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東元電機在微電機無接觸測速系統(tǒng)中的異曲同工之處
東元電機外殼漏電的主要原因有電機內(nèi)某引出線絕緣破損并碰觸殼體;電機繞組部分焚毀致使定子與外殼間漏電。較多見的是長時間處于高濕環(huán)境,致使電機受潮絕緣降低而使機殼帶電。此刻,可用搖表測量電機各繞組與機殼間的絕緣電阻值,若在2MΩ以下,則闡明電機已受潮嚴(yán)重,應(yīng)將電機定子繞組進行烘烤去潮處置。
低功耗的ICM7211型LCD驅(qū)動器可用電池供電,可用于便攜式智能儀表等場合,ICM7211的器件型號與對應(yīng)的接口、輸出代碼如表1所列。1ICM7211的具體型號與其接口和輸出代碼對照表器件型號輸出編碼輸入數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)形式十六進制編碼帶有多位BCD碼接口和微處理器接口B代碼十六進制編碼帶有微處理器接口B代碼情況發(fā)生,被動式磁力軸承的軸向力采用計算徑向力的三維磁場分析模型和磁力的計算方法,可同樣計算被動式磁力軸承的軸向力。顯然,內(nèi)環(huán)無軸向位移時(Az=0),兩永磁環(huán)不會產(chǎn)生軸向力。為通過磁場分析計算出的相對于不同內(nèi)環(huán)軸向位移時被動式磁力軸承的軸向力,磁環(huán)尺寸與計算徑向力時相同,平均氣隙g=1mm.為內(nèi)環(huán)軸向位移Az=4mm時被動式磁力軸承的磁場空間分布。
由于該防盜電系統(tǒng)是在現(xiàn)有感應(yīng)式電能表的基礎(chǔ)上進行改裝的,因而成本低,設(shè)計簡單,避免了用電戶的重復(fù)投資,既有經(jīng)濟效益,又有一定的社會效益。只是,在改裝中,一定要注意系統(tǒng)電路與繼電器在電路中的接入順序。
動式磁力軸承由兩組軸向充磁的永磁環(huán)組成,其徑向和軸向力的分析可用所示的一組永磁環(huán)來說明。設(shè)兩永磁環(huán)的厚度H和寬度L皆相同,外環(huán)的外徑為£,內(nèi)外環(huán)之間的平均間隙為,內(nèi)外環(huán)的軸向和徑向位移分別為Az和A;y.通過三維磁場有限元分析,可求出被動式磁力軸承內(nèi)的磁場分布,采用虛位移法可計算出沿圓周徑向力的分布和總的合成徑向磁懸浮力。平均氣隙辦是指沒有徑向偏心平均氣隙及徑向偏移量之間的關(guān)系曲線由可以看出:被動式磁力軸承的徑向磁懸浮力與內(nèi)環(huán)徑向偏移量成正比,偏移量越大徑向磁懸浮力越大,在無偏心時(均勻氣隙下)徑向力為零。徑向磁懸浮力與內(nèi)外永磁環(huán)之間的平均氣隙有關(guān),同一內(nèi)環(huán)偏心量下平均氣隙越小徑向磁懸浮力越大。
若檢測到PC0端為高電平,而定時/計數(shù)器T1的捕捉結(jié)果為零或脈沖寬度逐漸遞減(3個脈沖為1組)則表明有盜電情況發(fā)生,此時,單片機PC1端會輸出繼電器控制信號,以使供電線路斷開,同時PC2將輸出1kHz的報警信號,并將其放大后驅(qū)動蜂鳴器發(fā)出報警聲。