KS17025HA2-T7L
2016/7/24 13:25:28
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- 型号:KS17025HA2-T7L
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
KS17025HA2-T7L
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传统水泵在工业领域扮演着重要的角色,据统计,在钢铁冶金、石油化工行业,泵类产品能耗占到总能耗的25%-30%,而国内泵业的发展远远落后于国际先进水平,尤其在运行效率上和国际相差15%-20%。借鉴发达国家经验,结合我国实际,要打造中国制造2025,实现水泵行业由大到强的转变,创新是关键,质量是根基。凯利特泵业坚持以质取胜战略是打造中国制造2025的核心要素,秉持智慧节能的根本原则,以质量铸就中国制造的灵魂;以标准引领中国制造质量的提升;以品牌打造中国制造的名片。
未来国内泵产品的需求主要集中在如下几个领域:
环保行业:国家拟投巨资建设污水处理厂,建设工业废水处理装置。
供水工程:南水北调及其支线供水工程仍然是国内急切推动的项目。
电站:我国部分地区仍然电力短缺,新的电站建设不可避免。
石油与石化工业:石油与石化行业在未来、在中国仍有巨大的发展空间。
农田水利:随着国家政策惠及农村,农田水利建设的缺口必然以更快的速度补充上来。
随着经济的不断开展,自吸式离心泵凭借其排污能力强、高效节能、自吸性能好等长处在生产工程中的运用也越来越广泛。不仅可适用于城市环保、修建、消防、化工、制药、染料印染、酿制、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。也适用于清水、海水及带有酸、碱度的介质粘度小于等于100厘珀、含固量可达30℅以下化工介质液体和带有通常糊装的浆料。
当时,国内的自吸离心泵首要由国内的生产厂家生产和制作,有少部分是从国外进口的。因为自吸式离心泵装置简单、占地面积小、维护便利、无噪声,被广泛用于市政工程、工厂、商业、宾馆、住宅区等的污水排放。自吸离心泵市场前景十分宽广。但因为污水泵的牢靠方面需求进一步的加强,因而进步自吸式离心泵产品的技术含量是厂商往后开展的首要方向。
据《我国离心泵行业市场分析及投资价值研究报告》显现:对于自吸离心泵存在的疑问,部分国内生产厂家把首要精力会集在了开发泵的维护体系上,在污泵运转发作反常时主动堵截电源。虽然这种方法能够起到必定的作用,而且这种维护也是有必要的,但并不是处理疑问的底子方法。因而咱们还要把重点精力房子进步水泵的性能上,从底子处理疑问。自吸式离心泵往后需求处理的疑问是进步运用的牢靠,能习惯多种工作环境,优化其结构设计,进一步完善自吸离心泵的能力。
(Ruroff变压器)
如前所述,驱动差分ADC的输入必须为差分形式。将单端输入转换为ADC可用的差分信号需要使用一个中点接线变压器,如图1所示(在“差分输入”虚线下可看出变压器如何接到ADC输入)。
差分输入的共模电压(CM)应遵循VCOM电压(在ADC上的输出引脚),以便使ADC内部的采样保持电路正常工作。图1中的电路允许通过将变压器的中点接线连接到ADC的VCOM输出来对输入CM加以设定。 图1使用变压器将单端输入转换为差分形式
变压器的较低截止频率不允许低频内容被耦合进来。因此,这种形式的耦合只可应用于不需要DC以及低频内容的系统。除此之外,这个电路也承受了高频变压器的泄漏效应,限制了它的上限工作频率。典型的变压器有上限及下限工作频率。较低频率限制由初级电感决定。对于这个与8位转换器一起使用的变压器而言,如果不采用其它的增益校准或调整方法,其工作的频带非常窄,受限在1Mz~100Mz,其中,插入损耗变化小于0.034dB(1LSB)。
对于大回波损耗(小反射),许多较高速度的应用要求对图1中J1(输入连接器)处的输入阻抗进行控制,并且要与连接到连接器的电缆特征阻抗相匹配。当电缆的长度超过所遇短波长的1/20时,这种要求尤为重要。只要变压器回波损耗在频率极值时性能没有衰退,就有可能通过设置一个通过输入的终端电阻R来达成此目标。这样,输入阻抗就会接近R,原因在于变压器回波损耗已增大,足以具有小负载效应。在较高的频率下,由于变压器回波损耗的减少,使用这种类型的变压器配置会使控制输入端更加困难。而这正是不平衡变压器的优势所在。
不平衡变压器
(Guanella变压器)
另一个进行单端到差分转换的方法是使用不平衡变压器,如图2所示。
与图1相比,这种方式具有下述优点及缺点:
优点:
1.较高的工作频率
2.对于宽带应用而言,有较高的回波损耗
3.较佳的增益与相位平衡
缺点:
1.无法设定共模电压
2.无法提供电压增益
与图1的中点接线变压器或Ruroff变压器相比,不平衡配置有着更高的工作频率。然而,采用不平衡配置后,因为无法设定共模电压水平,ADC输入必须为AC耦合电压。以ADC08D1500为例,它是一个8位、1500MSS的转换器,如果在AC耦合的模式下工作,就会通过内部电阻自动将其输入端偏置到适当的共模电压值。如果ADC的VCMO输出接地,就会以AC耦合模式运行。
如图2所示,使用AC耦合电容(4.7nF),输入耦合电路的-3dB频率大约为677Kz(=1/(2ReqCeq),其中,Req=100W,Ceq=4.7nF/2=2.35nF)。这个100W的等效电阻是耦合电容器(R2与ADC的100W输入并联,总共50W)右边的差分负载与介于不平衡变压器引脚1和引脚3(50W)间差分阻抗的串联组合。
采用图2的电路,J1终止于50W左右,并且假定所驱动的ADC具有100W的差分输入终端(如ADC08D1500)。与100WADC输入阻抗并联的R2为50W,这是从J1到接地的输入阻抗。此输入阻抗一直保持一定的频率,从而使不平衡变压器发挥变压器的作用。超过这个基于特殊不平衡变压器及其核心特征、线圈间电容,以及其它因数的频率范围,输入阻抗就会偏离这个值,并且输入反射会导致回波损耗减少。大部分不平衡变压器的产品手册都列出了几个频点的回波损耗与上限和下限工作频率。 图2使用不平衡变压器进行单端到差分的转换
图3显示了一个中点接线变压器(C4-14)以及一个不平衡变压器(C1-1-13M)的输入回波损耗,并进行了简单的比较。 图3中点接线变压器与不平衡变压器输入回拨损耗的比较
由图3中可以看出,中点接线变压器的回波损耗在700Mz以下与1.3Gz以上时,下降得十分迅速,而不平衡变压器则具有一定的高出数Mz的回波损耗(>10dB),并且在频率到达约2.6Gz左右时才开始下降。这是不平衡变压器相对于中点接线变压器的优点。在较高频率减少的回波损耗会造成一种不匹配的状态,并且产生较高的反射能量,这会在采集信号中形成不想要的谐波,并且降低系统的ENOB性能。
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