变频器调节频率控制水泵的水柱喷射启动:
三相异步电动机用电源直接启动时,启动电流往往是额定电流的4—7倍。利用变频器控制电动机低速启动时是控制电动机电压和 频率,保持电动机磁通不饱和,输出恒转矩方式运行的。 音乐喷泉中音乐开始,信号送给PLC机控制变频器频率上升,水泵通电运行,到喷嘴开始射出水柱,一般会出现距嘴节流滞后喷射,水柱瞬时喷出的扬程不能跟随音乐同步,这些现象可这样解决:让喷嘴能够跟随音乐的节奏,及时喷出水柱,缩短水泵启动时间,可在变频器控制面板中,功能码可0.7s加速时间。
选购的水泵一般额定扬程流量都比使用扬程流量大2—2.5倍,选择加大功率水泵就加大了水泵的瞬时扬程和流量,加快水柱的喷出。这样虽然变频器具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护及声光报警系统,即使在节奏很快时,也不易出现变频器频繁 自动保护。 开启喷泉后曲终时或音乐很低时,可让电动机低速保压运行,一旦给定信号,水泵运行,水柱迅速达到喷射扬程,可在变频器面板 上功能码设定下限频率10Hz。
喷泉的调试: 通电前应检查安装环境是否合符要求,设备是否破损,接线有无松动、脱落。检查开关、线径、连接方式、配置是否安全,布局是否 合理。 调试时把安装好的水泵不通过变频器接入三相漏电开关下端,用三相交流电直接启动,如果因水泵长时间不盍而轴轮咬死,或在出厂运输过程中,已造成水泵内部漏电、短路等损坏问题,能及时处理, 排除故障。 再把水泵接入变频器,在变频器的控制面板上,功能码设置使用频率50HZ,然后调节频率由小逐步增大,观看变频器和潜水泵有无异常现象,再刘水泵全速运行一段时间,检查变频器和潜水泵运行是否正常。然后,在变频器的控制面板上,功能码设置上限频率使水泵达到实际需要的扬程和流量,再细调喷泉水池喷水咀上的截流阀,调 节出每个水咀的扬程,让其构成图案。 打开PLC、音频器、灯控器音控系统,给定变频器信号,观察启动电流的变化,如启动电流过大,则应适当延长启动时间;在给定信号衰弱时,观看是否出现过流和过压现象,如有应适当延长减速时间。 如果甲方提出要求如喷水池因风大水歇脚飘出池面,或喷出的水不高而不够壮观等问题,需要重新调节水咀喷射的扬程和流量,只在 器上重新设置一下目标频率即可。 水下灯调试:注意灯具是否进水,先把每路灯接到漏电开关下端,一路一路调亮水下灯,灯坏的及时更换,后接入灯光控制器,景区人工造雾, 微调灯光的控制效果。
激光灯核心器件光源的工作原理
激光灯表演系统光源目前常用的是半导体激光器。半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件:
(1)增益条件:建立起媒质(有源区)内载流子的反转分布。在半导体中代表电子能量的是由一系列接近于连续的能级所组成的能带,因此在半导体中要实现粒子数反转,必须在两个能带区域之间,处在高能态导带底的电子数比处在低能态价带顶的空穴数大很多,南昌人工造雾,这靠给同质结或异质结加正向偏压,向有源层内注人必要的载流子来实现,将电子从能量较低的价带激发到能量较高的导带中去.当处于粒子数反转状态的大量电子与空穴复合时,便产生受激发射作用.
(2)要实际获得相干受激辐射,人工造雾厂家,必须使受激辐射在光学谐振腔内得到多次反馈而形成激光振荡,激光器的谐振腔是由半导体晶体的自然解理面作为反射镜形成的,通常在不出光的那一端镀上高反多层介质膜,而出光面镀上减反膜.对F-p腔(法布里一拍罗腔)半导体激光器可以很方便地利用晶体的与P一n结平面相垂直的自然解理面构成F一P腔.
(3)为了形成稳定振荡,激光媒质必须能提供足够大的增益,以弥补谐振腔引起的光损耗及从腔面的激光输出等引起的损耗,不断增加腔内的光场.这就必须要有足够强的电流注入,即有足够的粒子数反转,粒子数反转程度越高,得到的增益就越大,即要求必须满足一定的电流阀值条件.当激光器达到阀值,人工造雾工程,具有特定波长的光就能在腔内谐振并被放大,***后形成激光而连续地输出.可见在半导体激光器中,电子和空穴的偶极子跃迁是基本的光发射和光放大过程对于新型半导体激光器而言,人们目前公认量子阱是半导体激光器发展的根本动力.量子线和量子点能否充分利用量子效应的课题已延至本世纪,科学家们已尝试用自***结构在各种材料中制作量子点,而GaInN量子点已用于半导体激光器.另外,科学家也已经做出了另一类受激辐射过程的量子级联激光器,这种受激辐射基于从半导体导带的一个次能级到同一能带更低一级状态的跃迁,由于只有导带中的电子参与这种过程,因此它是单极性器件.
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