W tym artykule główny inżynier elektryczny Geyue Electric poprowadzi Cię z ograniczeń tradycyjnych metod kontrolnych do innowacyjnych zastosowań algorytmów AI, głęboko badając, w jaki sposób algorytmy AI zoptymalizują wydajność SVG i kompleksowo analizować zmiany, które innowacje technologiczne AI wprowadzą do reaktywnego pola kompensacji zasilania.
Tradycyjne rozwiązanie kompensacyjne podzielonego kompensacyjnego kontrolera + kontrolera + ma wady w codziennym stosowaniu fabrycznym: Częsta ablacja kontaktów będzie zużywać dziesiątki tysięcy części zamiennych miesięcznie, opóźniona reakcja mechaniczna doprowadzi do ciągłej kary zasilania, a awarie współpracy wielu komponentów wymaga utrzymania w czasie rzeczywistym przez elektryków.
W tym artykule główny inżynier elektryczny Geyue Electric zbada, dlaczego przemysł naftowy i gazowy stał się nowym punktem wzrostu reaktywnego kompensacji energii z perspektywy producenta sprzętu do reaktywności o niskim napięciu. Analizując cechy branżowe, wymagania techniczne i czynniki rynkowe w branży naftowej i gazowej, potencjał rozwojowy tego rynku wschodzącego zostanie ostatecznie ujawniony.
W dziedzinie kontrolerów przemysłowych tradycyjne styczniki elektromagnetyczne mają wadę zużycia energii strukturalnej. Aby utrzymać zamknięcie kontaktu, jej cewka musi stale spożywać 5-10 W mocy, co spowodowało przekształcenie ponad 95% energii elektrycznej w nieprawidłowe ciepło. Stycznik prędkości prądu przemiennego CJ19 GEYUE ELECTRIC do przełączania kondensatora mocy osiąga istotną zmianę ścieżki konwersji energii poprzez fizyczne rekonstrukcję ścieżki konwersji energii przez strukturę trzymania magnetycznego.
W dziedzinie przemysłowej rekompensaty energetycznej tradycyjne kondensatory remisowane ropą naftową mają ryzyko zestalania w niskich temperaturach i eksplozji w wysokich temperaturach, a suche kondensatory epoksydowe będą się starzeć szybciej w wysokich temperaturach.
Sprzęt elektryczny, taki jak przetworniki częstotliwości i prostowniki, będą generować harmoniczne, gdy jest szeroko stosowane. Te nieregularne prądy mogą powodować przegrzanie sprzętu, zmniejszoną wydajność i uszkodzenie wrażliwych instrumentów, co powoduje ogromne straty ekonomiczne.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy