Электронные данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота АС [Hz] | 47…64 | ||||||||||
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 15…20 | ||||||||||
Номинальное напряжение АС [V] | |||||||||||
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 380…480 | ||||||||||
Выходное напряжение DC [V] | 24…28 | ||||||||||
Класс защиты | I; (IEC 61140) | ||||||||||
Защита от перенапряжения | да; ( | ||||||||||
Выходное напряжение [V] | регулируемый; выходное напряжение SELV, PELV | ||||||||||
Макс.![]() |
40 | ||||||||||
Макс. выходной ток при макс. выходном напряжении [A] | 34,3 | ||||||||||
Макс. пик выходного тока при мин. выходном напряжении [A] | 60 | ||||||||||
Макс. пик выходного тока при макс. выходном напряжении [A] | 51,5 | ||||||||||
Выходная мощность (постоянная) [W] | 960 | ||||||||||
Выходная мощность (пик) [W] | 1440 | ||||||||||
Примечание по выходной мощности (пик) [W] |
|
||||||||||
Фактор мощности (номинальное напряжение 400 В AC / 50 Гц) | 0,88 | ||||||||||
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 400 В AC / 50 Гц) |
|
||||||||||
0,9 | |||||||||||
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) |
|
||||||||||
Резерв мощности [%] | 50 | ||||||||||
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 1 | ||||||||||
Макс.![]() |
100 | ||||||||||
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [A] | 4,5 | ||||||||||
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [A] | 4,5 | ||||||||||
Ограничение пускового тока | да | ||||||||||
КПД (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [%] | 95,3 | ||||||||||
КПД (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [%] | 95,2 | ||||||||||
Защита внешнего входа | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A | ||||||||||
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 24 (60…70 °C) | ||||||||||
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [ms] | 25 | ||||||||||
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [ms] | 25 | ||||||||||
Входной ток (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [A] | 1,65 | ||||||||||
Входной ток (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [A] | 1,35 | ||||||||||
Потеря мощности (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [W] | 47,3 | ||||||||||
Потеря мощности (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [W] | 48,4 | ||||||||||
Защита обратного напряжения [V] | 35 | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Допустимая перегрузка | постоянный выходной ток | ||||||||||
Тип сигнала DC-OK | релейный выход | ||||||||||
Надежность сигнала DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25.![]() |
||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
Степень защиты | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
Степень загрязнения | 2; (IEC 62103: проводящее загрязнение не допускается) | ||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | met | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 1754,5 | ||||||||||
Способ монтажа | рейка; (Th45 (EN 60715)) | ||||||||||
Размеры [mm] | 124 x 110 x 130,7 | ||||||||||
Материал | стальной лист | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Примечания |
|
||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Соединение | винтовые клеммы: | ||||||||||
диаграммы и графики | |||||||||||
Блок диаграмм |
|
||||||||||
выходные характеристики |
|
||||||||||
характеристическая кривая для уровня эффективности / потери мощности |
|
||||||||||
характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров |
|
||||||||||
характеристическая прямая для времени работы при отключении питания |
|
Часто задаваемые вопросы об Adobe Acrobat Reader DC
Acrobat Reader DC интегрируется с сервисами Adobe Document Cloud, благодаря чему лучшее в мире средство просмотра документов PDF переходит на совершенно новый уровень. Интуитивно понятный интерфейс Acrobat Reader DC предоставляет новые мощные функциональные возможности для работы на любом устройстве. На обновленной странице «Главная» можно открывать документы и управлять ими, отслеживать файлы, к которым вы предоставили доступ, а также просматривать документы, которые вам предоставили для просмотра, редактирования или подписания, с подробным описанием задачи.
Воспользуйтесь всеми возможностями мобильных приложений Adobe Acrobat:
- Работайте продуктивно с документами PDF, где бы вы ни находились, благодаря мобильному приложению Adobe Acrobat Reader для Android и iOS.
- Используйте Adobe Scan — фотографируйте документы и доски и преобразовывайте их в высококачественные файлы PDF с помощью технологии искусственного интеллекта и автоматического распознавания текста. Доступно для iOS и Android.
- Легко вводите данные в формы PDF, используя функцию интеллектуального автозаполнения нового инструмента «Заполнить и подписать», доступного в версии для настольных ПК.
Оформите подписку на бесплатные сервисы Adobe Document Cloud, чтобы пользоваться следующими возможностями:
- Храните файлы и предоставляйте к ним доступ в Adobe Document Cloud (2 ГБ хранилища бесплатно).
- Мгновенный доступ к последним документам на настольных ПК, мобильных устройствах и в веб-браузерах.
- Синхронизируйте свою коллекцию автозаполнения «Заполнить и подписать» на настольных ПК, устройствах iPad и в веб-браузере.
- Отправляйте файлы и отслеживайте работу над ним в реальном времени. Вы получите уведомления, когда ваш документ будет открыт, загружен или отправлен.
Оформите подписку Adobe Acrobat PDF Pack, чтобы воспользоваться расширенными функциями в приложении Reader на настольном ПК, в мобильном приложении Acrobat Reader и в веб-браузере.
- Преобразовывайте документы и изображения в высококачественные файлы Adobe PDF.
- Изменяйте порядок страниц и объединяйте документы PDF в один файл для удобного чтения, навигации и отправки.
- Превращайте файлы PDF в редактируемые документы Microsoft Word, Excel, PowerPoint и RTF.
- Объединяйте несколько файлов в один документ PDF.
- Собирайте подписи пользователей с помощью комплексной службы электронной подписи.
- Отправляйте файлы PDF другим пользователям на редактирование и работайте совместно в реальном времени, даже с теми, у кого нет программного обеспечения Acrobat. Обеспечивайте слаженность работы — устанавливайте сроки и напоминания.
- Отправляйте документы, отслеживайте работу над ними и подтверждайте доставку в электронной форме без использования факса или услуг экспресс-доставки.
- Отслеживание доступно на мобильных устройствах: отправляйте файлы и следите за ходом работы, получая уведомления в реальном времени. Вы получите уведомления, когда ваш документ будет открыт, загружен или отправлен.
- Храните файлы в интернет-хранилище объемом 20 ГБ.
Для доступа только к отдельным инструментам оформите подписку Adobe Acrobat Export PDF.
Новые и улучшенные функции обычно выпускаются ежеквартально. Сведения о новых возможностях приведены в разделе Новые возможности и изменения Acrobat Reader DC.
Фильтры (AC, DC)
Компания «ЭКБ-ТЕСТ» занимается производством фильтров AC и DC типа. Они предназначаются для работы с сетями переменного и постоянного тока, соответственно. Это надежная и доступная продукция, которая производится в Санкт-Петербурге. Она занимает уверенные позиции на рынке, так как ее качество во многом превосходит зарубежные аналоги. Фильтры рассчитаны на работу с отечественными электрическими сетями, что является еще одним серьезным преимуществом.
Конструктивное исполнение
Фильтры AC и DC могут выпускаться в различных конструктивных вариантах. Стоит выделить наиболее распространенные и востребованные среди них:
- миниатюрные, которые монтируются на печатные платы;
-
корпусные, которые соединяются с различными линиями питания нагрузки, к оборудованию связи и т.
д.;
- в виде соединительных разъемов;
- в виде промышленных шкафов, которые используются в индустриальных отраслях.
Для чего применяются фильтры AC и DC
Данные устройства могут быть использованы в однофазных и трехфазных сетях. Они служат для перекрытия рабочих токов. В зависимости от модели, диапазон данного показателя может быть от 1 А до боле 1 кА, а также диапазон напряжений от 48 до 480 В. Большинство устройство характеризуется падением напряжения, не превышающее 1% от действующего.
Устройства могут быть дополнительно экранированы, что является комплексной защитой от помех в сети. При дополнительных помех от окружающих место использования приборов без экранирования фильтры применять не рекомендуется. Помимо этого еще встречаются низкопрофильные варианты исполнения и спаренные. Это касается соединительных разъемов, которыми подключается устройство.
Характеристики
Такая характеристика, как ток утечки, напрямую зависит от конструктивных особенностей и мощности конкретной модели фильтра. В среднем она лежит в диапазоне 0,2…8 мА. Частотный диапазон, в котором работают различные модели серии, лежит в пределах 10 кГц до 1 ГГц. Для различных сфер применения могут использоваться фильтры с разными характеристиками, так как нужно правильно подбирать частоту и мощность устройства. В первую очередь это зависит от места применения, что заставляет эту сферу постоянно развиваться. Для новых отраслей разрабатываются специализированные модели.
Перед продажей продукция компании «ЭКБ-ТЕСТ» проходит обязательное тестирование, что позволяет клиентам получать действительно надежную продукцию. Все модели обеспечены гарантией качества.
Фильтры для сетей переменного тока (Серия Нева) • Номинальный проходной ток от 5 А до 25 А в зависимости от модели • Входные напряжения от ~80 до ~264 В , 100…264 В; 176…240 В; 80…140 В
• Вносимое затухание не менее 55 дБ для частот 1. • Защита от выбросов до 1000 В • Рабочая температура корпуса -40 +85°С, расширенная -60…+125 °C • Низкопрофильная с ножевыми контактами или клеммными колодками • Работа при повышенной влажности до 98% Модули являются аналогами по параметрам :Vicor , Ирбис и др. |
Фильтры для сетей переменного тока 3-х фазного тока (Серия Нева) • Номинальный проходной ток 15 А (5A на фазу) • Входное напряжение 304…456 В, 3-х фазное 400В (380В) • Варистор защиты от импульсных выбросов • Низкопрофильная 28 мм конструкция с ножевыми контактами, клеммными колодками • Рабочая температура корпуса -50°C…+85°C • Повышенная влажность до 98% • Металлический корпус |
Фильтры для сетей постоянного тока (Серия Урал) • Номинальный проходной ток от 5 А до 25 А в зависимости от модели • Входные напряжения 10,5…36 В; 17…84 В • Рабочая температура корпуса -60°C…+125°C
• Вносимое затухание не менее 55 дБ для частот 1. • Защита от выбросов до 500 В • Низкопрофильная 10 мм конструкция • Исполнение с фланцами и без фланцев |
DC-DC преобразование — это функция контроллера
Лучший преобразователь DC-DC — это аппаратный преобразователь. Закладывая в проект DC-DC преобразователь в виде отдельной микросхемы, вы, вероятнее всего, получите лучший КПД и большую частоту преобразования. Последнее положительно скажется на стоимости внешних пассивных компонентов, таких как катушки индуктивности и конденсаторы, что снизит общую стоимость решения. Кроме того, площадь, занимаемая этими компонентами на плате, также будет меньше с ростом частоты преобразования. В интегральные микросхемы DC-DC преобразования, как правило, входит несколько видов защит – ещё один аргумент в их пользу.Тем не менее, в некоторых областях может быть выгоднее использовать контроллер с внешним ключом. Это могут быть ультра дешёвые приложения, либо приложения, где требуется специфика управления мощностью выдаваемого питания. Плюсом такого решения можно также считать большое количество взаимозаменяемых стандартных транзисторов всевозможных производителей.
Инженеры компании «Промэлектроника» создали проект повышающего DC-DC преобразователя на базе контроллера STM32F051R8T6. Электрическая схема проекта приведена ниже.
Рис. 1. Электрическая схема проекта повышающего DC-DC преобразователя на базе микроконтроллера
В будущем мы попытаемся запитать получаемым напряжением +4В GSM модуль M95 фирмы Quectel. Питание GSM модулей имеет свою специфику: в определенные моменты времени модуль потребляет до двух ампер. Импульсы тока имеют длительность меньше миллисекунды. Однако схема регулирования питания должна выдавать требуемую энергию без значительного снижения напряжения.
Принцип работы схемы.
Замыкая ключ на базе транзистора VT3, мы накапливаем энергию на катушке L1, которая рассчитывается по формуле:
E = L* I2 / 2
где:
L – индуктивность катушка;
I – ток.
Если принять разумное допущение, что ток в катушке растёт линейно со временем, то энергия будет рассчитываться по формуле:
E = U2 * T2 / (2L)
где:
U – питающее напряжение;
T – время накопления энергии;
L – индуктивность катушки.
Для управления ключом VT3 было принято решение использовать пару транзисторов VT1 и VT2. Вообще, не исключено, что можно отказаться от их использования и «рулить» транзистором VT3 с вывода контроллера. Однако в этом случае будьте готовы к затяжным фронтам включения и выключения VT3, что однозначно снизит точность управления. При этом вы сэкономите всего 2 рубля. Так что однозначно ставить. Мы в проекте использовали цифровые транзисторы фирмы Galaxy. Цифровой транзистор – это обычный транзистор с встроенными резисторами: один держит транзистор в выключенном состоянии, когда контроллера нет на связи, другой – задаёт ток управления базой. В нашем случае совокупность компонент R1-R2-VT1 и R3-R4-VT2 – это и есть цифровые транзисторы, упакованные в корпус SOT-23. Ничего не поделаешь, инженеры «Промэлектроники» люди ленивые и лишнюю пайку на макете сделать их не заставишь.
Сигналы управления на цифровые транзисторы приходят непосредственно с контроллера. Важно, чтобы не было состояния, при котором оказываются открытыми верхний и нижний транзистор. Иначе – получим короткое замыкание. Благо контроллеры STM32 любого семейства могут это аппаратно исключить.
Пару слов о работе программы контроллера. Всю программу разбить на 2 части: настройка периферии и прерывание с вычислением скорректированного значения заполнения ШИМ Таймера. Первую часть рассматривать подробно не будем, отметим только, что кроме Таймера1 и АЦП задействован DMA. При переполнении Таймер1 запускает АЦП, который по окончании преобразования запрашивает DMA на копирование результата измерения в массив. После 50-ти копирований DMA запрашивает прерывание, в котором происходит коррекция длительности ШИМ. Такая настройка периферии минимизирует участие ядра в управлении источником. Вся идеология управления энергией, закачиваемой в конденсатор показана на рисунке2.
Рис. 2. Идеология регулирования выходного напряжения источника питания
Для коррекции мощности программа использует два параметра: текущая ошибка регулирования и ожидаемая ошибка регулирования при сохранении текущей мощности в следующий момент коррекции. Задача сводится к введению параметра заполнения ШИМ таким образом, чтобы в следующий момент коррекции мощности ошибка регулирования была нулевой. Иными словами, кроме статической ошибки регулирования мы отслеживаем скорость регулирования.
Некоторые компоненты, применённые в проекте:
- STM32F051R8T6 (STMicroelectronics)
- STS5DNF20V (STMicroelectronics)
- BCR108 (Galaxy)
- BCR158 (Galaxy)
- SL1016-101K 100/2.5A (Yageo)
- Диоды Шоттки фирмы STMicroelectronics
- Конденсаторы фирмы Yageo
Некоторые параметры проекта:
- частота преобразования ШИМ – 20кГц (легко увеличить до 100кГц)
- минимальный дискрет мощности: 1/1200 (если максимальную мощность принять равной 1)
- загрузка ядра процессора не более 10% (можно легко снизить в разы, с соответствующим снижением точности регулирования)
ÖLFLEX® DC кабели для постоянного тока
Постоянный ток (DC) — это будущее энергоснабжения. Компания LAPP выпускает на рынок специальные кабели, чтобы приблизить это будущее. Множество устройств, таких как светодиодные осветительные приборы, промышленные приводы и электромобили, фактически используют постоянный ток. Это означает, что переменный ток (AC) от розетки должен быть преобразован в постоянный ток, а это гигантская трата энергии.
В процессе преобразования электричества между переменным током и постоянным током может быть потеряно до 30% энергии.
Если бы постоянный ток использовался повсеместно, можно было бы сэкономить более 30% общего энергопотребления Германии. Даже если бы «только» приводы в немецкой промышленности были переведены на использование постоянного тока, это означало бы экономию в 10% от общего потребления электроэнергии в стране, а также снижение огромных объемов выбросов CO2. Компания LAPP давно отметила потенциал постоянного тока и с тех пор принимает активное участие в энергетической революции, являясь ассоциированным партнером DC-Industrie, проекта, финансируемого Федеральным министерством экономики и технологий Германии.
Работают ли кабели переменного тока с постоянным током?
Компания LAPP тесно сотрудничает с рабочей группой профессора Франка Бергера из Технического университета Ильменау, который исследует отличается ли воздействие электрического поля постоянного тока на пластиковую изоляцию кабеля от воздействия электрического поля переменного тока.
«Слишком рано делать окончательные выводы», — утверждает профессор Бергер. Однако он уже считает очевидным тот факт, что для переменного и постоянного тока должны использоваться разные материалы в конструкции кабелей. Предполагается, что дальнейшие практические испытания прояснят ситуацию.
Кабели для постоянного тока ÖLFLEX® DC
Взяв за основу результаты исследований профессора Бергера, компания LAPP стала первым производителем, выпустившим на рынок новую линейку кабелей, разработанных специально для постоянного тока. Старт был дан еще в прошлом году, когда LAPP представил кабель ÖLFLEX® DC 100. Дополнительные кабели к линейке ÖLFLEX® DC — подлинные инновации, не имеющие аналогов на рынке, были представлены на Hannover Messe 2019.
«Компания LAPP является новатором в разработке кабелей для сетей постоянного тока», — подчеркнул Георг Ставовы, член правления директоров, отвечающий за технологии и инновации в LAPP Holding AG.
«Клиенты LAPP могут положиться на наши кабели постоянного тока, отвечающие тем же высоким стандартам качества, что и все другие продукты LAPP».
ÖLFLEX® DC SERVO 700
ÖLFLEX® DC SERVO 700 — этот силовой кабель обеспечивает электроприводы постоянным током. Он подходит для неподвижного и мало подвижного применения. Изоляция жил из специального ПВХ компаунда.
ÖLFLEX® DC CHAIN 800
ÖLFLEX® DC CHAIN 800 — силовой кабель с изоляцией из термопластичного эластомера, подходит для подвижного применения в буксируемых кабельных цепях, а также в деталях машин с линейным перемещением.
«Спасет ли системный анализ DC моторы» или «Системный анализ и верификация привода пропеллера на DC моторе в SimInTech»
Введение
Похоже, что двигатели постоянного тока (ДПТ) уходят в прошлое. При производстве современного оборудования с управлением и обратными связями все меньше используют этот тип исполнительных механизмов. Их удел теперь – это работа в игрушках с нерегулируемыми параметрами? В чем же причина? Что нужно, чтобы ДПТ, как дешёвое решение вернулись в производство?
БПЛА, обеспеченные управлением с обратными связями используют синхронные машины без коллекторов, а современные робототехническое оборудование — шаговые двигатели. Основная причина использования этих видов приводов в том, что передаточная функция механической части бесколлекторного или шагового двигателя, после отбрасывания незначительных процессов, — это единица. Ротор движется за магнитным полем точь-в-точь. Запаздывания механической части ликвидированы и управлять легче. Динамических переходных процессов в приводах нет. Считаю, что простота организации управления объектами на таких приводах стала основной причиной того что ДПТ стали меньше использоваться. Даже в объектах, где выходная координата исполнительного механизма скорость, а не положение. В последних использование приводов описываемой структуры, как раз оправдана.
Возможно методы теории управления еще поборется за дешевизну устройств.
Признаюсь, работу выполнил так как просто хотел верифицировать объект с моделью, а методы, с которыми по долгу службы работаю, с практикой. Любопытство, это основной мотив работы. Актуальность притянул потом, когда писал для Вас. Думаю, небезосновательно.
Обзор работ в Хабр
Подобная модель в Хабр уже не новая. Уважаемый автор рассматривает модель ДПТ тут. Но в работе не показано как из уравнений получить структуру. Данная работа покажет данный процесс через граф связей постоянных и переменных параметров.
В статье представлена попытка верифицировать модель с реальным объектом в домашних условиях. Работ выполняющих верификацию моделей с физическими устройствами по ДПТ не нашлось.
Статья пропагандирует использование методов системного анализа. Азы, базовые понятия структурного моделирования уже встречались здесь. Но, возможно, предлагаемая статья немного систематизирует эти знания в прикладном русле и будет полезной.
Еще одной особенностью работы является попытка учесть в модели пневмопроцессы вентилятора. Да, всего лишь как естественная обратная связь с диссипативной природой. Очевидно, нужно учесть «не статические» (в смысле не заделанные в систему отсчета) упругие силы при работе вентилятора. У автора есть мысли и первые «сырые» модели, имитирующие диссипативно–упругие связи летающих аппаратов с воздушной средой. Но это работы научные, требуют доработки и, думаю, в начале целесообразны публикации в официальных источниках.
Моделирование и структурирование объекта исследования
Объект исследования не сложный и состоит из пропеллера с двигателем постоянного тока, питающегося от электрической батарейки, кроны.
Конструктивная и структурная схемыСоответственно расчетная схема состоит из идеального источника напряжения U, под воздействием которого возникает ток I. Ток встречает резистивное и индуктивное сопротивление обмоток двигателя, в результате чего возникает падение напряжения на них Ud и Ui соответственно. А также в электрической схеме имеется известное падение напряжения по скорости вращения ротора с коэффициентом km. Ток в обмотках преобразовывается магнитную индукцию и взаимодействуя с постоянным магнитом преобразуется в крутящий момент Me, который пропорционален току с коэффициентом Ke. Ротор вращается под действием электромагнитного момента и встречает инерционное Mi и диссипативное Md сопротивление, а так — же сопротивление, вызванное наличием вентилятора Mdp.
Соответственно топологические уравнения получим по второму закону Кирхгофа и по закону равновесия сил в виде уравнений:
Где слагаемые уравнений представляют собой известные выражения.
Найдем граф связей по топологическим уравнениям [1], для этого инерционную составляющую выведем в правую часть за знак равно. Теперь она представлена как результат разности входного напряжения и падений напряжения по электрической цепи.
Возьмем это уравнение за основу графа связей.
Граф электрического доменаСтрелки, связи графа представят собой связи. Эти связи представляют собой или коэффициент, безынерционное звено, выведенное как отношение преобразования Лапласа выходного параметра ко входной из уравнений (1,2), или блоки интегрирования. Так Ui и dI/dt связываются умножением Ui на 1/L. Ток I можно получить, интегрируя ее производную dI/dt/. А диссипативную составляющую падения напряжения в цепи можно получить из закона Ома. Так, получим граф связей параметров для электрической части.
По аналогичному принципу получим граф для механической части. Выведем инерционное сопротивление в право за знак равно.
Граф механического доменаУчтем, что Me=I ke и объединим домены системы.
Граф связей объекта исследованияПо графу получим структурную схему модели процесса движения исследуемого объекта. Все аналогично графу, но в качестве операций и постоянных рассмотрены блоки, а в качестве переменных связи.
Структурная схема модели объектаИзмерение постоянных и переменных параметров физического объекта.
В результате измерений были сняты следующие значение параметров объекта. Напряжение батарейки без нагрузки Uбн = 8,7, напряжение батарейки при наличии основания пропеллера Uн = 8,7 и при наличии основания в сборе с пропеллером Uнв = 8,7, установившееся значение тока в обмотках двигателя без вентилятора Iбн=44,4 мА, тока обмоток двигателя с основанием вентилятора, но без пропеллеров Iн= 42 мА, тока в цепи двигателя с вентилятором Iнв=95мА, масса ротора mp=0,00148кг, сопротивление ротора R = 22,3Ом, радиус ротора Rp=0,0065м, радиус основания вентилятора Rв=0,0011м, масса основания вентилятора mв=0,00038кг, масса всего вентилятора mвп=0,00048кг, установившееся значение частоты вращения подвижной части системы ωбп=783 1/с при наличии основания вентилятора, установившееся значение частоты вращения подвижной части с нагруженным основанием в сборе с пропеллером ωп=576 1/с.
Для удобства восприятия данные сведены в рисунок. Как видно не все параметры были измерены. Они будут подобраны по установившимся значениям переменных параметров.
Измеренные параметры объектаДля визуализации процесса измерений представляю фото.
Компьютерная модель и верификация
Имитационная компьютерная модель реализована посредством программного обеспечения SimInTehc на языке структурного моделирования. Для удобства на модель нанесены идентификаторы переменных и постоянных параметров системы. Недостающие коэффициенты подобраны методом «от анализа к синтезу».
Компьютерная моедль объекта с пропеллеромСверяя параметры объекта при наличии и отсутствии пропеллеров, можно приблизиться к более точным значениям неизвестных. Убирая естественную обратную связь с коэффициентом Kv=0,2, выражающую сопротивление вентиляторов в связи с нагнетанием воздуха получим имитационную модель объекта без вентиляторов.
Компьютерная модель без пропеллераВыполним верификацию и сравним силу тока и частоты вращения вентиляторов двух моделей. Как видно, модель достаточно точно воспроизводит процессы, происходящие в объекте. При этом имеются погрешности, не превышающие 5 %. Знание значения параметра индуктивности обмотки приблизило бы к истине еще больше.
Модель позволяет детально формализовать каждую переменную объекта и выполнять анализ работы объекта как по потоковым переменным, так и по потенциалам и потерям потенциала.
Выводы
Методы системного анализа позволяют достаточно детально рассматривать объекты движения. Возможно, системный анализ совместно с ДПТ еще дадут бой!
Литература
Чикуров Н.Г., Моделирование систем и процессов, учебное пособие. Уфа — УГАТУ, 2009. — 357 с.
Суда c бортовой системой постоянного тока Onboard DC Grid экономят до 27% топлива
Компания АББ, лидер в производстве силового оборудования и технологий для автоматизации, представила результаты независимого технического надзора третьей стороной, подтверждающие, что Onboard DC Grid помогает сократить потребление топлива, снизить уровень шума, а также контролировать воздействие на окружающую среду.
Испытания, проведенные Pon Power в сотрудничестве с АББ на судне снабжения «Dina Star», принадлежащем судовладельцу Myklebusthaug Offshore, выявили сокращение удельного расхода топлива до 27%. Это первые задокументированные результаты испытаний судна, оснащенного системой Onboard DC Grid, которая позволяет двигателям работать на различных скоростях для максимальной топливной эффективности на каждом уровне нагрузки.
Испытания также определили расход топлива в ходе динамической стабилизации в сложных погодных условиях: экономия составила 14%. Динамическая стабилизация, во время которой компьютеры автоматически поддерживают позицию судна, составляют значительную часть операционного профиля типичного судна обеспечения платформ.
«Onboard DC Grid — это значительный шаг вперед в области создания электрических движителей. Мы рады, что результаты работы системы превысили наши ожидания», — сказал Вели-Матти Реиниккала, начальник отдела Автоматизации процессов АББ. «Onboard DC Grid — конкурентное преимущество судовладельцев, работающих с разными типами судов, от судов снабжения до паромов и яхт, стремящихся повысить эффективность использования топлива и сократить количество выбросов».
В дополнение к расходу топлива Pon Power и АББ также определили уровень шума в машинном отделении. Испытания показали снижение на 30%, что способствует улучшению условий труда на судне.
«Мы уже долгое время работаем над проблемой подавления шума и вибраций с нашим решением GenFlex Design. Возможность задокументировать такой уровень эффективности использования топлива наряду с шумоподавлением является очень важным новым шагом для нас, так как мы поставляем решения для электропитания, а также для наших клиентов, работающих в сложных условиях», — говорит Оле Кнарберг, коммерческий директор сегмента морской промышленности Pon Power в Скандинавии. «Dina Star» питают четыре двигателя Caterpillar 3516, а также C32 с регулируемой частотой вращения.
«Мы работаем в условиях жесткой конкуренции, где клиенты сосредотачивают свое внимание на эксплуатационных затратах и воздействии на окружающую среду. Результаты «Dina Star», первого судна, оснащенного Onboard DC Grid, перспективны и увеличивают наши конкурентные преимущества», — заявил Торе Мюклебустхауг, генеральный директор Myklebusthaug Management. «Основываясь на результатах тестов, мы можем теперь с уверенностью сказать, что Onboard DC Grid обеспечивает значительную экономию топлива, что это принесет пользу фрахтователям судов».
АББ представила инновационную систему распределения электроэнергии Onboard DC Grid в 2011 году. Судно снабжения «Dina Star», предоставленное Myklebusthaug Management верфью Kleven Yard в 2013 году, является первым судном, оснащенным Onboard DC Grid. Эта система распределения электроэнергии получила «Принципиальное одобрение американского бюро судоходства» в январе 2014 года.
Onboard DC Grid
Система АББ Onboard DC Grid — прорыв в оптимизации движения путем распределения энергии через единую цепь постоянного тока. В отличие от традиционных систем переменного тока, система обеспечивает значительную экономию электроэнергии, а также повышает запас мощности и уровень безопасности.
Благодаря распределению постоянного тока система Onboard DC Grid позволяет двигателям работать на различных скоростях. В результате потребление топлива и выбросы значительно уменьшены по сравнению с традиционными двигательными системами. Onboard DC Grid также позволяет улучшить динамические характеристики двигателей.
Система облегчает использование батарей и других устройств хранения энергии, что в дальнейшем повысит энергоэффективность и будет способствовать сокращению выбросов.
Acronymy | определение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DC | DC (электричество) | ||||||
DC | DC | район Columbia (почтовое сокращение США) | ||||||
DC | доктор хиропрактики | |||||||
DC | Diners Club | (кредитная карта)DC | ||||||
DC | DC (Lineage 2 набор игровых броней) | |||||||
DC | контекст устройства (Microsoft Windows Programming) | |||||||
DC | Окружной суд | |||||||
DC | Дисконт | |||||||
DC | Disney Channel | |||||||
DC | Duty | |||||||
DC | DC | |||||||
DC | ||||||||
DC | ||||||||
DC | DC | Коллекция данных | ||||||
DC | Dispaction Center | DC | Районный совет | |||||
DC | цифровая камера | |||||||
DC | ||||||||
DC | ||||||||
DC | DC | Дневной уход | DC | Связь данных | Death Company (Gaming Clan) | |||
Direct Connect (NEOMODUS) | ||||||||
DC | Center | DC | Код скидка | |||||
DC | Dirt | |||||||
DC | Защита от повреждений 9 0013 | |||||||
DC | Douglas County | |||||||
DC | DC | DC | ||||||
DC | ||||||||
DC | Drue Cell (полоса) | |||||||
DC | Двухместная проверка (клапан используется для защиты водоснабжения) | DC | Определенный вклад (квалифицированный пенсионный план) | |||||
DC | Dublin Core | |||||||
DC | Dreamcast (Sega) | DC | Сертификат смерти | |||||
DC | Discovery Channel | |||||||
DC | ||||||||
DC | ||||||||
DC | ||||||||
DC | DOT COM | |||||||
DC | ||||||||
DC | Document Control | |||||||
DC | CAB STAY для CUTIE (группа) | |||||||
DC | Пылесборник | |||||||
DC | Управление данными | DC | DC | Критерии дизайна | ||||
DC | Destiny’s Child (группа) | |||||||
DC | не считается | |||||||
DC | Digital Cinema | |||||||
DC | ||||||||
DC | не плачет (оружия N ‘Roses Song) | DC | Davidson College (Davidson, NC) | |||||
DC | Dick Cheney | |||||||
DC | ||||||||
DC | Dane Cook (комиссия) | |||||||
DC | DC | DC | Collector данных | DC | Dallas Cowboys | |||
DC | Выписка (из больницы, за медицинской помощью и т.![]() | 900 10 |||||||
DC | DC | Устройство устройства | ||||||
DC | ||||||||
(электронные схемы) (электронные схемы) | DC | Утверждение доставки (почтовая служба США) | ||||||
DC | US IRS) | |||||||
DC | Dixie цыпленок | |||||||
DC | ||||||||
DC | DC | DC | ||||||
DC | Отключено (от простых рассуждений ) | |||||||
DC | Centre содержание под стражей | |||||||
DC | DC | DC | DC | DC | DC | Dutchess County (Нью-Йорк) | ||
DC | Сжатие данных | |||||||
DC | Dar Tmouth College | |||||||
DC | Направленная муфта | |||||||
DC | DC | Detective Conan (Anime) | ||||||
DC | Combate (компьютерная игра) | DC | Прямое общение | |||||
DC | Диета Coke | |||||||
DC | DC | Dick Clark | Dick Clark | |||||
DC | отдел сохранения | |||||||
DC | Приборная панель Confessional (группа) | DC | ||||||
DC | DC | Doc Document (Adobe Acrobat) | ||||||
DC | Conversion | DC | Ученики Христа | |||||
D C | Deloitte Consulting | |||||||
DC | Collector | |||||||
DC | ||||||||
DC | DC | |||||||
DC | Da Capo (повторение с самого начала) | |||||||
DC | Dawson’s Creek (ТВ-шоу) | |||||||
DC | градусов Celsius | |||||||
DC | ||||||||
DC | DC | DC | Божественная комедия | |||||
DC | Digital сертификат | |||||||
DC | DENDRITITIT CELL | |||||||
DC | DC CAREY | |||||||
DC | DC | Дизайн | ||||||
DC | Display Controller | |||||||
DC | The Dark Cloud (видеоигра) | |||||||
DC | Колледж Дефаенс | |||||||
DC | 9 0012 Diallysis Center||||||||
DC | DC | |||||||
DC | ||||||||
DC | Direct Connect (мгновенное изменение) | |||||||
DC | DivOrce Court (TV Show) | |||||||
DC | Daimler Chrysler | |||||||
DC | DC | |||||||
DC | DC | Deccan Chronicle (английская газета в Индии) | ||||||
DC | DC | Douglas Communication (серия самолетов) | ||||||
DC | DC | DC | диетологи | |||||
DC | DC | DC | ||||||
DC | Dental Corps | DC | Районный комиссар (Великобритания разведка) | |||||
ДК 9001 3 | дочерей благотворительности | |||||||
DC | код документа | DC | DC | (форумы) | ||||
DC | зарядки | |||||||
DC | Dawson Creek (Британская Колумбия , Канада) | DC | DC | DC | DC | (Мичиган) | ||
DC | DC | |||||||
DC | Cartridge | |||||||
DC | дипломатический корпус | |||||||
DC | DAVID CRONENBERG (режиссер фильма) | DC | DC | (итальянский: христианская демократическая партия) | ||||
DC | езды осторожно | |||||||
DC | Descoberta do Conhecimento (португальский: Knowledg е Открытие; Бразилия и Португалия) | |||||||
DC | DC | (вычисления) | ||||||
DC | DON Caballero (группа) | |||||||
DC | Носитель | DC | Дисциплинарный комитет | DC | Douglas College | DC | Районный координатор | |
DC | Doce (Медицинские процедуры) | |||||||
DC | Дэвид Култхард (драйвер Formula 1) | DC | Davao City (Филиппины) | |||||
DC | Direct Chill (процесс отливки) | DC | Dana College (BLAIR , Небраска, США) | |||||
DC | Командир отряда (Австралия) | DC | DC | DC | Comedia | цифровых кабелей | Digital Cables | |
DC | Doug Christie (NBA Player) | DC | 9001 | |||||
DC | DC | DC | DC | DC | ||||
DC | (страхование) | DC | Обеденные общины (различные школы) | DC | ||||
DC | DC | |||||||
DC | Defensa Civil (Аргентина) | DC | Dordt College (Sioux Centre, IOWA) | |||||
DC | Двойная корона | |||||||
DC 9001 3 | Derrick Coleman (баскетболист) | DC | DC | |||||
DC | RUSY RUTHER | |||||||
DC | Revelopment Commenter | DC | DEATAUMETO de Computación (испанский : Вычислительный отдел) | |||||
DC | динамическое уплотнение (геотехническая инженерия) (Geotechnical Engineering Engineering) | DC | DC | DC | DC | |||
DC | контроллер данных | |||||||
DC | Сливной член | |||||||
DC | ||||||||
DC | ||||||||
DC | DC | |||||||
DC | Компонент домена (LDAP) | |||||||
DC | Делегированный контроль | |||||||
DC | цифровой учебный план | |||||||
DC | ||||||||
DC | декабрь (Rolling Stones Album) | Collaboration DC | ||||||
DC | Display Console | |||||||
DC | Камера данных | |||||||
DC | Дреневое соединение | DC | полоек одежда | DC | DC | Управления по разоружению (UN) | DC | дистанционного управления |
DC | двойной кратер | (астрономия)DC | DC | DC | DC | Обнаружение | ||
DC | Двойная пара (сейсмология) | |||||||
DC | Сложность Класс (Gaming) | DC | DC | DC | DC | (криптография) | DC | Demokratski Centrar (Хорватский: демократический центр, политическая партия) |
DC | Control Doc | DC | DC | |||||
DC | Районный коллектор | DC | ControlMan | DC | Controlman (Рейтинг ВМС США) | DC | DC | DC |
DC | Drift Correct | DC | Dragon South | |||||
DC | Дивизионный комиссар (Бангладеш) | |||||||
DC | Достойный Christian | (Группа DC Talk)DC | Демократико Cristiano (Кристиан Демократическая партия, Италия) | |||||
DC | Комитет депутатов (США DoD) | DC | Доктрина и заветы (Священное Писание последнего дня) | |||||
DC | Дифференциальная коррекция | DC | Данные Consular (Beirout, Ливан) | |||||
DC | Death Cruiser (Gaming) | DC | Doc Corquation (IRB) | |||||
DC | сухой контейнер (логистика) | |||||||
DC | сложность данных | |||||||
DC | Стыковочный отсек | |||||||
DC | Решение C Levelage | |||||||
DC | DC | (Boy Scouts of America)DC | Детекторный контроллер | |||||
DC | Класс урона (Gaming) | |||||||
DC | ||||||||
DC | DC | DC | DC | |||||
DC | DC | Boothoned Check | ||||||
DC | Чемпион развертывания (Lean Sive Sigma Business Leader) | |||||||
DC | Dublin Corporation | (Ирландия)DC | DC | DC | ||||
DC | ||||||||
DC | Директор церемоний | |||||||
DC | магистрали) | |||||||
DC | Отключение Подтвердить | 9001 0|||||||
DC | ||||||||
DC | код спроса | |||||||
DC | ||||||||
DC | DC | |||||||
DC | Diablo Clone (Gaming, Diablo 2) | DC | Control Control (технология Nikon Lens) | |||||
DC | Defect Code | DC | (Филиппины) | |||||
DC | ||||||||
DC | DC | |||||||
DC | DC | DC | Después de Cristo (Испанский: после Христа) | |||||
DC | DOPO Cristo (Итальянский: после Христа) | |||||||
DC | Длительность Calculus | |||||||
DC | DC (компьютерная наука) | |||||||
ДЦ | Дифенилцианоарсин | |||||||
ДЦ | 9001 2 районного контроллера||||||||
DC | DICKY CHUNG (китайский поп-артист) | |||||||
DC | DC | DC | 20012 (S) | |||||
DC | распределены Center | |||||||
DC | Debris Collector | (Space)|||||||
DC | DC | DC | DC | DC | ||||
DC | Пустынный кризис (модификация Half-Life) | |||||||
DC | DC | DC | ||||||
DC | Digital Buage EV (Bielefeld, Германия) | |||||||
DC | Drip Can | |||||||
DC | Delta Conyne (кайт с коробками кайт конструкция и форма треугольного крыла) | |||||||
DC | Dra KE Center (Университет Манитобы) | DC | Doppler Centroid | DC | DOOM Разъем (Gaming Software) | |||
DC | Defense Carrier | |||||||
DC | Повреждено Cybernetics (Hacker Group) | |||||||
DC | DC | |||||||
DC | DC | DC | Damascus College (Балларат, Австралия) | |||||
DC | УРОВЕНЬ Церемониальный | DC | Национальный отдел | DC | DC | DC | DC | Дочери благотворительности Святого Винсента де Павл |
DC | Darigan Citadel (Neopets) | |||||||
DC | Колледж Дансалан | |||||||
DC | Уильям Г.![]() | DC | DC | |||||
DC | 9005DC | Направка | ||||||
DC | Диаметр покрытия | |||||||
DC | Diagonally к центру (танец) | |||||||
DC | DC | |||||||
DC | Digital Port Card | |||||||
DC | Dead Caulfields | (дань веб-страницы до JD Salinger) | ||||||
DC | DC | DistribiDora Cruz (испанский) | DC | DIOPTRE CLILINDER | DC | Выпивая христиан / католики |
DC-DC Converter
<Что такое преобразователь DC-DC?> | Основы электроники Как следует из названия, преобразователь постоянного тока в постоянный преобразует одно напряжение постоянного тока в другое.
Рабочее напряжение различных электронных устройств, таких как интегральные схемы, может варьироваться в широком диапазоне, поэтому необходимо обеспечить напряжение для каждого устройства.
Понижающий преобразователь выдает более низкое напряжение, чем исходное, а повышающий преобразователь обеспечивает более высокое напряжение.
Линейные или импульсные регуляторы
Преобразователи постоянного тока также называются линейными или импульсными регуляторами, в зависимости от метода преобразования.
- Устройство для преобразования в более низкое напряжение
- Понижающий или понижающий преобразователь
- Устройство для преобразования в более высокое напряжение
- Повышающий или повышающий преобразователь
- Устройство, способное преобразовывать в более высокое или более низкое напряжение
- Повышающее напряжение Понижающий преобразователь
- Устройство для подачи отрицательного напряжения
- Отрицательное напряжение или инвертирующий преобразователь
Переменный ток и переменный токDC
Что такое переменный ток?
Сокращение от «Переменный ток». Переменный ток относится к току, величина и полярность (направление) которого меняются со временем.
Часто выражается в герцах (Гц), единице частоты в системе СИ, которая представляет собой число колебаний в секунду.
Что такое постоянный ток?
Постоянный ток, что означает постоянный ток, характеризуется током, полярность которого не меняется с течением времени.
Однако есть небольшие изменения величины, которые также являются постоянными и называются пульсирующими токами.
Управление питанием/Источник питания IC Страница группы продуктовПреобразователь постоянного тока (переключающий регулятор) На страницу продукта
Линейка преобразователей постоянного тока ROHM состоит из множества продуктов. Преобразователи постоянного тока Buck используют высокоэффективную конструкцию, идеально подходящую для шин входного напряжения. Предоставляется ряд функций, включая управление текущим режимом, фиксированное время включения и управление h4Reg TM , что обеспечивает совместимость с различными заданными потребностями. ROHM предлагает лучшие в отрасли преобразователи постоянного тока и оценочные платы, которые позволяют клиентам разрабатывать и дифференцировать свои схемы питания.Мы даем четкое объяснение выбора идеального преобразователя постоянного тока из нашей широкой линейки.
DC | Район Колумбия 2Региональные »Штаты — и многое другое … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Развивающиеся страны » Организация Объединенных Наций | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Диск Медицина »Физиология | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | цифровой фотоаппарат Разное »Фото и визуализации | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Dot Com Интернет | Оцените это: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | не заботятся академические и науки »Electronics | Оцените его: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Районный суд Правительственные » Право и юриспруденция — и многое другое. | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC неисправных Медицина »Физиология | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Прямой ток академические и науки академические и науки »Электроника — и др … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Docontinue Medical» Физиология | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | отсоединен Интернет »чат | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Денвер, Колорадо Региональный » Штаты | 91 912 | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Dis-Connected Computing »Telecom | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Распределенные вычисления академическая и наука »Химия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Диэлектрическая постоянная . | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Дата создания Computing »Базы данных | Оценить: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Dispirity Centre Бизнес »Общий бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | не приходят Интернет» Chat | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Data Communication Computing »Общие Вычислительный | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Doesn ‘t Care Академия и наука » Математика | 919 10 Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Свидетельство о смерти Сообществу | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОСТ.![]() | Dallas Ковбои Спорт | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Dodge City Разное »Одежда | Оценить: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | Direct Connect Business »Компании и фирмы | Оцените это: |
Что такое офсетный DC? Спросите Криса • Услуги Valence по обучению электрику
Недавно меня спросили о смещении постоянного тока во время доклада, который я представил на практической школе ретрансляции 2015 года, и мне было трудно найти ответ, потому что я знаю, как оно выглядит, и я знаю, что оно существует, но я никогда не слышал объяснения, которое имело бы смысл. мне.Ответ, который вы обычно получаете, звучит примерно так: «Величина смещения зависит от X/R (коэффициента мощности) энергосистемы, и первый пик может достигать 2,55-кратного уровня установившегося состояния», что повторяется из учебник.
Мы можем начать понимать смещение постоянного тока, представив электрическую систему, которая работает с относительно симметричной синусоидой, где положительный и отрицательный пики равноудалены от нуля.
В системе внезапно возникает неисправность, и синусоида внезапно становится асимметричной (положительный и отрицательный пики НЕ равноудалены от нуля), а затем возвращается к нормальному (симметричному) состоянию после нескольких циклов.
Асимметричная реакция на неисправность называется смещением постоянного тока и является естественным явлением электрической системы. Инженерам-конструкторам необходимо компенсировать смещение постоянного тока при проведении инженерных изысканий, высоковольтное оборудование должно иметь возможность прерывать больший ток, создаваемый смещением постоянного тока, а электрики, просматривающие отчеты осциллографа, могут использовать смещение постоянного тока для распознавания реальных неисправностей (как мы обсуждаем). в нашем онлайн-тренинге Курс 1-1: Трехфазная система питания). Если это такая нормальная часть электрической системы, почему так трудно найти хорошее описание смещения постоянного тока?
Вот еще несколько описаний из разных учебников:
“ Фактическая величина постоянного тока зависит от точки кривой напряжения, в которой возникает неисправность, и угла замыкания (X/R). »
“ Симметричный разлом – это уравновешенный разлом с синусоидальными волнами, равными относительно их осей, и представляет установившееся состояние .
Асимметричная неисправность отображает смещение по постоянному току, имеющее переходный характер и затухающее до установившегося состояния симметричной неисправности через определенный период времени… »
» Смещение постоянного тока… возникает в результате действия двух естественных законов:
- Ток не может измениться мгновенно в индуктивности и
- Ток должен отставать от приложенного напряжения на естественный коэффициент мощности… »
Более подробное описание можно найти в Релейная защита: принципы и применение , второе издание, автор J. Льюис Блэкберн, но нужно очень хорошо разбираться в энергосистемах, чтобы понимать все нюансы в описании.
» Когда в первичной системе переменного тока происходит изменение тока, один или несколько трехфазных токов будут иметь некоторое смещение постоянного тока… из-за необходимости удовлетворить два противоречащих друг другу требования….
- В сети с высокой индуктивностью… волна тока должна быть близка к максимуму, когда волна напряжения близка к нулю; и
- Фактический ток на момент изменения определяется предшествующими условиями сети… »
Отличное описание также содержится в Protective Relaying for Power Generation Systems Дональда Реймарта:
» На первый взгляд возникновение постоянного тока в системе переменного тока кажется нелогичным.Чтобы понять его существование, давайте рассмотрим несколько электрических правил, изученных в ЕЕ 101. Во-первых, в индуктивной цепи ток отстает от напряжения на 90°. Если неисправность возникает, когда напряжение равно нулю, ток должен иметь положительное или отрицательное максимальное значение. Во-вторых, генератор представляет собой большую катушку индуктивности. Ток в катушке индуктивности не может измениться мгновенно. »
Давайте разобьем это объяснение на составляющие и рассмотрим несколько разных сценариев.
Если вы настроите свою тестовую установку на запуск с нулевым напряжением и нулевым усилием, а затем примените резистивное условие (напряжение и ток в фазе), тестовая установка создаст симметричные формы сигналов, которые начинаются с нуля и находятся в фазе, как показано на следующем изображении:
Если применить чисто индуктивное условие (ток отстает от напряжения на 90°), результат будет выглядеть примерно так:
Вы заметили, что тестовый набор сжульничал? Это должно было поддерживать чисто индуктивное соотношение нулевого напряжения, равного максимальному току, поэтому оно запускало напряжение при первом пике, а ток начинался при пересечении нуля. Он также может обманывать другим способом, запуская напряжение при пересечении нуля, а ток начинается при пике:
Ток не может совершить мгновенный скачок в реальной энергосистеме, как это может сделать тестовый набор, но ему все же необходимо одновременно поддерживать эти два противоречивых правила электричества. Всякий раз, когда электрическая система испытывает большой скачок тока, появляется сигнал постоянного тока, создающий асимметричные формы волны, так что оба наших электрических правила могут быть верны одновременно, как показано на этом изображении:
Помните первое правило? «…ток отстает от напряжения на 90°…» Если провести вертикальную линию через положительные пики напряжения и тока в цикле из примера, то можно увидеть, что ток отстает от напряжения на 90°.Следовательно, наш пример со смещением постоянного тока удовлетворяет первому правилу.
Давайте посмотрим на второе правило. «Если неисправность возникает, когда напряжение равно нулю, ток должен иметь положительное или отрицательное максимальное значение». Текущая форма волны пересекает нуль и находится на отрицательном пике, поэтому мы видим, что второе правило также выполняется.
Смещение постоянного тока необходимо для соблюдения основных законов электричества в начальный момент, когда ток в системе резко меняется, как это происходит во время неисправности.Однако генераторы смогут реагировать на новые условия системы, и смещение постоянного тока будет уменьшаться в течение нескольких циклов, пока форма сигнала не вернется к нормальному симметричному состоянию.
Размер и продолжительность смещения постоянного тока зависят от:
- Отношение реактивного сопротивления и сопротивления (X/R) цепи при неисправности. Сюда входят катушки генератора и оборудование, соединяющее генератор с неисправностью. Отношение X/R на генераторе обычно очень велико, потому что генератор представляет собой практически чистый индуктор, а это означает, что смещение по постоянному току будет больше, когда неисправность находится ближе к генератору.
Система не состоит из чистых катушек индуктивности, поэтому сопротивление в соотношении X/R растет по мере увеличения расстояния между неисправностью и генератором, а значит, постоянная времени будет больше. Кроме того, смещение будет менее экстремальным в результате увеличения импеданса источника.
- Величина напряжения в точный момент неисправности. Неисправность при нулевом напряжении фазы А означает, что в момент возникновения неисправности в системе присутствует нулевое напряжение. Когда напряжение в индуктивной цепи равно нулю, ток должен быть максимальным.Поэтому максимальное смещение постоянного тока происходит, когда напряжение равно нулю. Помните, что когда напряжение фазы А равно нулю, две другие фазы не будут нулевыми, поэтому разные фазы будут по-разному реагировать на одну и ту же неисправность.
- Способность генератора (генераторов) реагировать на неисправность и время, необходимое для стабилизации системы.
Неисправности редко возникают ровно при нуле градусов, как показано в наших предыдущих примерах. Неисправности могут возникать в любой точке кривой напряжения, и разные люди могут использовать разные термины при описании этого момента.Например:
Количество времени, которое требуется для перехода от возникновения неисправности со смещением постоянного тока к установившимся симметричным сигналам, также может иметь различные описания:
На следующих изображениях показан один и тот же разлом с разными углами падения или зарождения разлома.
Возникновение отказа при 0° с постоянной времени 50 мс
Возникновение отказа при 30° с постоянной времени 50 мс
Возникновение ошибки при 60° с постоянной времени 50 мс
Возникновение ошибки при 90° с постоянной времени 50 мс
Вы заметили, что три напряжения испытывают первоначальную ошибку в разных точках своих сигналов? И что смещение постоянного тока, введенное для каждой формы тока, отличается, даже если неисправность возникает в один и тот же момент для всех фаз? Видите ли вы, что отдельные фазы не одинаково реагируют на разные углы?
DC Offset — это то, что должны понимать все тестеры реле, потому что это нормальная часть электрической системы.Вы можете использовать эту информацию, чтобы правильно интерпретировать отчеты осциллографа или настроить свои планы тестирования, чтобы они были более реалистичными и, следовательно, более надежными.
Я надеюсь, что смог правильно ответить на этот вопрос и помочь вам понять этот вездесущий, но редко понимаемый аспект электрической системы. Если вы хотите получить другую точку зрения, которая является гораздо более полной, вы можете щелкнуть здесь, чтобы загрузить отличный технический документ под названием «Расчеты неисправностей для автоматических выключателей», любезно предоставленный Эриком К.Бейкер, ЧП, Affiliated Engineers, Inc.
Пожалуйста, поделитесь этим сообщением с помощью кнопок ниже, чтобы помочь Google понять, что мы должны иметь высокий рейтинг в результатах поиска.
У вас есть мучительный вопрос по электрике, на который вы так и не получили удовлетворительного ответа? Используйте форму «Спросите Криса», и это может стать постом здесь.
И если вы нажмете кнопку ниже и подпишитесь, мы вышлем вам бесплатный краткий справочник в формате PDF вместе с этим руководством, которое вы можете взять с собой:
Вселенная DC | База данных постоянного тока
Вселенная DC
ГалереяОфициальное название
Вселенная DC
Концепция общей вселенной была впервые предложена DC Comics (первоначально известной как National Periodical Publications) и, в частности, писателем Гарднером Фоксом.Тот факт, что персонажи комиксов DC сосуществовали в одном мире, впервые был установлен в [[All-Star Comics Vol 1|All-Star ComicВселенная DC ( DCU ) — это общая вселенная, в которой происходит большинство комиксов, опубликованных DC Comics. Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина — известные супергерои из этой вселенной. Обратите внимание, что в контексте «Вселенная DC» обычно используется для обозначения основной непрерывности DC. Иногда «DC Universe» будет использоваться для обозначения всей «DC Multiverse»; собрание всех преемственностей в публикациях DC Comics.
История
Концепция
Концепция общей вселенной была впервые предложена DC Comics (первоначально известной как National Periodical Publications) и, в частности, писателем Гарднером Фоксом. Тот факт, что персонажи комиксов DC сосуществовали в одном и том же мире, был впервые установлен в All-Star Comics # 3 (1940), где несколько супергероев (которые до этого момента снимались в отдельных историях сериала) встретились друг с другом, и вскоре основал команду супергероев, Общество Справедливости Америки.Тем не менее, большинство публикаций National/DC продолжали писаться без особого внимания к сохранению преемственности друг с другом в течение первых нескольких десятилетий.
На протяжении своей истории издательства DC представила различные версии своих персонажей, иногда представляя их так, как будто более ранней версии никогда не существовало. Например, в конце 1950-х они представили новые версии Флэша, Зеленого Фонаря, Человека-ястреба и многих других с аналогичными способностями, но другими именами и личными историями.Точно так же у них были такие персонажи, как Бэтмен, чьи ранние приключения, действие которых происходит в 1940-х годах, было нелегко согласовать с историями о еще молодом человеке 1970-х годов. Чтобы объяснить это, они представили идею Мультивселенной в Flash # 123 (1961), где Флэш Серебряного века встретился со своим двойником из Золотого века. Помимо того, что конфликтующие истории «сосуществовали», это позволяло различным версиям персонажей встречаться и даже объединяться для борьбы с межвселенскими угрозами. Сценаристы дали определенным вселенным такие обозначения, как «Земля-Один», «Земля-Два» и так далее, обозначения, которые иногда также использовались самими персонажами.
С годами, по мере увеличения количества опубликованных заголовков и накопления объема прошлых историй, поддерживать внутреннюю согласованность становилось все труднее. Чтобы продолжать публиковать рассказы о своих самых популярных персонажах, необходимо было сохранить статус-кво. Хотя ретконы использовались как способ объяснить очевидные несоответствия в написанных историях, редакторы округа Колумбия пришли к выводу, что различную непрерывность нескольких Земель слишком сложно отслеживать, и опасались, что это препятствует доступности для новых читателей.Чтобы решить эту проблему, они опубликовали межвселенный мини-сериал Crisis on Infinite Earths в 1985 году, в котором вселенные и персонажи были объединены, в результате чего Мультивселенная превратилась в единую вселенную DC с единой историей. Однако эта договоренность удалила механизм, который DC использовал для управления течением времени в реальном мире без старения персонажей в комиксах. Кризис также не смог установить последовательную историю будущего для Вселенной DC с противоречивыми версиями будущего.Ограниченная серия Zero Hour (1994) дала им возможность пересмотреть временные рамки и переписать историю вселенной DC.
В результате почти раз в десятилетие, начиная с 1980-х годов, вселенная DC переживает крупный кризис, который позволяет появиться любому количеству изменений от появления новых версий персонажей до полной перезагрузки вселенной, номинально перезапуская всех персонажей в новую и модернизированная версия их жизни.
Между тем, округ Колумбия время от времени публиковал рассказы под названием «Другие миры», в которых часто представлялись альтернативные версии их персонажей.Например, один рассказывал историю Брюса Уэйна как Зеленого Фонаря, другой представлял Кал-Эла так, как будто он жил во времена Гражданской войны в США. В 1998 году Королевство повторно представило вариант старой концепции Мультивселенной под названием Гипервремя, которая, по сути, снова позволяет использовать альтернативные версии персонажей и миров. Весь процесс был пародирован в метакомиксе Алана Мура «Supreme: Story of the Year».
Событие Infinite Crisis (2005-2006) снова переделало вселенную DC, и в настоящее время определяются внесенные изменения.Как позже выяснилось на страницах 52, была создана новая Мультивселенная, состоящая из 52 параллельных вселенных. Некоторые из этих миров были очень похожи на сказки об Иных мирах, некоторые — прямая параллель с докризисными мирами, такими как Земля-Два и Земля-S.
В 2011 году DC объединил DCU, Vertigo и Mindstorm в событии под названием Flashpoint. Это сформировало New 52 или DCnU.
Описание
Основная концепция вселенной DC заключается в том, что она должна быть такой же, как реальный мир, но с существующими в ней супергероями (и суперзлодеями).Однако есть и другие отличия. В нем существует множество вымышленных стран, таких как Курак, Влатава и Зандия. Действие комиксов вселенной DC обычно происходит в вымышленных городах, таких как города Готэм-сити (основанные на Нью-Йорке, Нью-Джерси и Чикаго) и Метрополис (частично основанные на Торонто, хотя, как и Готэм, он также служит в качестве города). Аналог Нью-Йорка в комиксах). Эти города фактически являются вымышленными архетипами городов: Готэм-сити воплощает отрицательные аспекты жизни в большом городе, а Метрополис отражает больше положительных аспектов.Присутствие сверхлюдей сказывалось на городах, но общая история вымышленных Соединенных Штатов была похожа на реальную. За последнее время произошло множество событий, изменивших всю политическую сцену Мира, от избрания Лекса Лютора президентом США до уничтожения целых городов (и даже некоторых стран), а также Третьей мировой войны. Есть и другие существенные изменения, например, Земля немного больше нашей. У планеты Сатурн 18 лун, а не 19, потому что Супермен уничтожил одну, и другие подобные различия.
Супергерои
Большинство сверхлюдей на Земле обязаны своими силами «метагену»: генетической особенности неизвестного происхождения, которая заставляет некоторых людей развивать сверхспособности при воздействии опасных веществ и сил. Другие обязаны своими способностями магии, генетическим манипуляциям или бионике (см. ниже). Между супергероями и гражданскими существует большой разрыв во власти, что делает супергероев почти богоподобными. Третьи обязаны своими способностями тому, что вообще не являются людьми (см. расы ниже).Есть также много героев и злодеев, которые вообще не обладают способностями, но используют передовые технологии или тренируются в особых навыках, таких как боевые искусства.
Традиция использования костюмированных личностей для борьбы с преступлениями (или их совершения) началась в основном в 1930-х годах с таких героев, как Багровый Мститель и Песочный человек. К 1940 году была сформирована первая команда супергероев, Общество Справедливости Америки (JSA). Во время Второй мировой войны все герои Америки объединились в Звездную эскадрилью, чтобы защитить Соединенные Штаты от держав Оси.Однако из-за магического заклинания, наложенного Адольфом Гитлером (с использованием Копья Судьбы и Святого Грааля), самые могущественные герои не смогли войти на территории, удерживаемые Осью, в результате чего войну в основном ведут обычные люди, такие как сержант. Рок и Неизвестный солдат.
После войны под давлением параноидального Комитета по расследованию антиамериканской деятельности JSA распалась. Хотя впоследствии были активны многие типы героев (в основном не одетые в костюмы, такие как Претенденты Неизвестного или Детектив Шимпанзе), только после публичного дебюта Супермена стало активным новое поколение костюмированных героев.Вскоре после этого была сформирована Лига Справедливости Америки, и они остались главной командой супергероев Земли; большинство героев DC (например, Юные Титаны) в какой-то момент либо принадлежали к Лиге, либо были связаны с ней.
Сила сильно преувеличена у некоторых обитателей вселенной DC, таких как главные герои и некоторые космические существа. В жизни супергероя есть свои противоречия, такие как уязвимость Супермена к магии и криптониту, изначальная неэффективность Зеленого Фонаря по отношению к желтому цвету (которую можно преодолеть с помощью тренировок) или отсутствие сил у Бэтмена (которое он компенсирует своим острым умом, постоянными тренировками). , и различные гаджеты).
Супергерои общепризнаны широкой публикой, а некоторым (например, Супермену и Флэшу) даже посвящены музеи. Правительства мира давно осознали, что должны каким-то образом бороться с «мета-людьми». Много лет назад была создана организация под названием «Купол», чтобы помочь супергероям, которым нужно было бороться с преступностью за границей; группа супергероев под названием Global Guardians была их главными агентами. Однако в конце концов Купол потерял поддержку Лиги справедливости со стороны Организации Объединенных Наций.
Однако американское правительство проявило более недоверчивый подход. Еще во время Второй мировой войны они начали «Проект М» по созданию экспериментальных солдат для участия в войне, таких как Creature Commandos. Большинство этих экспериментов остаются тайной для общественности. В настоящее время правительство имеет дело с мета-людьми и подобными существами через свой Департамент экстранормальных операций (DEO). Тайно они используют организацию костюмированных (но не сверхчеловеческих) агентов, известную как «Шах и мат». Правительство также сформировало Целевую группу X (известную как «Отряд самоубийц») для «черных операций», в основном с использованием заключенных в тюрьму (и, следовательно, расходных материалов) суперзлодеев, соблазненных предложением помилования, чтобы помочь им.
Изгои обычно проявляются и в суперзлодеях. Злодеи с кроткой силой изобретают схемы необычайной сложности, но благодаря их простым талантам, когда их поймают, подойдет любая тюрьма, достаточная для содержания этих злодеев. Они мастера ограблений, похищений и грабежей.
Более могущественные злодеи стремятся бороться за более высокие цели, такие как мировое господство или всеобщее признание. Обычно более сильные враги заточены в сооружениях максимального уровня и даже измерениях (Фантомная зона) или космосе, потому что их нельзя просто убить шальной пулей или смертельным ударом.
Суперзлодеи иногда также образуют свои группы, но они, как правило, недолговечны из-за того, что большинство злодеев просто не доверяют друг другу. Большинство таких команд формируется харизматическим (или устрашающим) преступным вдохновителем для определенных целей; примером является Тайное общество суперзлодеев, о котором было несколько версий. Большинство команд злодеев, как правило, небольшие (состоят из людей, которые знают друг друга лично, например, Разбойники из Централ-Сити) или имеют какие-то другие причины оставаться вместе (группы наемников, такие как H.I.V.E., фанатичные культы типа Кобра и др.)
Передовые технологии
Устройства, более совершенные, чем те, что есть у нас сейчас, доступны, но они, как правило, очень дороги, и обычно только богатые или влиятельные люди и организации (или научные гении, которые их создают) имеют доступ к ним. З.Т.А.Р. Labs — это независимая исследовательская организация, которая часто разрабатывает эти устройства, а Lexcorp — основная компания, которая их продает. Следует также отметить, что правительство также осуществляет секретный проект «Кадмус» (расположенный в горах недалеко от Метрополиса) для разработки клонов и генетических манипуляций без ведома общественности.Технологии также могут прийти из космоса или из разных временных рамок. Оружие Apokolips часто продается в Метрополисе преступной организации, известной как Intergang.
Роботы и подобные создания, включая киборгов, обладают превосходным интеллектом, потому что они созданы как разумные существа. Охотники за людьми, Красный Торнадо, Роботмен, Часовщик и Металло — лишь некоторые из множества разумных андроидов или киборгов, созданных людьми, обладающими обширным интеллектом, такими как ученый профессор Иво, способный создавать сверхчеловеческих андроидов, таких как Амазо, с помощью форма нанотехнологии, разработанная Lexcorp.Brainiac также эмулирует эту технологию, а также технологии из других миров. Точно так же некоторые персонажи используют технологии для улучшения своей брони или изменения кибернетических функций, например, Сталь, Киборг и Киборг-Супермен.
Скрытые расы
На Земле живет несколько разумных рас, о которых широкая общественность не знала до недавнего времени. Среди них последние выжившие жители Атлантиды, превратившиеся в вододышащие формы, в том числе человекоподобные посейдонцы и русалоподобные тритонианцы.Существовали и другие виды, такие как недочеловеки Проекта Кадмус, испытуемые, которые бежали от ограничений быть лабораторными испытуемыми в канализацию под Метрополисом.
Существует также племя высокоинтеллектуальных горилл-телепатов, живущих в невидимом городе, спрятанном в Африке; это дом Гориллы Гродд.
Инопланетяне
Также существует множество разумных внеземных рас. Любопытно, что многие из них имеют гуманоидную, даже человекоподобную форму; некоторые могут даже скрещиваться с земными людьми.Некоторые из этих рас обладают естественными сверхспособностями, но обычно они одинаковы для всех представителей одной и той же расы, в отличие от земных металюдей. Эта необычная ситуация никогда не была хорошо объяснена. Однако существует также множество нечеловеческих рас.
Порядок в галактике поддерживают Стражи Вселенной и их агенты, Корпус Зеленых Фонарей. Соперничающие миротворческие организации включают Темные Звезды (созданные соперниками Стражей, Контроллерами) и межпланетную наемную организацию Л.Э.Г.И.О.Н. Преступные организации включают Охотников за людьми, Гильдию пауков и Темный круг.
Одна странность — система Vegan Star. Из-за договоренности с Псионами Стражи не вмешивались в эту систему, позволяя жестокой империи под названием «Цитадель» управлять там, пока она не была свергнута людьми Омега.
Сверхъестественные существа
Магия и сверхъестественное часто изображаются реальными во вселенной DC, хотя некоторые скептики, такие как Мистер Потрясающий, утверждают, что всем подобным событиям есть научное объяснение.Повествование о мистической и суровой темной реальности более распространено в комиксах DC «Головокружение», потому что его истории скрываются за пределами фэнтези о супергероях; в серии Vertigo есть существа, которые лучше относятся к гражданской жизни, хотя обе вселенные подчиняются фантастическим сферам и потусторонним измерениям.
Существует несколько типов сверхъестественных существ и миров, таких как:
- Боги: Первые существа, называющие себя «богами», впервые появились миллиарды лет назад на другой планете, но уничтожили себя в ужасной войне.Это высвободило «Божью волну», волну космической энергии из Источника. Это породило других богов по всей вселенной, включая земных. Из останков планеты образовались миры Апоколипс и Новый Генезис, населенные существами, называющими себя «Новыми Богами». Следует отметить, что эта вселенная была создана всемогущим существом, известным как «Присутствие», которое считается создателем, описанным во многих религиях, включая христианство. Кроме того, появились существа, называющие себя «ангелами», такие как Зауриэль (см. Ниже), хотя они мало чем отличаются от мифологических богов.В зависимости от персонажей распространены и другие разнообразные религиозные божества из древних культур. Такие герои, как Ацтек и Черный Кондор, или злодеи, такие как Черный Адам, обрели знание о своем происхождении.
- Рай и Ад : Рай и Ад действительно существуют во вселенной DC, но могут не существовать в одном континууме. Во вселенной DC/Vertigo адом правит Триумвират, которым являются Лорд Люцифер, библейские воплощения Вельзевула и Белиала. Также часто появляются общие изображения сатаны, ангелов, демонов и Бога.Версии отличаются от серий Vertigo и DC Universe, потому что Vertigo / DC Universe используют их в связи с религией и мифологией, в то время как писатели в DCU имеют тенденцию рассказывать фэнтези.
- Владыки Порядка и Хаоса: Эти две группы магических существ сражаются друг с другом с незапамятных времен, и они часто усиливают других (с помощью «Магии Порядка» или «Магии Хаоса») в обмен на их выступая в качестве их агентов. Они манипулировали многими волшебными героями и злодеями.
- Элементали: Сама Земля имеет живой дух по имени «Майя», который на протяжении тысячелетий создавал чемпионов, по одному для каждого из мистических элементов, чтобы защитить себя, используя людей в качестве своих носителей. Среди них были Swamp Thing, Firestorm, Naiad и Red Tornado.
- Homo Magi: подвид человечества с естественной способностью использовать магию, эта раса почти исчезла после слишком большого скрещивания с нормальными людьми (именно от них люди во вселенной DC унаследовали способность использовать магию.) Последние чистокровные решили удалиться в волшебный невидимый город столетия назад и теперь известны как «Скрытые». Мать Затанны была Homo Magi, и она знает многие секреты расы.
- Волшебники и колдуны: В DCU скрываются различные колдуны. Доктор Фейт, Цирцея, волшебник Шазам, Мордру и Феликс Фауст написаны как персонажи, использующие колдовство для созидания и разрушения. Измерения, ритуалы и духовные сферы являются источниками магической силы, как видно из Ямы Лазаря Рас аль Гула и трансформаций Капитана Марвела.
- Демонические сущности варьируются от Демона Этригана до Блэйза, Сатануса и Нерона. Демонические сущности многочисленны и происходят из ада, хотя некоторые из них, такие как Эклипсо, демон мести (также известный как Князь Тьмы), обитают на Луне. Демонические сущности из комиксов о Чудо-женщине напрямую связаны с греческой мифологией, такой как Аид и Арес. В мирах Vertigo такие персонажи, как Джон Константин, противостоят Демонам христианской мифологии, таким как Сатана и Гавриил, Падший ангел.Однако большинство Демонов напрямую не связаны с Демонологией.
Путешествие во времени
В этой вселенной можно путешествовать во времени несколькими способами, включая скорость, превышающую скорость света. Легион супергероев из 1000-летнего будущего, в частности, имеет доступ к технологии путешествий во времени, в то время как Рип Хантер является настоящим авторитетом в этой технологии. Изначально было невозможно изменить прошлое или существовать в двух местах одновременно (путешественник во времени, появляющийся в периоде, в котором он или она уже существовал, становился там неэффективным невидимым фантомом).Однако все изменилось после того, как Анти-Монитор попытался изменить историю в начале времен во время Кризиса на Бесконечных Землях. Кроме того, теперь существует ряд альтернативных реальностей, известных как Гипервремя. Группа, называющая себя Линейными людьми, сформировалась, чтобы не дать никому изменить историю. Кроме того, известно, что чрезвычайно могущественное существо по имени Ловец Времени, враг Легиона, вмешивается в поток времени, даже создавая «карманные вселенные».
Другие размеры
Вселенная DC состоит из ряда различных пространственных планов, в первую очередь параллельных земель ( см. Мультивселенная ), но последние были устранены, когда Анти-Монитор изменил реальность (хотя истории о параллельных землях продолжают появляться). с различными рационализациями в последующие годы).Однако все еще существуют другие типы измерений, включая Вселенную антиматерии, измерение Пакс, пятое измерение и новую Мультивселенную 52.
См. также
Копировать Требуется редактированиеЭта статья страдает от отсутствия качественного письма. Вы можете помочь базе данных DC, улучшив грамматику и структуру предложений этой статьи, чтобы привести ее к более высокому стандарту качества. У бедняги Перри будет сердечный приступ, если вы этого не сделаете! Святые анахронизмы, Бэтмен!
Эта статья нуждается в обновленной информации.
Пожалуйста, следуйте инструкциям в разделе «Помощь» и дополните эту статью максимально качественно. Удалите это сообщение, когда закончите.
Разница между промышленными генераторами переменного и постоянного тока
Электромагнитная индукция — это процесс, посредством которого генераторы переменного и постоянного тока генерируют электрический ток. Процесс происходит, когда электрический ток проходит через смещающееся магнитное поле, тем самым вызывая преобразование механической энергии в электрическую, но в чем разница между питанием переменного и постоянного тока?
Одно из ключевых различий между генератором переменного и постоянного тока заключается в том, что в первом электрический ток время от времени меняет направление на противоположное. в то время как в последнем электрический ток течет постепенно в одном направлении.Ниже приведены несколько других различий между постоянным и переменным током.
Основное использование и дизайн
Генераторы переменного тока и генераторы постоянного тока служат разным основным целям. Это особенно заметно по типу устройств, которые они питают. Как правило, генераторы переменного тока питают бытовые электроприборы и небольшие двигателей, таких как соковыжималки, пылесосы и кухонные миксеры.
Однако генераторы постоянного тока используются для питания больших электродвигателей, таких как те, которые используются в системах метро.Аккумуляторы, используемые для автономных сетей, также заряжаются с помощью генераторов постоянного тока, поскольку они обеспечивают эффективное и надежное энергоснабжение.
В генераторе переменного тока катушка, по которой течет ток, неподвижна, а магнит обычно движется. Южный и северный полюса магнита заставить ток течь в противоположных направлениях, тем самым создавая переменный ток.
Напротив, катушка в двигателе генератора постоянного тока не закреплена; скорее, он вращается в фиксированном поле.Два конца катушки присоединены к коммутатор, который уравновешивает заряды к и от генератора , в результате чего ток не меняет направление.
Выходное напряжение и безопасность
Выходное напряжение, создаваемое генератором переменного тока, изменяется во времени и по амплитуде. Однако в генераторе постоянного тока выходная мощность часто остается постоянной. Оно не меняется ни во времени, ни по амплитуде, потому что коммутатор уравновешивает напряжение.
Если переменный или постоянный ток вступает в контакт с человеческим телом, это может быть опасно.Фактический эффект генератора переменного тока по сравнению с генератором постоянного тока варьируется, в зависимости от нескольких факторов, включая количество подаваемого тока, как долго он находился в контакте с телом, путь прохождения ток, приложенное напряжение и импеданс самого тела.
Выходная мощность генератора переменного тока обычно составляет 120 вольт и выше. Это высокое напряжение иногда может легко привести к травме или даже смерти. в некоторых случаях. С другой стороны, генератор постоянного тока обычно имеет низкое напряжение. Как правило, DC производит тот же эффект, что и АУ на организм человека, его поступление постоянной силы должно быть в 2-4 раза больше, чем при введении АУ.
В чем разница между переменным и постоянным током Возможности подключения
Конструкция генератора постоянного тока обеспечивает бесперебойную связь и эффективный поток энергии, поскольку не требует автоматического переключателя. Однако, генератор переменного тока часто требует серьезных инженерных работ и требует больших затрат на передачу электроэнергии в удаленные участки сети.
Ведущие поставщики переменного и постоянного тока Промышленные генераторы
В поисках надежного поставщика надежных промышленных преобразователей переменного и постоянного тока .
генераторы в США и Канаде?
Мощность плюс! является лидером в этой отрасли.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы задать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Свяжитесь с Power Plus по телефону (800) 863-2525 | [email protected]
Округ Колумбия
Округ Колумбия (Вашингтон, округ Колумбия)
Вашингтон, округ Колумбия — столица Соединенных Штатов Америки (США).
«Д.К.» означает «Округ Колумбия», который является федеральным округом, в который входит город Вашингтон.
Город назван в честь Джорджа Вашингтона, военачальника американской революции и первого президента Соединенных Штатов.
Округ Колумбия и город Вашингтон имеют совместную протяженность и управляются единым муниципальным правительством, поэтому для большинства практических целей они считаются одним и тем же образованием. Местные жители называют его округом или просто округом Колумбия. Исторически он назывался федеральным городом.
Округ Колумбия, основанный 16 июля 1790 года, является федеральным округом в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов с ограниченным местным управлением. Район управляется «во всех случаях» U.С. Конгресс, будучи непредставленным в этом органе.
Земля, образующая первоначальный округ, принадлежала штатам Вирджиния и Мэриленд. Однако территория к югу от реки Потомак (39 квадратных миль или около 100 км²) была «отнесена назад» к Вирджинии в 1847 году и теперь включена в округ Арлингтон и город Александрия.
Термин «Округ Колумбия» использует старое поэтическое название Соединенных Штатов, Колумбия, которое в остальном вышло из употребления с начала 20 века.
Почтовая аббревиатура США — DC.
Население округа Колумбия, по оценкам Бюро переписи населения США на 2003 год, составляет 563 384 человека. Столичный район Большого Вашингтона, округ Колумбия, включает округ Колумбия и части Мэриленда, Вирджинии и Западной Вирджинии с населением более 4,7 миллиона человек.