美的MC-PSF18A 整机图纸

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API618和往复压缩机ppt课件

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2、冷却器
压缩机需要两级或多级压缩时,在压缩级间设有冷却器,用来冷却压 缩后的热气体,为进入下一级压缩做准备。
冷却器主要有以下几种结构型式: a、管壳式结构, b、小列管式结构, c、套管式结构, d、淋洒式结构 一般炼厂用压缩机主要采用a、b两种结构形式。
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带压叉的最新进课气件 阀,网状阀片
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以上所介绍的主要件组装成的压缩机主机概貌
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二、压缩机辅属设备介绍
辅属设备主要包括:缓冲器、冷却器、液气分离器、 集液罐、进气管道过滤器等 ,统称辅机。
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以下以BX45-80为例,介绍主要件特点。
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1、机身
曲轴箱与中体铸成一体,组成对动型机身。两侧中体处设置十字头滑道,顶部 为开口式,便于主轴承、曲轴和连杆的安装。十字头滑道两侧开有方窗,用于安 装、检修十字头。顶部开口处为整体盖板,并设有呼吸器,使机身内部与大气 相通,机身下部的容积做为油池,可贮存润滑油。
接筒两侧开有窗口,便于安装、检修用。靠机身侧凹形隔板处安装刮油 器,接筒与机身及气缸的连接采用止口定位,定位面密封采用厌氧型平 面密封剂或垫片密封。
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按API618要求设计的双隔室接筒。
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6、气缸
气缸主要由缸座、缸体、缸盖三部分组成,低压级多为铸铁气缸,设有 冷却水夹层;高压级气缸采用钢件锻制,由缸体两侧中空盖板及缸体上 的孔道形成泠却水腔。

26张 苏泊尔电磁炉图纸

26张 苏泊尔电磁炉图纸

风机 12V 小 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 18V
图案 规格
锅具配置
备注
小点状散 塑料透明可视水壶

大树叶 24 不锈钢汤锅
同样的主机板 (如 QF-127),
在不同型号的
大树叶 小雪花
24 不锈钢汤锅、煎锅 产品上,所使用 的 CPU 并不同。
26 不锈钢汤锅+26 不锈钢
电源线 10A2×1.0 白卡
QF-139 T0304( C18EY)
SGW2 GB2506 或 YG121S15
5N120 TS15P07G 或 或 DTV32F
D15XB60
QF-139
LCD(带 背 QF-148 F/F
光源)
QF-07 QF-032T QF-020
10A2×1.0 白卡
T0305( C19Y01)
浙江苏泊尔家电制造有限公司 44
浙江苏泊尔家电制造有限公司 45
浙江苏泊尔家电制造有限公司 46
浙江苏泊尔家电制造有限公司 47
浙江苏泊尔家电制造有限公司
电磁炉主要配置一览表
型号
型号
主板
T0201( C8B)
QF-005
T0202( C13BS) QF-004
T0203( C16AS) QF-004
SGW2 GB2506 或 YG121S15 5N12 TS15P07G 或 或 DTV32F 0 单只 D15XB60 或 5S5J3
QF-134
VFD 指示灯
QF-135 T0308 C20V01 QF-134T QF-020
10A2×1.5 白卡
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风机
图案 锅具配置

中兴路由器硬件手册

中兴路由器硬件手册
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利。
内容介绍
本 手 册 为 《 ZXE10-UAS2500S ( V2.1 ) 综 合 接 入 服 务 器 硬 件 手 册 》, 主 要 介 绍 ZXE10-UAS2500S(V2.1)综合接入服务器的硬件部分,包括 ZXE10-UAS2500S 设备的机柜、机框以及电路板。本手册的编写目的是让用户能够了解设备硬件结 构,了解单板的指示灯含义。
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中兴通讯股份有限公司(以下简称中兴通讯)针对快速发展的宽带数据网络,推 出了 ZXE10-UAS2500S 综合接入服务器(简称 ZXE10-UAS2500S、UAS2500S、 2500S 或者 UAS)。ZXE10-UAS2500S 设备是宽带数据网络的关键设备,它帮助 电信运营公司、接入服务提供商(ASP)、国际互联网服务提供商(ISP)等服务 运营商向用户提供多种宽带接入方式,同时可以实现增值业务的快速投放(如 VPN 业务、组播业务、信息服务等)。 ZXE10-UAS2500S 支持 LAN、无线、ES 等接入设备,网络扩展和功能添加都极 为便捷;采用简单、高效、统一的用户管理模式,提供 RADIUS、WEB 等多种认 证、计费和管理方法。

基于单片机的热电偶测温系统

基于单片机的热电偶测温系统

目录摘要 (3)ABSTRACT (4)1 概述 (5)1.1 单片机的发展及在温度测量中的应用 (5)1.2 温度传感器的分类和发展 (5)1.2.1 非接触式温度传感器 (5)1.2.2 新型温度传感器 (6)1.2.3 接触式温度传感器 (6)1.3 热电偶在温度测量中的应用及存在问题 (7)1.4 热电偶冷端温度的处理方法 (8)1.5 热电偶温度信号的线性化 (9)2系统硬件设计 (10)2.1硬件电路构成 (10)2.2 微型计算机的选择 (10)2.3 热电偶的选择 (11)2.4 测量原理及电路图 (11)2.5 冷端温度补偿及信号处理 (13)2.5.1 AD590 (13)2.5.2 AD590在热电偶冷端补偿中的应用 (14)2.5.3 CD4051 (15)2.6 放大单元 (15)2.6.1 OP07 (15)2.6.2 ICL7650 (15)2. 7 A /D 转换 (16)2.7.1 AD574 的外特性 (16)2.7.2 AD574与89C51的接口电路 (18)2.8 串口输出单元 (18)2.8.1 MAX220 (18)2.8.2 MAX220 的引脚图见图 (19)2.8.3 串行输出电路 (19)2.9 LED 选择及显示电路 (19)2.10电源设计 (21)3软件设计 (22)3.1主程序流程图 (23)3.2 A/D转换子程序 (24)3.3 串口输出子程序 (24)3.4显示子程序 (24)3.5 误差分析 (25)总结 (26)致谢 (27)参考文献 (28)附录 (29)附录1. 整机电路图 (29)附录2 .程序 (30)摘要介绍了一种热电偶线性温度变送装置,该装置由AD590M、标准电阻、放大器、AD 转换器、数据采集与处理系统、串行输出端口、数码显示、DA转换及4~20mA.DC输出等组成。

AD590M除做冷端温度补偿外还作为电流源,在单片计算机的控制下,经标准电阻提供标准毫伏信号先对放大器进行校准,然后系统对热电偶的热电势采样,经计算获得高精度的热电势值,再根据热电势值的大小查热电偶分度表求取对应的温度值,因1372℃范围内该装置的测量误差为±2℃。

海立特空调电路图

海立特空调电路图

SHANGHAI HIGHLY AUTOMATIC ELECTRIC CO.,LTD.
整体式高温特种空调
版本 B 页号 阶段 比例 标准 共 3 页/第 3 页
XLZ-40B
电气套图
安装接线示意
1
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3 10 13
4
5
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7
8
9
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17
18
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4×2.5mm^2黑(多芯高温电缆)
A
2.5mm^2黑
KM3
D
U1 V1 W1
U2 V2 W2 X1 Y1 Z1
U3 V3 W3
U V W
M1
E
M2
M3
2.5mm^2黄绿
RP
M4
1.5mm^2黄绿
F
室内风机 低速 高速
室外风机
压缩机
相序继电器
虚线框内为无水机型 排水泵
G
主要负载表 注:确保设备外壳接地良好.
上海海立特种制冷设备有限公司
设计 校对 标准 审核 批准 室外风机 室内风机 压缩机 序号 主要设备 额定功率 数量
B
QF1 KM1 KM4 KM5 KM6
0.75mm^2红
01
PEN
C
设 备 界 限
FR1
1.5mm^2黑
FR4
FR6
D
U1 V1 W1
U2 V2 W2
U3 V3 W3
U V W
M1
E
M2
M3
RP
1.5mm^2黄绿双色
F
内风机
外风机
压缩机
相序继电器ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

微型风冷活塞式压缩机(W-80)的设计(全套图纸)

微型风冷活塞式压缩机(W-80)的设计(全套图纸)

摘要活塞式压缩机是一种容积式压缩。

它是用来提高气体压力和输送气体。

目前活塞式压缩机广泛应用于工业生产中,如石油裂解气的分离、石油加氢精制、气流纺纱、谷物的气力输送、制冷等领域。

本次设计的压缩机主要用于轻纺工业、冶金工业中。

通过了解该压缩机的基本结构极其工作原理,重点掌握其结构设计,学会所含零部件的结构设计方法及其强度校核方法。

在设计过程中,理论联系实际,我最终了解设计一个机械设备的基本思路和方法。

整个设计过程主要包括三个部分。

第一部分是热力计算,包括气缸行程容、最大活塞力、排气温度、功率和效率以及压缩机其他主要结构尺寸的确定;第二部分是动力计算与分析,包括曲柄连杆机构的受力情况的分析计算、主要零部件的强度校核以及力矩平衡;第三部分主要是曲轴的平衡计算。

整个设计过程与设计内容是按设计标准要求进行的,符合工程需求。

关键词:活塞式压缩机;结构尺寸;行程容积;主要零部件强度校核;AbstractPiston type compressor is a new type of compression. It is used to increase the gas pressure and gas transportation. At present, the piston compressor is widely used in industrial production, such as oil gas separation, oil hydrofining, air spinning, grain pneumatic conveying, refrigeration and other fields.The design of the compressor is mainly used for the textile industry, the metallurgical industry. The basic structure of the compressor is working principle, key grasp its structure design, learn the structure design method contained in parts and its strength check method. In the design process, linking theory with practice, I finally understand the basic idea and design method of a mechanical device.The whole design process mainly consists of three parts. The first part is the thermodynamic calculation, including the determination of the cylinder stroke volume, maximum piston force, the other main structure size, power and efficiency as well as the exhaust temperature of compressor; The second part is the dynamic calculation and analysis, including the analysis of force of crank and connecting rod mechanism, the calculation of main parts of the strength check and balance; The third part is the calculation of crankshaft balance. The whole design process and design are carried out according to the design requirements, meet the demands of engineering.Key words: piston compressor; structure; stroke volume; the main parts of the strength check;目录摘要 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I II Abstract ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV 目录 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V 1 绪论 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.1本课题的研究内容和意义 ------------------------------------------------------------------------------------------- 11.2国内外的发展概况 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.3本课题应达到的要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 压缩机总体结构的设计 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42.1 设计原则及设计要求------------------------------------------------------------------------------------------------- 42.2 结构方案的选择------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 压缩机的热力计算 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 73.1 技术参数 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73.1.1 总压力比的确定 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 73.1.2 压缩机级数的确定 ------------------------------------------------------------------------------------------- 73.1.3 确定容积系数 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 73.3.4 确定压力系数和温度系数---------------------------------------------------------------------------------- 83.3.5 计算泄漏系数 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 83.3.6 初步计算气缸工作容积------------------------------------------------------------------------------------- 83.3.7 确定行程、缸径及实际行程容积 ------------------------------------------------------------------------ 83.3.8 复算压力比或调整余隙容积------------------------------------------------------------------------------- 93.3.9 计算缸内实际压力,确定最大活塞力 ------------------------------------------------------------------ 93.3.10 计算实际排气温度------------------------------------------------------------------------------------------ 93.3.11 计算轴功率 --------------------------------------------------------------------------------------------------103.3.12 等温效率 -----------------------------------------------------------------------------------------------------104 压缩机的动力计算 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114.1 已知数据整理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114.1.1 运动计算------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114.1.2 气体力的计算 ------------------------------------------------------------------------------------------------134.1.3 往复惯性力的计算 ------------------------------------------------------------------------------------------164.1.4 摩擦力的计算 ------------------------------------------------------------------------------------------------174.1.5 综合活塞力的计算及综合活塞力曲线的绘制--------------------------------------------------------184.1.6 切向力的计算及切向力曲线的绘制 --------------------------------------------------------------------194.1.7 飞轮矩的确定 ------------------------------------------------------------------------------------------------215 主要零部件的分析设计 -----------------------------------------------------------------------------------------------------245.1 运动部件分析计算---------------------------------------------------------------------------------------------------245.1.1运动部件分析 -------------------------------------------------------------------------------------------------245.1.2曲轴的平衡计算 ----------------------------------------------------------------------------------------------255.1.3运动部件受力校核-------------------------------------------------------------------------------------------265.2 工作部件分析计算---------------------------------------------------------------------------------------------------305.2.1气阀组件 -------------------------------------------------------------------------------------------------------305.2.2活塞组件 -------------------------------------------------------------------------------------------------------315.2.3气缸--------------------------------------------------------------------------------------------------------------326 结论与展望 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------346.1 结论 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------346.2不足之处及未来展望 ------------------------------------------------------------------------------------------------34致谢 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35参考文献---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------361 绪论1.1本课题的研究内容和意义压缩机是将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。

美的中央空调风冷模块安装标准图册.pdf.

美的中央空调风冷模块安装标准图册.pdf.

空调箱用电动二通/三通阀调节水流量,在
阀门:蝶阀、闸阀(球阀)用于关断水路;软接用于连接主机、
一个水路里二通阀不应超过 50%;
水泵、末端避免振动噪音;过滤器、止回阀必须安装 其他:保温棉、自动排气阀、压力表、温度计等
5
安装材料与现场管理
2、水泵与膨胀水箱
水泵:一般使用立式或卧式离心水泵。 选型(参考):流量按主机额定流量的 1.1~1.2 倍
1
目录
一、 施工计划与工具 ................................................................ 3 二、 安装材料与现场管理 ............................................................ 5 三、 主机与水泵、水箱安装(外机安装) .............................................. 9 四、 末端及风管安装(内机安装) ................................................... 13 五、 水管路安装 ................................................................... 16 六、 电气安装 ..................................................................... 19 七、 试压冲洗与调试 ............................................................... 21
选取,扬程按 25~35 米选取,水泵数量原 则上不超过 3 台,选用性能曲线陡峭型水泵, 水泵承压一般为 1.0MPa。

美的空调技术服务手册~系统保护类器件

美的空调技术服务手册~系统保护类器件

美的空调技术服务手册~系统保护类器件一、压力控制器概述压缩机是空调器的心脏,是空调器最重要的部件之一,也是价格最高的部件,因此空调器的许多保护功能主要是围绕着他设计的。

例如:系统高压保护、系统低压保护、排气温度保护、电流保护、相序保护、两器高低温保护等等。

当发生保护时,整机停机或相应的功能停止工作,同时输出并显示保护代码。

(有显示屏的空调器显示代码为P01~P13,无显示屏的空调器则用组合指示灯快闪表示)保护发生后一般三分钟就会恢复原来的工作,不需维修,但同一个保护代码多次发生时就要查找保护原因并排除,防止事故扩大。

空调器在使用过程中,由于受环境温度、电源电压、安装位置等因素影响,不可避免地会出现一些故障。

为了方便维护检修,美的设计人员把一些常见的空调器故障编入程序,当故障发生时就会输出并显示出一个故障代码,(有显示屏的空调器显示代码为E1~E9,无显示屏的空调器则用组合指示灯快闪表示)根据这个故障代码,维修人员在“故障维修代码表”中很快就能找到相应故障,维修起来十分方便。

无论保护代码还是故障代码,在不同时期、不同型号的空调器上所代表的故障模式有所区别。

美的空调“故障维修代码汇总手册”罗列了不同时期生产的空调器故障代码对照表,并发放到全国所有美的空调维修网点,帮助维修人员快速查找故障。

a 、三个“8”字的显示方式:1)故障状态下可选择显示E1、E2、E3、E6、E9 、PAU;2)设定定时时间的场合,显示设置的定时时间,“h”图标点亮;3)试运行状态下,可选择显示T1、T2、T3、P4、P5、P9(若不存在对应保护则显示下一内容)。

对应地“T1”、“T2”、“T3”图标将点亮(T4本功能书中未涉及,保持不亮),若显示的为温度,“°C”图标点亮。

b 、室外故障(三相机有此功能)1)3秒左右检测到室外故障信号输入口为高电平时,进入故障状态,所有负载关闭,LED显示“E6”,并开始室外故障计时和室外故障次数计数一次;2)30分钟内第一、第二次出现的室外故障为可恢复故障,当连续3秒左右检测到室外故障信号输入口为低电平时,退出故障状态,恢复故障前运行状态;3)30分钟内第三次出现室外故障为不可恢复故障,LED常显示“E6”,全部负载按停机时序关闭,直至重新上电方可恢复;4)30分钟内没有出现第三次室外故障,则室外故障计时清零。

美的中央空调产品推荐

美的中央空调产品推荐

美的中央空调产品推荐

【期刊名称】《机电信息》
【年(卷),期】2013(000)028
【摘要】超高效双级压缩降膜式离心机产品特点:(1)按州标工况,机组COP 最高达到7.11,IPLV达到10.09;按ARl550/590-2003标准工况,机组COP最高达到7.06,IPLV达到11.6:(2)机组采用全球首创的全降膜蒸发器,使同等冷最的机组大幅减少40%以上的制冷剂允注最,制冷剂充注得越少,对大气的破坏越少,越环保;(3)机组采用R134A环保制冷剂、效率商,对人气奥氧层九破坏作用,满足蒙特利尔协议,无淘汰时间;(4)在过渡季节呵免赞制冷,节约能源。

【总页数】1页(P83-83)
【作者】无
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】TU831.31
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4.’96中国制冷空调工业协会推荐产品中央空调系统配套产品——风机盘管机组 [J],
5.美的中央空调产品广泛服务里约奥运会 [J],
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电动机保护器电路设计方案图解

电动机保护器电路设计方案图解

电动机保护器电路设计图解电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作用,同时也对保护器抗外界干扰提出了比较现实的要求。

采用Freescale公司的高性能处理器MC9S08AW60($3.8740)。

MC9S08AW60是Freescale公司一款基于S08内核的高度节能型处理器,是第一款认可用于汽车市场的微控制器。

可应用在家电、汽车、工业控制等场合,具有业内最佳的EMC性能。

电源端滤波处理利用电磁原理进行硬件电路滤波是提高保护器EMC 的有效方法。

线路如下图,经热敏电阻t、压敏电阻RV1、电感L1、L2、差模电容C1、共模电感L3、共模电容C2、C3组成的两级滤波处理,很好的隔离了由于电源端的输入和输出干扰。

PTC热敏电阻器的主要用于过流过热保护,直接串在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。

根据线路的最大工作电流来确定选择。

压敏电阻主要用于吸收各种操作浪涌及感应雷浪涌过压保护,以防止这类过电压干扰或损坏各种电路元件。

根据设计经受的浪涌电压按照最大允许使用电压和通流容量来选择。

其中,L1、L2、C1为抑制差模干扰,L3、C2、C3为抑制共模干扰。

L1、L2铁芯应选择不易饱和的材料及M-F特性优良的材料。

按照IEC-380安全技术指标推荐,图中元件参数的选择范围为:C1=0.1~2uF。

C2、C3=2.2~33uF。

L3为几个或几十毫亨,随工作电流不同而取不同的参数值。

图1电源端处理图图2电源端未滤波处理的实验效果图3电源端滤波处理后的实验效果上图为电源端是否使用滤波器,使用瑞士TRANSIENT 2000电磁兼容测试仪1000V 100KHZ 0.75mS条件EFT群脉冲实验,从TEXtronix TDS1012B捕抓到的信号比较,未使用滤波处理的电源输出端产生了尖峰脉冲,会导致微处理器复位,甚至死机。

洗碗机电路图全集轻轻巧巧

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二.海尔WQP3-1家用全自动洗碗机电路图
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图2
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图。

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