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上海伊藤YT2000TM便携式2KW数码发电机放大图片

产品价格:面议   元(人民币)
上架日期:2015年11月4日
产地:上海
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
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上海伊誊实业有限责任公司

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  详细说明  
品牌:伊藤动力产地:上海
价格:面议人民币/台规格:2KW

简要说明:伊藤动力牌的上海伊藤YT2000TM便携式2KW数码发电机产品:估价:面议,规格:2KW,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

上海伊藤YT2000TM便携式2KW数码发电机






上海伊誊实业有限责任公司

联 系 人:彭经理 
电    话:021-61816491
手    机:136-8178-8364
在 线 QQ:2880675591
品牌名称:伊藤动力
交易方式:购销合同 支付宝交易 
交易模式:转账、支付宝、现金、支票、刷卡;
关于产品:含 17%,不包含运费,全国24小时发货。
公司地址:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄大众创意园区
公司宗旨:伊藤动力  让世界充满光明!
伊藤发电机:http://www.yiteng-fadianji.com/

汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会溢出。当汽油发电机进气冲程开始时,活塞下行,使气缸容积增大,气压降低,空气被吸入气缸。

空气流经喷管时,因截面积减小,流速加快,喉管处的压力降低(即位于主喷油管口处的压力降低),这种情况与喷雾器的工作原理相似,当手柄推动活塞(皮碗)向前运动时,喷筒内的空气从小孔中高速喷出,液管孔处的压力下降,而容器内的液面与大气相通,保持着大气压力,于是孔和容器内的液面之间形成一定的压力差。



2KW数码变频发电机YT2000TM
产品编号   YT2000TM        净重(KG) 24.5
频率 50HZ 发动机型号 汽油动力
额定电压 230V 发动机形式 四冲程
额定功率 1.6KVA 绝缘等级 F级
功率 2KVA 排量 105.6(ml)
直流输出 12V/8.3A 燃料型号 90号以上汽油
额定电流 8.3A 机油容积 1L
相数 单相 燃料 90号以上汽油
噪音水平(7M) 54-59分贝 耗油量 450(g/kw.h) 
起动方式 手启动 连续工作时间 3.5小时
油箱容积 3.2L 尺寸(MM) 535×321×441  
品牌 伊藤动力 认证 GS/CE/EPA/UL/ETL 




频率稳定性,电压畸变率都会有所差别。
还有瞬态电压偏差,频率降都有差异。
发电谁都会,电压都能达到要求,但是这些国标中的性能等级标准就会有差异。虽然说能生产都算通过国标。
还有就是进口,比如本田发电机大多经过300小时连续耐久性能测试。而国内,连续运行这么长时间是做不到的。





建立了永磁电机等效磁路模型,提出了永磁体漏磁系数迭代收敛的方法来确定永磁体励磁边界条件,采用向量磁位对不同磁导率护套的高速永磁伊藤发电机空载感应电动势进行了解析公式推导;改变永磁电机护套采用非铁磁材料的思维,创新提出弱磁性护套高速永磁电机的结构形式,充分发挥了弱磁性护套减小主磁路磁阻,提升永磁体工作点,提高永磁体材料利用率的优势,探索研究了护套磁导率对伊藤发电机空载感应电动势的影响,得出了护套磁导率调磁特性曲线。

数码变频发电机控制器是整个发电机系统的核心,它完成电源的整流逆变以及动力的转速控制。由于控制器中同时包含了功率逆变电路和高频数字电路,强电与弱电同在一块PCB板,电磁环境复杂,对控制器的稳定性、可靠性以及安全性提出了挑战。与此同时,世界各国对电子产品的电磁兼容性有严格的标准限定,只有符合要求的产品才能进入相应市场。

因此研究并解决控制器存在的电磁兼容问题具有一定的现实意义。汽油发电机首先对控制器的总体硬件结构以及控制策略做了简要介绍,然后重点分析了控制器的电磁环境。包括控制器本身产生的干扰以及外界对控制器的干扰两部分。汽油发电机接着重点分析了控制器功率逆变电路产生的传导EMI,建立了功率逆变电路传导干扰的等效模型并对其进行时域与频域仿真分析,讨论了抑制EMI干扰的措施并设计了电源滤波器。


对定子绕组磁动势进行面电流等效,基于磁场叠加原理,对伊藤发电机负载运行时气隙及转子护套内的磁场进行了解析计算,根据坡印亭能量流传定理,求出了护套磁导率不同时,高速永磁伊藤发电机定转子间能量流传的大小;同时结合时步有限元计算方法,对比研究了护套材料磁导率的变化对电机磁场分布的影响,揭示了永磁体工作点随护套磁导率的变化规律,全面系统地分析了高速永磁电机主磁通、漏磁通、永磁体工作点间的相互影响关系,确定了护套磁导率的优化策略,限度发挥弱磁性护套的优势。


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