;经过降温的冷风排回至室内。空冷装置内 通过冷水温度低于 33 ℃,即可以保证热风经过散热片后,将变频器室内的环境 温度控制在 40℃以下满足变频器对环境运行的要求。从而,保证了变频器室内 良好的运行环境。冷却水与循环风完全分离,水管线在变频室外与高压设备明确 分离,确保高压设备室不会受到防水、绝缘破坏等安全威胁和事故。   同时,由于房间密闭,变频器利用室内的循环风进行设备冷却,具有粉尘度 低,维护量小的特点;减少了环境对变频器功率柜、控制柜运行稳定性的不利影 响。
2023-08-16 07:42:462

高压变频器为什么会爆炸

由于变压器采用延边三角形接法,实现8.5度或者10度的移相,由于工艺原因造成相应的误差,使得变压器内部环流大,发热量高.由于随着负载率的不同,不是所有的功率单元都输出功率,导致谐波不能互相抵消。因此在低于额定负载时,谐波增加很快。由于同样原因,使得启动转矩较小,电机抖动及发热较大.
2023-08-16 07:42:583

高压变频器方案选择?

学习高压变频器知识,可关注高压变频器博客hfbianpinqi.com,高压变频器,四象限高压变频器,变频器原理,变频器行业应用,变频器技术交流等等
2023-08-16 07:43:092

高低压变频器是什么,详细些,

高压变频器和低压变频器。
2023-08-16 07:43:303

高压变频器单元串联法和三电平有什么区别

单元串联?你的意思是 链式结构的吧,三相分别独立的意思吧,(变压器隔离型链式,H桥链式)。三电平种类也很多,传统的二极管钳位的,飞跨的,t型架构的。三电平自身种类不一样,区别都不一样。●链式STATCOM结构,直流侧分开,电容电压波动较大,因此需考虑较大容量的电容。●链式结构的电容的容量大约为共用直流侧电容的两倍。●链式结构在设计方式:可采用三角形接法和Y形接法,相应的参数及绝缘设计不同。Y形接法承受电网的相电压。三角形接法承受电网线电压,其在补偿负序电流时有优势。●相比“二极管钳位型三电平”:每相拓补结构少两个钳位二极管,相应导通损耗减少;相应安装空间减少。●控制时许不同,“二极管钳位型三电平”需先关断外管,再关断内管,防止母线电压加在外管上导致损坏,T型无时序要求。●相比“二极管钳位型三电平”每个器件承受1/2母线电压;T型Sa1,Sa2需要承受全部母线电压,因此导致散热片的体积增大,相对成本增加。●共集电极及共发射极,原理相同。只能给你这些作参考,你都没有明确那种架构,对比没有针对性
2023-08-16 07:43:371

变频器运行中。可以打开控制面板这个柜门吗

高压变频器运行时不能开柜门。高压防护距离决定的,这是基本的安全规程。从控制原理来说绝大部分变频器是大同小异的,都是通过交-直-交环节变频的。对于控制面板来说不同品牌的变频器操作面板的风格是不一样的,下面我们以三菱FR-D700通用变频器为例子来说明,从控制面板图可以看出对于这种品牌变频器的操作面板是由六个防水密封按键构成,其中只有一个按键既可以作为停止键又可以作为复位键来用,可以说它是一个复合键具有双重功能,当需要停止变频器时或者变频器在运行过程中报警保护时就可以按这个按键停止工作,回到加电的初始状态。另一个复合按键是PU/EXT键,它是一个运行模式切换键,按一下这个键它可以在面板操作模式下运行,此时外部端子控制就不起作用了,再按一次又回到外部端子操作模式了,此时只有外部信号端子可以控制变频器的运行。除此之外剩下的都是单一功能键,比如REV键是面板操作模式的反转运行操作键,在面板操作模式下按下这个按键电机就反转。
2023-08-16 07:43:451

变频器在皮带机上节能改造效果的资料?

我们现在也是在用三晶变频器带动,节电效果还可以
2023-08-16 07:43:563

10千伏高压变频为什么梅相8个单元

10千伏高压变频器一般采用多相结构,而工程上比较常用的多相结构为3相和6相。为了提高变频器的性能和控制质量,8相结构在一些领域得到了应用。在8相变频控制下,能够使电机的功率因数优化,减小旋转磁场对空气磨损的影响,增加电机的寿命以及减少电机的损耗。此外,8相变频控制下,每个相互相邻的驱动工作更加平衡,能够减少失衡振动,提高变频系统的稳定性和可靠性。因此,在一些要求较高的领域中,8相变频器得到了越来越多的应用。
2023-08-16 07:44:031

多少千瓦多少伏的算高压变频器,对身体有什么危害

牵扯磁场 的 电磁波的对身体都有点不好吧 影响正常的生物磁场
2023-08-16 07:44:283

关于变频器节能

1、高压电机拖动、汽动泵拖动(排汽可利用)、变频电机(高压、低压)拖动。 请指教那种方式更节能。低压变频在45~50Hz运行是否节能,效果如何最好有考核数据。 因为受给水泵特性限制45Hz以下易汽化,
2023-08-16 07:44:402

变频器水冷系统如何运行?

关于变频器系统运行情况,首先我们需要
2023-08-16 07:45:035

变频器的整流电路有哪些特点

变频器的特点:   ① 采用多重化PWM方式控制,输出电压波形接近正弦波。   ② 整流电路的多重化,脉冲数多,功率因数高,输入谐波小。   ③ 模块化设计,结构紧凑,维护方便,增强了产品的互换性。   ④ 直接高压输出,无需输出变压器。   ⑤ 极低的dv/dt输出,无需任何形式的滤波器。   ⑥ 有的采用光纤通讯技术,提高了产品的抗干扰能力和可靠性。   ⑦ 功率单元自动旁通电路,能够实现故障不停机功能。   随着现代电力电子技术及计算机控制技术的迅速发展,促进了电气传动的技术革命。交流调速取代直流调速,计算机数字控制取代模拟控制已成为发展趋势。交流电机 变频调速是当今节约电能,改善生产工艺流程,提高产品质量,以及改善运行环境的一种主要手段。变频调速以其高效率,高功率因数,以及优异的调速和启制动性 能等诸多优点而被公认为最有发展前途的调速方式。近年来,发展起来的一些新型器件将改变这一现状,如IGBT、IGCT、SGCT等等。由它们构成的高压变频器,性能优异,可以实 现PWM逆变,甚至是PWM整流。不仅具有谐波小,功率因数也有很大程度的提高。
2023-08-16 07:45:231

高压变频器的选型事项

选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。可见,对于200~2000kW的电机系统采用6kV、10kV电压等级是极不经济、很不合理的。 变频器装置投入6kV电网必须符合国家有关谐波抑制的规定。这和电网容量和装置的额定功率有关。短路容量在1000MVA以内,1000kW装置12相(变压器副边双绕组)即可,如果24相功率就可达2000kW,12相基本上消除了幅值较大的5次和7次谐波。整流相数超过36相后,谐波电流幅值降低不显著,而制造成本过高。如果电网短路容量2000MVA,则装置容许容量更大。 从电力电子器件特性及安全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kV变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kV变频器若是用1700VIGBT,以美国罗宾康的PERFECTHARMONY系列6kV高压变频器为例,每相由5个额定电压为690V的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300V器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充分利用,以560kW为例,6kV电机电流仅60A左右,而1700V的IGBT电流已达2400A,3300V器件电流达1600A,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kW,电流也只有140A左右,仍很小。国外的中压变频器有多个电压等级:1.1kV,2.3kV,3kV,4.2kV,6kV,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。 为了隔离、改善输入电流及减小谐波,所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种配置短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10kV和6kV不可,功率2500kW以下电压可以不超过3kV,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。200kW~800kW以下的变频调速宜选用380V或660V电压等级。它线路简单,技术成熟,可靠性高,dv/dt小,价格便宜。仍以560kW电机为例,630kW660V的低压变频器约35万,而同容量6000V中压变频器约90万。实现的方法有低-低,低-高,高-低和高-低-高等几种形式。由于电机,变压器的价格远低于变频器,即使更换电机、变压器也合理。 原有6kV高压电机如何与3.5kV变频器电压配套自建国以来传统的6kV高压电机是已投产的主要产品,为了推广3.5kV变频器不可能再花钱更换电机,作者提出一个简便方案,以供参考。制造厂原有6kV电机一般均为星形接线,其相绕组承受实际电压为3468V,故只要将绕组改接成三角形其它不变。配3.5kV变频器就把变频器电压从6kV下降到3.5kV,从表3可见4.5kV器件不串联就可承受3kV耐压。如果用1.7kV器件3串即可。制造成本将下降30%。而我国目前30MW机组最大电机2500kW采用3.5kV电压完全合理。 主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。 故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。 控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。 变频器属于电子器件装置,对安装环境要求比较严格,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。 电力:引风机、送风机、一次风机、吸尘风机、增压风机、排粉机、给水泵、循环水泵、凝结水泵、渣浆泵冶金:除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵石化:注水泵、电潜泵、输油泵、管道泵、排风机、压缩机、除垢泵水务:供水泵、取水泵环保:污水泵、净化泵、清水泵水泥:窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸尘机、生料碾磨机、供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机造纸:打浆机制药:清洗泵、一次风机、二次风机采矿:排水泵、排风扇、介质泵、渣浆泵
2023-08-16 07:45:331

高、中、低、压变频器 是多少伏的?

深圳市森岛电气有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的变频器专业生产厂家,公司现有员工近百名,总营业面积2000多平方米,拥有年产1亿的生产基地。公司位于风景秀丽的深圳观澜河畔,交通便利,良好的人文环境,浓厚的科研氛围,塑造出一个积极拼博的团队,造就出一个卓越的“森岛”品牌! 公司技术力量雄厚,研发团队由具有国内变频器领先技术的权威专家组成,凭借多年变频器的研发及生产的技术和经验,再结合国内外先进的管理理念,依次推出的SD600、SD680系列的通用和专用型变频器产品,均获市场好评。森岛已通过了CE认证、ISO9000认证。并逐步向高端应用领域迈进,努力开创我们充满希望而又任重道远的未来。 森岛变频器以其完整的产品体系,优越的性价比,坚持以“森岛电气,安行天下”为宗旨。广泛应用于电力、纺织、造纸、治金、食品、化工、电线电缆、自动生产线、恒压供水、风机、锅炉等工业应用场合。公司在广东、江苏、上海等地设有办事处,为客户提供全方位支持与服务平台,力求做到尽善尽美。
2023-08-16 07:45:514

给水泵的变频器所用电源是高压还是低压?送、引风机呢?

10KV以下包含10KV的都都属于低压
2023-08-16 07:46:164

高压变频器的功率单元模块的RST是干啥的?

高压变频中的每个功率单元都可以看做是一个独立的整流+逆变+滤波的这样的一个结构,R S T 就是这个功率单元的进电端子,干式移相变压器输出的电就是接到了这个一个个的功率单元的R S T上的。
2023-08-16 07:46:261

高压电机能用变频器吗?为什么?

当然能用
2023-08-16 07:46:452

山东棉花研究中心的科研成果

自建所近五十年来,共取得科研成果50余项,其中获省部级以上奖励的39项。在遗传育种方面,先后培育出了鲁棉1号等近30个优良棉花品种(系)。其中鲁棉1号以其高产、稳产、抗逆性强、适应性广的优良特性,在全国曾累计种植过亿亩,创直接经济效益超过57亿元,荣获国家发明一等奖;近年来,将高新技术与常规育种技术相结合,在转基因抗虫育种研究方面又取得了重大研究进展,培育出抗虫杂交棉、常规抗虫棉、短季抗虫棉鲁棉研15号至鲁棉研38号三大类型24个系列抗虫棉花新品种,先后通过了国家和(或)省级审定,这些棉花新品种均表现高产、优质、抗病、高抗棉铃虫,目前推广应用面积占全省棉花总面积的80%以上。2008年,鲁棉研15、19、21和28号同时被选为国家黄河流域4个不同类型棉花品种区域试验的对照品种。2006~2009年,鲁棉研21号、鲁棉研28号先后被农业部确定为黄河流域主推品种。“高产稳产广适高效转基因抗虫杂交棉鲁棉研15号选育与产业化开发”2006年获国家科技进步二等奖,同时获山东省科技进步一等奖,累计增加社会经济效益47.9亿元。“转Bt Cry1A 基因抗虫棉品种选育和抗虫棉生产技术体系研究”2007获国家科技进步二等奖,项目新增经济效益95.43亿元。“转基因抗虫棉及种子生产的理论与技术体系研究与开发”2006年获省科技进步一等奖。棉花经济施肥的研究、抗虫棉害虫发生规律和综合防治技术、山东省四十万亩棉花亩产皮棉100公斤大面积高产开发、山东省棉花大面积综合高产技术研究与开发分别获省科技进步二等奖。编著、合著出版棉花科技著作20余部,每年发表科技论文30余篇,累计发表SCI文章20多篇。山东棉花研究中心注册有“鲁棉研”、“鲁壹”商标,其中“鲁棉研”商标2006年获得山东省著名商标称号;出版内部期刊《山东棉业》,开办有鲁棉研网站。
2023-08-16 07:46:361

订单生产(MTO)与库存生产(MTS)的优缺点

库存生产(MTS):1、优点:在按库存生产策略的类型中,客户基本上对最终产品规格的确定没有什么建议或要求,库存生产(MTS)投入很少。2、缺点:按库存生产时的产品批量不像典型的重复生产的产品那么大。通常,这类生产系统的物料清单(BOM)只有一层,而且生产批量是标准化的,因而一个标准化的成本是可以计算出来的。实际的成本可以和标准成本相比较,比较结果可以用于生产管理。订单生产(MTO)优点:(1)以销售订单作为需求的源头,在计划,生产,采购等订单执行的全过程可以根据订单号轻松追踪相关单据,查看相关单据的状态,以明确订单的执行状况;并可以用甘特图等方法进行非常直观的显示。(2)提供销售订单的价格管理,支持对价格字段的单独授权(没有权限的人员无法看到单价和金额),可以对客户进行信用控制。2、缺点:在面向订单生产的企业中,客户订单的确认工作是非常重要的。它直接影响到企业可以获取的订单数量,并进而影响企业的经营业绩。在目前产品品质合格已经作为最基本的前提的情况下,客户订单确认的主要内容包括交期,价格和客户个性需求的满足。扩展资料MTS管理者胜任素质测评系统是针对企业、事业单位、政府机构等各类型管理者的胜任素质进行测试与评价的综合性在线管理系统。MTS系统能够基于组织和岗位需要,对被试者的胜任水平、能力特点、素质状况进行全面的分析与诊断,是各类型组织对各级管理者进行招聘选拔、培养开发、评价任用的决策辅助工具。MTOⅡ是由MTO(MakeToOrder)衍生出的新名词,也被称为按单制造,是MTO、ATO、ETO三类生产组织方式(也称生产模式)的总称。MTOⅡ,强调与设计与组装相匹配的按单生产,是有客户导向的,是先有订单,后有产品,并根据零部件、组件、产品的标准化程度和业务管理重心,区分为ETO、MTO、ATO。参考资料来源:百度百科-MTO参考资料来源:百度百科-MTS
2023-08-16 07:46:381

ansible可以将被控端的主机从逻辑上分成不同的组,可以在()中进行定义?

可以的,Ansible可以将被控端的主机从逻辑上分成不同的组。在Ansible中,可以通过在主机清单文件(Inventory)中使用方括号来定义主机组。例如,可以使用以下语法在主机清单文件中定义一个名为web_servers的主机组:[web_servers]web1.example.comweb2.example.com在上述示例中,方括号中的文本web_servers指定了一个名为web_servers的主机组,而下面的两行指定了该组中包含的两个主机。可以根据需要在主机清单文件中定义多个主机组,并将不同的主机划分到不同的组中。定义主机组后,可以在Ansible的剧本(Playbook)中使用这些组来执行任务。例如,可以使用以下语法在剧本中指定要在web_servers组中的所有主机上执行的任务:- hosts: web_serverstasks:- name: Install Apacheapt:name: apache2state: present在上述示例中,hosts: web_servers指定了要在web_servers组中的所有主机上执行此剧本。通过使用主机组,可以更轻松地管理大量主机,并根据需要在它们之间划分任务。
2023-08-16 07:46:381

打败坏人用英语怎么说

它是关于好人打败坏人=it"saboutthegoodwinsoverevil.请采纳谢谢
2023-08-16 07:46:412

主动降噪和被动降噪的区别有哪些?

主动降噪和被动降噪的区别就是,主动降噪就是通过耳机内部的硬件将噪音抵消,而被动降噪是通过隔声材料将耳朵与外部噪声进行隔离。噪音是一种让人烦恼、不受欢迎的声音,噪音会影响正常的休息、学习、工作,甚至健康。所以降噪成了生活的正常需求。1、降噪耳机的重要性现代社会节奏快,各种污染也日益严重,噪声污染也越来越严重,开放式的办公环境、上下班的路上、差旅途中我们无时无刻不被噪声所环绕。降噪成为一种刚需,它可以帮我们摆脱噪声的干扰,建立一个独立的空间。降噪耳机成为日常生活中的必需品。2、主动降噪的原理主动降噪是通过麦克风收集外部噪音,降噪系统内部产生与外界噪音相等的反向声波,将噪音中和,达到真正意义上的降噪效果。简单来说主动降噪功能就是让噪音直接消失,而不是阻绝噪音。3、被动降噪的原理被动降噪就是利用物理特性将耳朵与外部噪声进行隔离,通过隔声材料来实现,被动降噪的原理简单,降噪成本也很低,而且动降噪对高频率声音也是比较有效的,一般可以使噪声降低大约为15-20dB。4、两种耳机最大的区别被动降噪是一种物理降噪,像我们大多数人使用的入耳式耳机就是被动降噪耳机,这种耳机的声音从喇叭发出,并通过导嘴直接传入耳中,听音乐声音会更加纯净。但是它的弊端就是这种降噪耳机密闭了外部声音,容易发生安全隐患,这类事故估计大家也经常见到。主动降噪就是在被动降噪的基础上加多了一个主动降噪电路的数字信号处理,通过该电路的处理后,降噪用的扬声器能够发出与噪声相位相反的机械波,将噪音中和,从而实现降噪的效果。主动降噪耳机原理都是一样的,但是技术还是有很大差异,在降噪效果上自然有所不同。所以制造的降噪耳机效果也是千差万别的,各有各的优势和特点。但是我个人认为,主动降噪耳机的唯一缺点是重量和体积要比普通耳机大一些,但目前不能普及主动降噪耳机的最大问题还是价格。其实,降噪耳机被打造出来,是为了目标——是保护听力,减少噪音。那么在这个前提下,主动降噪和被动降噪都达到了这个目的,只不过主动降噪耳机效果更好些,但价格更贵些。
2023-08-16 07:46:411

坏男孩英文

bad boy
2023-08-16 07:46:312

黑莓playbook用原唱的充电器充电,插上的时候指示灯是红色的,可是一会就变绿色。

现在看下你的pb的充电器上的输出电流是多少?如果是1A,就充四五个小时看看。
2023-08-16 07:46:302

Instrument Consumable MTO是什么意思?

仪表消耗品按订单生产按单生产(Make To Order,MTO),按单生产,就是根据顾客的订单原先的设计制造顾客所需的产品,而生产计划则是依据所收到订单中所指定的产品BOM规划生产排程及购买原料,可以完全依据顾客的...
2023-08-16 07:46:281

专家们培育出太空水稻,为什么这些优点从太空来?

太空水稻是利用太空较高的宇宙辐射、变化较为剧烈的温度、微重力等处理水稻种子,虽然在太空中形成,但是产生变异的是 生物本身 ,并不是水稻的“优点”来自太空。 太空育种运用的是生物进化理论的原理,即生物会随环境变化而演化。生物演化的基础是种群,太空育种需要送一批种子或者胚胎进入太空,因为太空的高辐射等因素会使植物核酸等复制时出错,而出错的部分就可能成为对水稻在地球生存更有利的因素,比如使水稻产量更高或者使植株变得更高大根系更发达,这一过程是随机的,并不能确定水稻到底会变成啥样,而且不是每一粒种子遭受太空环境影响都一样,所以这些种子拿回地球后并不能直接使用, 需要先种植下去观察植物的性状到底有没有变化,这也使得在育种得过程中需要开垦一些试验田,然后初步选择性状发生了对人类有利的变化,然后还需要经过数代的杂交、回交等手段将植物的性状固定下来,成为一种可以广泛种植的优良农作物,在种子基地广泛地种植,然后收获种子不作为口粮,只为推广太空水稻之类得农作物。这种变化是由于生物自身的改变,只不过外界条件是太空环境罢了。 随着航天技术的发展,现在我国时不时地就会送一些植物上太空,让它们经受太空环境的洗礼,然后培育出具有某种优良性状的种子。但是这种培育方式效率业不是很高,所以现在还有杂交、基因编辑、嵌合体制造等生物技术。现代生物技术主要就应用在为人类找吃的以及为人类治病两方面,虽然有时候会直接改造生物的基因,但是也是利用天然存在的生物基因,只不过加快了生物演化的自然进程,能使植物突然就有了某种性状,比如抗虫棉的抗虫基因,就是利用生物载体植入的外来基因。 这些育种技术都是利用了生物的基本规律,基因是核心控制着生物的性状,加大植物环境选择压力,使植物能更快地演化出一种新的性状,基本不必担心新产生的农作物品种引发严重的环境问题。而这些技术也证实了现代生物进化理论的正确性,只不过仍是宏观层面的,对某种生物性状形成的具体原因,现代人类还是难以确定机理,就像长颈鹿的脖子为什么那么长,依然是一个谜。 提要:太空辣椒、太空水稻,这些农产品有何特殊之处? 对于育种家来说,能否选育出优良品种的关键就是是否具备优良的材料,为了创制优异的育种材料,育种家们最常采用的方法是选择利用自然变异,然而这种变异的幅度实在是太小,一个非常大的群体中可能还无法选育得到一株符合育种理念的材料出来,大大制约了育种的进程,为了解决变异过小的问题,育种家会想尽一切办法创制新的种质资源变异,比如说物理诱变、化学诱变等手段,此外还有一种诱变技术是结合航天技术发展而兴起的航天诱变育种。 航天诱变育种则是通过利用太空微重力以及高辐射的特点,对种子形成诱变,产生新的变异,所以大家在谈到太空育种选育出来的一些农产品时候,并不是说作物进了太空就能够出现优良性状,性状是相对性的,我们人类所认为的很多优良变异,其实对于作物来说都是违背自身的进化方向的。 这里可以给大家举一个例子,在小学自然课本上有一个例子说的是物种的繁衍生息,蒲公英种子风媒介传播繁衍,而大豆、油菜在成熟之后角果炸裂而繁衍,其实无论是大豆还是油菜角果炸裂都是不利于我们种植收获的,比如说如今人们的作物成熟时候要采用机械收获,角果容易开裂反而意味着在机械轻微碰到的情况下籽粒就会被弹出,造成了产量损失,这是不利于产量提升的。如何破解这一难题呢?育种家会选育一些抗裂的品种,然而从自然进化的角度来说,这种抗裂的品种,成熟之后由于籽粒无法炸裂弹出籽粒,反而非常不利于其繁衍生息。 太空诱变的结果也不一定都是好的,变异具备很大的不定向性,这个突变出来的方向对人来说可能是好的,也可能是坏的,对于育种家来说,可以利用起来的是那些优良的性状,甚至可以说突变的性状中十有八九是不如意的,真正能够中意的真的凤毛麟角。由于在媒体的报道中,一提到什么航天育种、辐射育种等一些所谓新奇、高 科技 的词汇就忍不住的满篇溢美之词,其实成功了都会有无数的光环围绕,而失败的只是被 历史 的车轮无情的碾压过去罢了。 太空诱变这种没有定向性的技术其实绝对不会成今后的发展方向,因为注定会被定向的技术所取代,比如如今兴起的基因编辑技术,其能够实现对目标性状的定点性改良,这是物理、化学诱变所不具备的特点。 最后科学兴农要说的是,大家不要一听到航天、太空育种就觉得多么的高大上,同物理、化学诱变一般,都是诱变的一种,只不过市场上的一些产品一旦披上高 科技 宣传的外衣,似乎就有点让人乱花渐欲迷人眼了。 其实很多专家在培育新品种的时候,都是通过特定的环境或者是方法来使种子产生一定的变异,在根据变异的结果进行研究培育,形成新的品种。太空水稻其实就是利用空间诱变育种的方式,将水稻的种子或者是诱变材料送到太空中,利用太空特殊的环境来进行诱变,使得种子产生某种变异,再返回地面培育作物新品种。 那么为什么要培育太空水稻,这些优良品种特性为什么是从太空路而来? 之所以要进行太空育种,其实就是因为地面上根本无法模拟这种太空环境。我们都知道在宇宙中有很多离子辐射线和空间磁场,这都是地球没有办法进行模拟的,而且高真空高洁净的宇宙环境也能够让种子产生一些变异。所以太空水稻培育出来的新型品种具有变异大,变幅大,稳定快,以及高产优质早熟和抗病力强的特点。 这种水稻品种回到地面进行培育之后,能够有效地缩短杂交育种的周期。比如说,经过太空诱变培育出来的航育1号水稻新品种,其植株就比正常的要低14厘米左右,生长周期也缩短13天,而产量却可以增长5%~10%。更矮的植株可以增强水稻的抗倒伏能力,而更短的生长周期可以减少温差,提前收获,并且还能够增加产量。 之所以这些优点从太空中经过诱变而来,是因为太空中的辐射强度要比地球高得多,而且在微重力和高真空的环境下,种子的基因会产生很大的变异,毕竟亿万年来在地球上生长的植物,不管是形态生理还是进化都受到了地球重力的影响,一旦进入到失重的状态,再加上受到其他的辐射作用,可能就会产生一些,本来在地面上环境中难以产生的基因变异行为。而这种变异通过专家的研究和培育,提取其中有效有用的部分,在经过深入的分析之后可以获得更高的产量,更好的品质。 虽然很多专家对为何水稻能够在复杂的太空环境中产生生理和遗传性状的改变?甚至对未来有何影响,都没有办法做出,特别令人信服的解释,但是随着科学的进步和不断的 探索 ,未来肯定会有更进一步的说明。毕竟人类的发展史就是一部对世界的 探索 史,现在地球是人类的家园,但是人类的梦想要向星辰大海出发,要去 探索 更远的星空,更远的未来。所以说太空水稻育种是一种集航天技术,生物技术和农业育种技术为一体的新途径新方法,也是当今农业领域最尖端的科学技术课题。这不是一两个人或者一两代人就能研究的透彻明白的事情,而是要通过不断的努力才能获得更多的知识才能获得更加明确的方向。 以上是我对这个问题的看法,如果你有什么更好的意见或者想法,欢迎您的下面留言评论,说说您的观点,感谢您的阅读。 还好
2023-08-16 07:46:271

降噪耳机是如何实现降噪的

降噪耳机实现降噪的原因1、主动降噪耳机就是通过耳机自带的降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波,从而实现降噪的效果。2、被动式降噪耳机主要通过包围耳朵形成封闭空间,或者采用硅胶耳塞等隔音材料来达到降噪的效果。降噪耳机原理:1、先由安置于耳机内的讯号麦克风侦测耳朵能听到的环境中低频噪音。2、再将噪声讯号传至控制电路,控制电路进行实时运算。3、通过Hi-Fi扬声器播放与噪音相位相反、振幅相同的声波来抵消噪声。4、叠加后噪声消失听不见了。降噪耳机降噪耳机是指利用某种方法达到降低噪音的一种耳机。降噪耳机有两种分别为:主动降噪耳机和被动降噪耳机。
2023-08-16 07:46:201