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1) electric motor of shaker
振打电机
1.
In order to solve the problem of the debugging and controlling of the right shaking time of the electric motor of shaker in electrostatic precipitators,the PIC58BS single chip microcomputer of Microchip Technology Inc is used to improve the circuit of the system.
为解决静电除尘器中振打电机最佳振打时间的调试和控制问题,采用美国Microchip公司的PIC58BS单片机,改进系统的控制电路。
2) mechanical shaking
机械振打
1.
Because of the mechanical shaking force is poor,so result in lower de-dusting efficiency of feed end EP in 240m2 sintering machine,CISL.
重钢股份公司烧结厂为解决240 m2烧结机机头电除尘器机械振打清灰力不足影响除尘效率的问题,采用声波清灰技术作为辅助手段进行技术改造,达到了预定目标。
3) rapping off power
断电振打
4) electrode vibrators
电极振打
1.
This paper analyzes detaily the problems related to electrode vibrators of electrostatic precipitator, especially the effect of acceleration and homogeneity of electrode vibrator to the efficiency of dust removal.
作者根据从事电除尘器设计和参加施工服务工作的实践经验 ,对与电除尘器电极振打有关的几个问题 ,特别是振打加速度值及其分布均匀性对除尘效率的影响 ,进行了较详细的分析 ,并提出了合理确定振打加速度值的基本原则 ,及振打加速度的测试和评判标准等。
5) Electromagnetic Rapping
电磁振打
1.
The Exploitation of Electromagnetic Rapping System Based on PLC;
基于PLC的电磁振打控制系统的开发
6) Vibration-impact Pile Driver
振动打桩机
1.
Simplified Analysis of Effects on Buildings near the Site Caused by a Vibration-impact Pile Driver during Construction;
振动打桩机施工影响的简化分析
2.
4 kinds of ways of influence analysis on safety of the near building structures were presented by analyzing the theory of vibration-impact pile driver system and the soil vibration.
通过对振动打桩机系统的理论分析和土体振动分析,提出了施工振动对邻近房屋结构安全性影响分析的4种方法。
补充资料:步进电机和交流伺服电机比较选择
【iEicn.com编者按】 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。 1.控制精度不同 两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
2.低频特性不同
步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
3.矩频特性不同
步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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