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所以,在编程时一般会把这6个机器周期加入定时/计数器的初值中。从定时,计数器溢出中断请求到执行中断需要几个机器周期(3~8个机器周期)。就很难确定准确值,正是这一原因导致了电子时钟计时的不准。解决方法采用高精度晶振方案虽然采用高精度的晶振可以稍微提高电子钟计时的度,但是晶振并不是导致电子钟计时不准的主要因素,而且高精度的晶振价格较高,所以不必采用此方案。动态同步修正方案从程序人手,采用动态同步修正方法给定时,计数器赋初值。
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有人问,三相四线电度表不接零线会怎样?电表会不会工作?计量还会不会准确?三相四线电度表对于这个问题,其实拿来三相四线电度表的原理图看一下,就会一目了然。三相四线电表接线原理图上图是三相四线电表的接线原理图,图中红色是电压线圈,绿色为电流线圈。三相四线电表接线原理图如上图,如果将11接线柱上的零线去掉的话,从图中可以看出,和电流线圈没有直接关系,但电压线圈将受到影响。电表内的电压线圈Y接点是不是偏移,与电表测量的负载是否平衡没一点关系,电表是一个单独的个体,这个Y点是否偏移,仅取决于这个Y点所联接的负载,也就是那三个电压线圈是否平衡,而不会受外界负载的影响。
2800转的二极电机一般不太常见,这种电机对比四极电动机给人以轻巧伶俐的感觉,它主要的特点就是转速高,但扭力小,这两点是和四极的不同点,这也导致它适用范围窄,只适用于轻负荷,高转速的工作方式,常被用于排风或送风系统中。个人可以这样理解关于电动机的极对数的窍门:极对数多,也就是磁极多,需要线圈也就多,体积必然就大,重量必然重,相应的产生的力也就越大,同样转动一圈需要路过的磁推力点也就越多,所以速度就慢。
然后根据计算的变比值选择相应电流互感器的变比。比如,I为50A,根据计算公式可以得到N=14.29,所以选择75/5变比的电流互感器。准确度电流互感器的准确度又称为精度,由于电流互感器存在比值误差和角误差是不可避免的。电流互感器的准确度在数值上等于此比值误差极限的百分数。比如,0.5级的电流互感器的比值误差为±0.5%。测量电流互感器有0.0.0.5等级,保护用的电流互感器有5P、10P两级。一般情况下,计量选择0.2级,测量选择0.5级,一般监视仪表选择1级。
如为交流调速电梯,还需调整电动机三相电流使之基本平衡,以减少谐波力矩所产生的脉动转矩;上述调整完成后,将转换开关置“正常”位置,调试人员利用机房接线端子或直接揿按外部主令按钮,模拟电梯正常运行,观察信号登记是否正确,各环节动作是否正常,电动机是否能在内主令和外召信号作用下正常起动,然后利用控制柜接线端子模拟给出所需要的井道信息,看电动机是否能进入减速制动状态;挂上曳引钢绳,转换开关置于检修状态,利用轿顶检修按钮使电梯慢速运行,逐层检查和调整井道信息传感器间隙、极限开关位置、各层厅、轿门间隙;,测量光电码盘或测速发电机输出电压的大小及纹波电压峰峰值的大小,对于测速发电机还要测量其正、反转输出电压的对称度,如不符合要求,则应检查调整测速发电机本身或其机械连接部件,避免引入反馈信号的。
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