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你们知道吗?现在电子技术的高速发展,高压变频器也逐渐成熟起来了,因此将有源电力滤波器和高压变频器结合一起就会有新的火花出现,结合后会有怎样的变化呢?看完这篇文章你就明白了。

本文主要介绍了变频器电抗器要如何选择以及应该怎么应用,首先输出当扛起可以安装在变频器电抗器的输出侧,这样的话可以减低电动机的噪音和震动,最后还介绍了当串联电抗器出现异常了如何解决。

本文首先介绍了电抗器和电容器的结构、功能、作用以及特性不一样,其次介绍了电抗器和电容共用有什么作用,可以起到限制电流、保护电容器的作用和滤掉电网的涌流,在变频器中主要起滤波作用。

2020-07-08关键字:电抗器电容器电感器分类: 磁性元器件

本文主要介绍了电流互感器可以从原理上作为零序互感器,但是两个互感器之间的灵敏度还是有很大差距的,还介绍了电流互感器的作用以及零序互感器的工作原理,还介绍了零序互感器的作用。

本文主要介绍了电压互感器的二次回路,并且作了分析,电压互感器二次回路的接地主要作用是为了防止一次高压串到二次侧,从而可能对人和机器造成伤害,接下来让我们一起来看看电压互感器的二次回路吧!

光缆线的种类就是有很多的,那么你认识ADSS光缆线吗?ADSS光缆线到底是什么来的呢?本文就会详细介绍了ADSS光缆线的特点、维护技巧和常见的故障是什么等,赶快来学习下吧!

2020-07-07关键字:ADSS光缆光缆光缆线分类: 磁性元器件

有人问小编矿物绝缘与低烟无卤电缆是不是一样的电缆呢?它们的有什么不同吗?为了清楚解释这些问题,小编特地找来了一些资料来和大家聊一聊,下面就好好看一看这篇文章吧!

本文主要对薄膜电容器的失效原因进行分析,导致薄膜电容器失效的原因有很多,但电容器出现击穿、开路、引线断开以及绝缘层裂开都会让它完全失效。在选择薄膜电容器时除了要看吸收电容的电压和容量外,还要看它的dv/dt和纹波电流。

2020-07-06关键字:电容器薄膜电容器电容分类: 磁性元器件

本文主要介绍了自愈式并联电容器更换的流程以及在更换并联电容器的过程中需要注意的一些小问题。在并联电容器更换的过程中,需要先断开无功补偿柜的开关、对并联电容器进行放电、再更换电容器、然后再试运转电容器。

2020-07-06关键字:电容器电容并联电容器分类: 磁性元器件

有一部分的人还是不认识有源电力滤波器是啥,其实有源电力滤波器与电网谐波是有直接的关系的,那么它们之间有什么的关系呢?下面我们就来详细说说这个问题,还有会科普一下有源电力滤波器。

你了解过一般电缆,但是矿物绝缘电缆你又了解过吗?这种矿物绝缘电缆的种类有很多,本文就会和大家聊一聊矿物绝缘电缆的类型、型号规格、独特之处等,下面就一起来看看吧!希望这篇文章对你们有所帮助!

近年来,非晶、纳米晶市场需求量逐渐走高,很多终端市场由于对性能方面的要求提高,也接纳了非晶、纳米晶较高材料成本的发展弊端,这一品类的软磁材料也得以获得更多青睐。

光储结合的方式被越来越多的国内外新能源项目所采用,也带动了双向逆变器的市场需求,南吉达所生产的双向逆变器骨架也在近些年表现突出。

2020-07-06关键字:逆变器骨架南吉达分类: 磁性元器件

本文主要介绍了低通滤波器,电感的特性是阻交流电通直流电,因此大家利用电感的特性制作出了电感与电阻组成的低通滤波器,它的工作原理是,在小于临界频率时,交流电可以通过,大于临界频率时就不可以通过。

2020-07-03关键字:滤波器低通滤波器电感分类: 磁性元器件

本文主要介绍了有源电力滤波器的原理和优缺点,它的优点是可以补偿各次谐波、抑制闪变、补偿无功等,它的原理是利用可控电子元件产生大小相同、相位相反的补偿电流,然后注入电网与负载的谐波电流相抵消。

本文主要介绍了数字滤波器和模拟滤波器,数字滤波器用在离散系统,模拟滤波器用在连续时间系统和离散时间系统;模拟滤波器可以分为有源滤波器和无源滤波器。

2020-07-03关键字:滤波器数字滤波器滤波分类: 磁性元器件

在工业互联网的参与度方面,东莞八部电子科技有限公司生产的喷胶机,早已迈入工业互联网阵营,为包括磁性元件在内的企业生产提供了更可靠的生产工艺。

本文主要介绍了无线充电技术的四种方式分别是:电磁感应式充电、磁场共振式充电、无线电波式充电、电场藕合式充电。每一种无线充电的方式都有说不通,使用最多的就是电磁感应式充电。

本文主要介绍了无线充电技术和有线充电的差距和不同,无线充电的四种方式有:电磁感应、磁场共振、电场耦合和无线电波;因为无线充电是无通电源接点设计,所以无线充电是很安全的。

本文通过简化连接器结构模型分析确定出连接器相关电磁兼容性参数,并以耦合电感确定与信号差分传输系统等二个问题为例作重点对连接器的选择作分析,从而为提髙系统电磁兼容性连接器结构所应有基本特性分类作说明。

本文将从保护设备免受高空电磁脉冲产生的髙频干扰与髙压脉冲的影响二个方面分析着手,以通信设备为例对保护方案与瞬态电压抑制及滤波器应用选择为重点作分析说明。

通过对磁性主要材料磁性材料和线材进行高频成分分析,如何在高频磁性元进行优化设计,达到性价比好产品。

2020年7月31日,大比特资讯将在东莞嘉辉会酒店,举行“第十四届(东莞)中国磁性元件智能生产暨高性能材料应用技术峰会”。

2020-07-02关键字:磁性元件磁芯电感分类: 磁性元器件

本文主要介绍了贴片电感在电路的主要作用,扼流滤波和滤掉高频杂波;贴片电感的两边都存在寄生电容,这是元器件的两个电极之间的铁氧体自身产生的,贴片电感的结构主要是介质材料。

2020-07-01关键字:电感贴片电感滤波器分类: 磁性元器件
 
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