二)技术方案为实现上述发热效果均匀且防辐射效果好的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种阵列电磁线圈盘,包括安装板,所述安装板的正面开设有安装槽,所述安装槽的内部固定安装有六个线圈隔断条,所述安装槽的内部通过六个线圈隔断条分割为十六个发热槽,所述发热槽的内部均固定安装有环形线圈模块,所述环形线圈模块位于线圈隔断条的内侧,所述环形线圈模块由七个电磁线圈组成,七个所述电磁线圈依次电连接,所述环形线圈模块的外侧固定安装有防辐射外环,所述防辐射外环与环形线圈模块的连接设置有隔热圈,所述隔热圈的内侧固定连接于环形线圈模块的外侧,所述隔热圈的外侧固定连接于防辐射外环的内侧,十六个所述环形线圈模块均固定连接有导线,十六个所述环形线圈模块通过导线串联,所述导线与环形线圈模块电连接,所述导线贯穿线圈隔断条串联于十六个环形线圈模块,所述安装板的顶部开设有电源孔,所述电源孔的底部连通安装槽的顶部,所述电源孔的内部设置有外接线,所述外接线依次贯穿防辐射外环和隔热圈并延伸至隔热圈的内侧,所述外接线的底部固定连接于其正下方的环形线圈模块内。的,所述线圈隔断条包括横向隔断条与纵向隔断条。电子线圈哪家好,无锡东英电子值得信赖,还等什么,快来call我司吧!本地电子线圈哪家专业

本发明属于变压器及其相关设备的安装领域,具体地涉一种变压器的起吊方法。背景技术:随着电力事业的发展,变压器大量进入居民区和商业区。长期处于噪声环境中,轻则影响人们的生活质量,重则对人的听力造成长久损伤,因此采取有效方法降低变压器造成的噪声意义重大。目前减小变压器噪声的方法主要有如下几种:减小磁致伸缩;提高硅钢片的叠装质量;控制铁心的固有频率;控制冷却系统的噪声;安装橡胶减震板;安装消音油箱;设置隔音墙隔音室等。前四种方法从振动源考虑,通过改变铁心的特性减小噪声,不适用于变压器已经设计完成的场合。后三种方法是通过安装减震设施以及阻断噪声传播途径等手段减小变压器噪声对人们的影响。对于变压器已经安装完成的场合,只能通过外界干涉进行减震降噪。在变压器底部安装弹簧减震器是一种有效减弱变压器震动的途径。在变压器减震器的安装过程中,变压器的起吊环节为困难。但目前,尚未存在一套科学的变压器起吊体系。综上所述,目前针对变压器减震器的安装过程,急需一种简单方便的安装变压器起吊方法。技术实现要素:为了解决上述技术问题,本发明提出了一种变压器的起吊方法,其特征在于。新疆电子线圈客户至上电子线圈推荐,无锡东英电子值得信赖,欢迎各位新老朋友垂询!

根据f1、f2的大小选择起吊机型号;步骤2:根据槽钢的平衡方程选择槽钢支撑点位置。步骤2中所述根据槽钢的平衡方程选择槽钢支撑点位置具体为:根据实际情况选择槽钢的长度,然后通过以下方法选择槽钢支撑点;起吊变压器过程中,槽钢的平衡方程如下:其中,f1、f2为起降台支撑点作用力,q为单位每米质量,l为槽钢长度,m为变压器质量,g为重力加速度,x为支撑点到槽钢末端距离;方程中x为变量,其他参数根据槽钢型号和变压器规格确定,为使两起降台受力均衡,使抬升过程平稳,起吊变压器时支撑点及变压器位置采取对称布置,得到支撑点作用力如下:支撑点处剪力如下:变压器悬挂点弯矩如下:槽钢所受应力应满足许用值,如下:其中,h为槽钢腹板高度,d为槽钢腹板宽度,wz为槽钢抗弯截面模量,[τ]为槽钢许用切应力,[σ]为槽钢许用正应力;由上式得,支撑点到槽钢末端距离x适宜的范围为:由上述式子分析可得,为了使变压器起吊时槽钢所受应力尽可能小,保证起吊过程的平稳安全,槽钢长度不宜过长,在保证液压升高车与变压器间安全距离的情况下,支撑点位置要稍靠近变压器。应当理解的是,本说明书未详细阐述的部分均属于现有技术。应当理解的是。
可以在中间继电器的定期维护时有效的检测出存在软故障的中间继电器,避免软故障发展成为硬故障造成巨大损失,本发明是完全可以实际操作和运用的,有很大的使用价值,可以应用于中间继电器的软故障检测,为生产生活提供便利。同时,为了提高软故障检测精度,可以增加初始的对比样本组数。附图说明图1为采集中间继电器的s参数的电路连接示意图;图2为初始样本聚类结果;图3为加入待检测数据后的聚类结果;图4为减少待测样本组数后的分类结果。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。需要说明的是,在不的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。当中间继电器的线圈由于绝缘破损和老化等原因引起软故障时,其电路参数将会发生改变,具体表现为漆包线的高频特征阻抗发生变化。此时,与正常继电器相比。电子线圈选哪家,无锡东英电子为您服务!有需求的不要错过哦!

可以用于中间继电器软故障的检测。下面,我们加入几组已知是否损坏的待测中间继电器进行分析,待测中间继电器具体参数如表二所示,待测1、待测2、待测3为正常中间继电器,其余3组为存在软故障的继电器。表2待测中间继电器阻抗特性参数(单位/mhz)编号待测1待测2待测3待测4待测5待测6频率,再利用特定聚类方法进行分类,得到的结果如图3所示。由图3所示的聚类结果可以看出,待测1、2、3组的数据被划分到初始数据中的一组组成一大类,待测4、5、6组数据与初始数据中的二组组成了新的一大类,这表明待测1、2、3组的中间继电器是正常的,待测4、5、6组的中间继电器是存在软故障的,与实际情况相符,完成了软故障的检测。在将故障组的组数减少后,得到的结果如图4所以,仍然能够检测出存在软故障的中间继电器。以上实验结果表明,本文提出的基于中间继电器线圈高频阻抗特性的继电器软故障检测方法是完全实际操作和运用的,有很大的使用价值,可以应用于中间继电器的软故障检测,能在中间继电器的定期维护中有效的检测出存在软故障的器件,避免发展为硬故障给生产生活造成损失,为生产生活提供便利。同时,为了提高软故障检测精度,可以增加初始的对比样本组数。电子线圈哪家服务好,无锡东英电子为您服务!欢迎各位新老朋友垂询!高质量电子线圈****
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得到的散射参数;s2、获取待测中间继电器线圈的散射参数,将该散射参数分别加入s1建立的a组和b组中,进行聚类,若待测中间继电器的散射参数与a组为一类,则确定待测中间继电器正常,若待测中间继电器的散射参数与b组为一类,则确定待测中间继电器出现软故障;本实施方式的散射参数包括相频特性中相角为零对应的频率。本实施方式为了实现对中间继电器线圈的软故障检测,首先需要采集多组正常中间继电器和存在软故障的s参数,记录它们的相频特性中相角为零时对应的频率作为软故障检测时的比对分析对照组。对待测中间继电器进行软故障检测操作时,获取待测中间继电器的s参数,即:相频特性中相角为零时对应的频率,将此频率放入到提前构建好的样本数据对照组中,再利用聚类方法对所有数据进行聚类分析,根据终聚类结果可以分析出待测继电器是否存在软故障。为了实现对中间继电器线圈的软故障检测,首先需要采集多组正常中间继电器和存在软故障的s参数,记录它们的相频特性中相角为零时对应的频率,即中间继电器线圈自身固有的谐振频率,将此谐振频率作为软故障检测时的比对分析对照组。实施例中,本实施方式的s1包括:s11、准备一批完好无损的中间继电器。本地电子线圈哪家专业