导丝部件43的高度方向上的尺寸小于宽度方向上的尺寸。因此,在多个导丝部件43向径向内侧集中(参照图3中的(b))时,通过使各导丝部件43旋转、以使各导丝部件43的侧壁81的高度方向沿着套筒l的周向,由此导丝部件43彼此变得难以干涉。进而,由于两个侧壁81的高度方向上的尺寸越朝向下游侧(即,套筒的径向的内侧)则变得越小,因此与两个侧壁81的高度方向上的尺寸恒定的情况相比,导丝部件43彼此更难以干涉。如以上那样,纤维束f在与第1引导面83a、与第1引导面83a反向地形成的第2引导面84a、以及与第1引导面83a同向地形成的第3引导面85a接触的同时被引导。由此,即便假设行进的纤维束f要向上方浮起,也通过第2引导面84a来限制纤维束f的浮起,因此能够防止纤维束f脱落。反之,在纤维束f要从第2引导面84a浮起的情况下,通过第1引导面83a以及第3引导面85a来限制纤维束f的浮起,因此能够防止纤维束f脱落。此外,在宽度方向上,能够通过两个侧壁81来防止纤维束f脱落。进而,能够将多个引导部82配置成至少局部地重合,因此能够将侧壁81的高度方向上的尺寸***得较小。进而,多个引导部82固定于两个侧壁。即,不是如与行进的纤维束从动地旋转的辊那样的构成。因此,在高度方向上。智能电容器_国家CCC强制认证。滤波智能电容国有企业厂家直销
如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即:C=εS/4πkd。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离。)电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn三电容器串联C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3)电容与静电场电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。滤波智能电容国有企业厂家直销智能电容器改变了落后的机械式接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术。
第3引导部85的纤维束行进方向的两端部平滑地弯曲。即,第3引导部85的上游侧端部为,越朝向上游侧则越朝向下方弯曲。此外,第3引导部85的下游侧端部为,越朝向下游侧则越朝向下方弯曲。另外,第3引导面85a的与长度方向正交的截面为直线状(省略图示)。如此,通过将三个引导部82固定于两个侧壁81来形成导丝部件43。即,第1引导部83、第2引导部84以及第3引导部85不是如辊等那样进行旋转的部件。并且,从长度方向观察,第1引导部83、第2引导部84以及第3引导部85在高度方向上相互局部地重合。因此,能够将导丝部件43的高度方向上的尺寸***得较小。(基于导丝部件防止纤维束脱落)接着,使用图7对具有以上构成的导丝部件43的防止纤维束f脱落的功能进行说明。如图7中的(a)所示,纤维束f从上游侧起依次由第1引导部83、第2引导部84、以及第3引导部85向下游侧引导。具体而言,首先,纤维束f在与第1引导面83a接触的同时行进。接着,纤维束f从第1引导面83a离开而到达下游侧的第2引导部84,并在与第2引导面84a接触的同时行进。进而,纤维束f从第2引导面84a离开而到达下游侧的第3引导部85,并在与第3引导面85a接触的同时行进。如此,从第1引导面83a到第3引导面85a以钻过的方式引导纤维束f。
导丝部件彼此有可能发生干涉。本发明的目的在于***导丝部件的大型化,并且防止行进中的纤维束从导丝部件脱落。用于解决课题的手段第1发明的单纤维卷绕装置的特征在于,具备将多个纤维束向套筒进行螺旋卷绕的螺旋卷绕头,上述螺旋卷绕头具有:多个导丝部件,分别沿着上述套筒的径向延伸而配置成放射状,将各纤维束向套筒引导;移动机构,使各导丝部件沿着上述径向移动;以及旋转机构,以各导丝部件所延伸的方向为旋转轴方向而使各导丝部件旋转,各导丝部件具有:两个侧壁,相互对置,且分别沿着上述径向延伸;以及多个引导部,固定在上述两个侧壁之间,供行进的纤维束接触,作为上述引导部而设置有第1引导部和第2引导部,上述第1引导部形成有供行进的纤维束接触的第1引导面,上述第2引导部形成有供行进的纤维束接触的第2引导面,并配置于比上述第1引导部靠纤维束行进方向的下游侧,将与上述侧壁的长度方向正交的方向定义为上述侧壁的高度方向,上述第1引导面在上述高度方向上朝向一侧,上述第2引导面在上述高度方向上朝向另一侧,且在上述高度方向上配置在比上述第1引导面靠上述另一侧。在本发明中,多个纤维束由配置成放射状的多个导丝部件向套筒引导。各导丝部件构成为。智能电力电容器模块化结构,体积小、现场接线简单、维护方便。只需增加模块数量即可实现无功补偿系统扩容。
能够将引导部82的尺寸***得较小。因而,能够***导丝部件43的大型化,并且能够防止行进中的纤维束f从导丝部件43脱落。而且,在引导部82为辊的情况下,在构成纤维束f的一部分纤维断开的情况下,纤维有可能卷绕于辊。并且,需要设置较细的旋转轴,导丝部件43的强度有可能降低。在本发明中,引导部82固定于两个侧壁,因此还能够防止产生上述那样的问题。此外,第1引导部83的下游侧端部为,越朝向下游侧则越朝向下方平滑地弯曲。因此,纤维束f能够沿着第1引导部83的下游侧端部的弯曲面向第2引导部84侧顺畅地行进。因此,在纤维束从第1引导部83向第2引导部84转移时,能够防止纤维束f损伤。此外,第2引导部84的纤维束行进方向的两侧端部平滑地弯曲。因此,行进的纤维束f在与第2引导部84的上游侧端部接触时或者从第2引导部84的下游侧端部离开时,能够沿着弯曲面顺畅地行进,因此能够***纤维束损伤。此外,第2引导面84a在高度方向上与第1引导面83a为反向,且配置于比第1引导面83a靠下方。进而,第3引导面85a在高度方向上与第2引导面84a为反向,且配置于比第2引导面84a靠上方。即,从第1引导部83到第3引导部85以钻过的方式引导纤维束f。因而,能够使纤维束稳定地行进。此外。智能电容器具有停电保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。天津滤波智能电容改善电能质量
控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延时多点采样技术,确保投切无振荡。重载时,无功得到充分补偿。滤波智能电容国有企业厂家直销
第8发明的单纤维卷绕装置的特征在于,在上述第1~第7任一项发明中,上述多个引导部与上述两个侧壁一体地形成。在本发明中,多个引导部与两个侧壁一体(即,无接缝)地形成。因此,例如,与导丝部件通过粘接、焊接等来形成(即,具有接缝)的情况相比,能够进一步提高导丝部件的强度。附图说明图1是本实施方式的单纤维卷绕装置的立体图。图2是卷绕装置的立体图。图3中的(a)、(b)均是螺旋卷绕单元的上侧部分的主视图。图4是表示单纤维卷绕装置的电气构成的框图。图5是图3中的(a)的v-v截面图。图6是导丝部件的立体图。图7是导丝部件的下游侧部分的截面图。图8是变形例的导丝部件的下游侧部分的截面图。具体实施方式接着,参照图1~图7对本发明的实施方式进行说明。另外,为了便于说明,将图1所示的方向设为前后左右方向。此外,将与前后左右方向正交的方向设为重力所作用的上下方向。(单纤维卷绕装置的概要构成)首先,使用图1对单纤维卷绕装置1的概要构成进行说明。单纤维卷绕装置1具备卷绕装置2、筒子架3以及控制面板4。卷绕装置2在套筒l上卷绕纤维束。纤维束例如是使碳纤维等纤维材料含浸了热固化性的合成树脂材料而成的纤维束。作为纤维束的卷绕对象物的套筒l。滤波智能电容国有企业厂家直销
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