节电控制系统研制生产计划
智能计量节电控制管理系统总体设计方案

该企业将智能传感器和智能控制器应用于生产车 间的电力消耗监测和调节,提高了生产效率和管 理水平。
系统应用效果评估与比较
评估指标
01
系统的可靠性、稳定性、节能效果、用户满意度等。
评估方法
02
采用实际运行数据分析和用户调查问卷相结合的方法。
比较分析
03
将不同案例的应用效果进行比较,分析各系统的优缺点和适用
系统需要具备良好的可维护性,方便进行系 统的维护和故障处理。
04
系统设计
系统总体设计
01
02
03
基于物联网架构
整个系统基于物联网架构 ,包括感知层、网络层和 应用层。
模块化设计
系统采用模块化设计,便 于扩展和维护。
分布式布局
系统可分布式布局,适用 于不同规模的场所。
数据采集与处理设计
数据采集
通过各类传感器采集电量、环 境参数等数据。
系统应用领域与场景
应用领域:智能计量 节电控制管理系统适 用于工业、商业和居 民等领域,特别是对 于电力消耗较大的行 业,如钢铁、化工、 造纸等。
应用场景
1. 工业生产:在工厂 中实时监测和调控电 力设备的能耗,降低 能源成本。
2. 商业建筑:对商场 、写字楼等商业建筑 的电力设备进行精细 化管理,实现电力资 源的优化分配。
研究目的和意义
目的
设计一个智能计量节电控制管理系统,提高用电效率,降低能源消耗,促进可 持续发展。
意义
该系统可以提高电力资源的使用效率,减少电力浪费,缓解电力供应压力,同 时也可以为企业和家庭节省电力成本。
研究内容和结构
研究内容
智能计量节电控制管理系统的总体设计,包括系统的 架构、功能模块、硬件和软件的设计等。
用电设备智能节电控制器的研制

用电设备智能节电控制器的研制1. 引言1.1 背景介绍现如今,随着社会经济的不断发展以及人们生活水平的不断提高,用电设备在人们生活和工作中扮演着越来越重要的角色。
随之而来的高能耗和能源浪费问题也日益突出。
在这种情况下,如何有效地节约电能成为了亟待解决的难题。
研究用电设备智能节电控制器的研制具有重要的现实意义和社会意义。
通过研发高效可靠的智能节电控制器,可以为社会节约大量的电能资源,减少能源消耗,为环境保护和可持续发展贡献力量。
也可以提升国家在节能减排领域的竞争力,推动电气行业的发展。
1.2 研究意义电能是现代社会不可或缺的能源之一,随着工业化和信息化的发展,用电设备在人们生活中扮演着越来越重要的角色。
随之而来的是能源消耗过大和能源浪费的严重问题,给资源紧缺和环境污染带来了巨大压力。
研究智能节电控制器具有重要的意义。
智能节电控制器可以通过监测用电设备的工作状态和负载情况,实现对用电设备的智能控制和节能优化。
通过合理的调节电流和电压,最大限度地降低能源消耗,提高能源利用效率,降低用电成本,减少环境污染。
智能节电控制器还可以提高用电设备的安全性和稳定性,延长设备的使用寿命,减少维修和更换的频率,降低维护成本。
在当前能源紧缺和环境保护的背景下,研究智能节电控制器不仅可以有效提高能源利用效率,保护环境和节约资源,还可以促进我国能源结构的调整和优化,推动我国绿色发展和可持续发展。
研究智能节电控制器具有重要的理论意义和实现价值。
【字数:236】1.3 研究目的研究目的是为了解决日常生活中电力消耗的问题,提高用电设备的能效,减少能源浪费。
通过研发智能节电控制器,我们旨在实现对用电设备的智能化控制,实现节能减排的目标,提高能源利用率,降低能源消耗成本。
通过对用电设备智能节电控制器的研制,我们也希望推动相关技术的发展,促进产业升级,提升我国在节能减排领域的技术水平和国际竞争力。
通过本研究,我们将为节能减排事业做出贡献,为促进绿色可持续发展贡献力量。
燃料电池控制系统研发建设方案(二)

燃料电池控制系统研发建设方案实施背景:随着中国能源结构的转型,对清洁能源的需求日益增长。
燃料电池作为一种环保、高效的能源转换装置,逐渐受到青睐。
其中,燃料电池控制系统作为燃料电池系统的核心组成部分,对于提高燃料电池的性能、稳定性及降低成本具有关键作用。
近年来,中国在燃料电池控制系统研发方面取得了一定成果,但仍存在诸多技术瓶颈,亟待突破。
工作原理:燃料电池控制系统主要由燃料供应系统、空气供应系统、水管理系统、电控系统等组成。
通过精密控制各系统的运行参数,实现燃料电池的高效运行。
具体来说,电控系统根据电池的运行状态,实时调整燃料供应、空气供应及水管理系统的运行参数,确保电池的稳定运行。
实施计划步骤:1.需求分析:对燃料电池控制系统的需求进行深入分析,包括性能、稳定性、成本等方面。
2.技术研究:开展燃料供应、空气供应、水管理及电控系统等相关技术的研究,解决关键技术难题。
3.方案设计:根据需求分析和技术研究的结果,设计燃料电池控制系统的方案。
4.系统开发:按照设计方案,开发燃料电池控制系统,并进行初步试验验证。
5.试验验证:在实验室及现场进行燃料电池控制系统的试验验证,确保系统的性能和稳定性达到预期要求。
6.优化改进:根据试验验证结果,对燃料电池控制系统进行优化改进,提高性能、降低成本。
7.推广应用:将优化改进后的燃料电池控制系统推广应用到实际场景中,进一步验证其性能和稳定性。
适用范围:本研发建设方案适用于中国各类燃料电池系统的研发与生产,包括但不限于汽车、船舶、航空器及其他能源转换装置。
创新要点:1.提出了一种全新的燃料电池控制系统架构,实现了各子系统的高效协同控制。
2.采用了先进的控制算法和传感器技术,提高了燃料电池控制系统的性能和稳定性。
3.结合了中国特色的能源结构和发展需求,实现了燃料电池控制系统的定制化开发。
预期效果:1.提高燃料电池的性能和稳定性,延长其使用寿命。
2.降低燃料电池控制系统的成本,促进其在更多领域的应用普及。
用电设备智能节电控制器的研制

用电设备智能节电控制器的研制摘要:待机不仅消耗能源、影响环境有害健康、待机还会加速电器老化缩短使用寿命,极易发生安全事故。
本文从节电节能和保护用电设备的角度出发,研制开发了用电设备智能节电控制器,从而解决了电器设备待机带来的危害。
关键词:节能 ;接线板 ; 智能节电控制器1用电设备的现状企业的办公区、家庭的用电设备及诸多用电场所经常是多台用电设备公用一个接线板。
因此,该接线板是长期处于通电状态而所带的电气设备也处于待机状态。
待机是指电气设备运行状态准备完毕等待工作命令时的状态。
例如电脑待机是系统将当前状态保存于内存中然后退出系统此时电源消耗降低维持CPU、内存和硬盘最低限度的运行。
按开机键可以激活系统电脑迅速从内存中调入待机前状态进入系统这是重新开机最快的方式但是系统并未真正关闭。
本文目从节电节能和保护用电设备的角度出发,研制开发了用电设备智能节电控制器,从而解决了电器设备待机带来的危害。
2思路及方案实施2.1研制思路用電设备智能节电控制器用于控制电脑及其外部设备集中供电插排的通断,使其能够在电脑关机后10秒左右自动断电,从而避免待机耗电,延长使用寿命,确保用电安全。
2.2、研制过程利用现有导轨式接线板连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,通过数据线与电脑的USB插口链接。
当办公结束或休息时通过系统关机程序关闭主机电源实现了自动控制接线板断电,从切断用电设备的电源确保用电设备安全。
2.3方案实施在日常生产和检修工作中,通过改装用电设备智能节电控制器,证明了此装置的实用性:使用方便,利用率高,安全可靠,杜绝了用电设备长期待机造成的绝缘损坏,人身触电、火灾等事故;操作简单、应用广泛、使用寿命长、免维护等优点;有效的防止用电设备长期待机造成的不必要的用电损耗。
2.4工作原理用电设备智能节电控制器,用于控制电脑及其外部设备集中供电接线板的通断,使其能够在电脑关机后10左右自动断电,从而避免待机耗电,延长使用寿命,确保用电安全。
智能计量节电控制管理系统总体设计方案

智能计量节电控制管理系统总体设计方案智能计量节电控制管理系统总体设计方案随着社会发展和科技进步,人们越来越注重能源节约和环境保护,尤其是在电力能源领域,越来越需要高效的智能化管理系统。
智能计量节电控制管理系统是为了减少电力浪费,提高用电效率,为社会节能降耗做出贡献而研发的一种创新性工具。
本文将介绍智能计量节电控制管理系统的总体设计方案。
一、系统目标智能计量节电控制管理系统的目标是通过科学、精细化的管理和智能化的控制,实现电能的优化使用和节能降耗。
具体来说,系统需要完成以下目标:1.实现智能式电量计量和数据采集,以实时获得电能的使用状况。
2.通过对用电数据的分析处理,搜集统计用电量、时段用电量、实时用电量以及能源消耗等信息,为电力管理者提供更全面的数据信息,从而实现科学管理和节能降耗。
3.设计并实现节能控制策略系统,包括进行费率控制、定时控制、实时控制和人工干预控制等。
4.实现用电过程中故障自动报警和停电自动启动发电措施,以保证用户用电的可靠性和安全性。
5.完善数据监测和专业分析软件,实现对电能的全面分析和把控。
二、系统结构智能计量节电控制管理系统主要分为监测子系统、控制子系统和管理子系统三个部分:1. 监测子系统监测子系统主要是对用户电端的数据采集,它通过物联网技术将用电数据实时传送到控制子系统。
监测子系统的数据采集终端有如下几种:电子电表、环境温度传感器、人体红外感应器、烟感等。
其中电子电表是此系统的关键部件,它通过数字信号输出当前电量的使用情况。
2. 控制子系统控制子系统主要是对用电进行控制和管理,包括分布式控制节点的设计和实现,管理中心的建设,设备的监视和控制等方面。
控制子系统主要实现的功能如下:(1)对电器设备的远程控制(开关);(2)设备的定时自动化控制,实现按场景自动化启停功能;(3)根据功率、电量和温度等数据类型智能控制;(4)智能预测电力需求变化,自动处理、智能控制。
3. 管理子系统管理子系统主要包括系统监测、数据处理、计费、策略优化、故障处理等方面。
用电设备智能节电控制器的研制

用电设备智能节电控制器的研制【摘要】本文主要介绍了用电设备智能节电控制器的研制过程。
首先通过市场需求分析,确定了节电控制器在能源管理领域的重要性和潜在的市场规模。
在技术方案设计方面,提出了一种智能化的节电控制方案,可以实现对用电设备的实时监控和智能调节。
通过系统实施与测试,验证了控制器的可靠性和稳定性,保证了其在实际应用中的有效性。
在性能优化与改进阶段,不断对控制器进行改进,提升其节能效果和用户体验。
进行经济效益分析,验证了节电控制器的投资回报率和节能效果,为其推广应用提供了依据。
综合以上内容,本文得出结论:用电设备智能节电控制器的研制具有重要意义,可以有效帮助用户实现节能减排,降低用电成本,提高能源利用效率。
【关键词】用电设备、智能节电控制器、研制、市场需求、技术方案、系统实施、测试、性能优化、改进、经济效益、分析。
1. 引言1.1 用电设备智能节电控制器的研制用电设备智能节电控制器的研制旨在通过智能控制技术,实现对用电设备的精准节电控制,从而提高能源利用效率,降低能源消耗成本。
随着能源紧缺和环境保护意识的提高,人们对节能减排的需求日益迫切,用电设备智能节电控制器的研制具有重要意义。
通过智能控制算法和传感器技术的应用,可以实现对用电设备的精细化管理,如智能识别用电设备的工作状态,调整用电设备的工作模式,实现节电控制。
2. 正文2.1 市场需求分析市场需求分析是用电设备智能节电控制器研制的重要一环。
首先需要分析当前市场对节能产品的需求情况。
随着人们对节能环保意识的提高,节能产品在市场上的需求不断增加。
特别是在工业和商业领域,对节能产品的需求更加迫切。
能耗高、耗电量大的用电设备成为节能控制器应用的重点对象。
市场需求分析还需要考虑到不同地区的用电情况和政策环境。
一些发达国家和地区已经出台了节能政策,要求企业和机构在使用电力设备时必须采取节能措施。
而一些新兴经济体和发展中国家也开始重视节能控制技术,希望通过提高能源利用效率来降低生产成本。
用电设备智能节电控制器的研制

用电设备智能节电控制器的研制随着人们对环境保护意识的增强和能源消耗的不断增加,节能减排成为了当今社会的热门话题。
电力消耗在能源消耗中所占比重较大,电力节约也成为了人们关注和研究的重点。
目前,电力节能技术的研究方向之一是通过智能节电控制器来实现对用电设备的智能控制。
智能节电控制器是一种能够通过自动控制方式实现对用电设备节能的装置。
它通过对用电设备的控制和监测,实现对电力的合理分配和使用,从而达到节能的目的。
智能节电控制器主要由控制模块、监测模块和执行模块组成。
控制模块负责对用电设备进行智能控制,通过预设的程序和算法,根据不同的用电需求来调整用电设备的工作状态,使之达到更加节能的效果。
监测模块负责对用电设备的用电情况进行监测和分析,通过实时获取用电设备的运行情况,对用电设备进行分析和评估,从而实现对用电设备的智能控制。
执行模块负责对控制模块的指令进行执行,实现对用电设备的控制。
在智能节电控制器的研制过程中,需要考虑以下几个方面:需要选择合适的控制算法和策略。
不同的用电设备有不同的工作特点和需求,因此需要根据具体情况选择合适的控制算法和策略,以达到最佳的节能效果。
需要设计可靠的监测系统。
监测系统应能够准确地获取用电设备的运行状态和用电情况,提供实时的数据支持给控制模块,从而实现对用电设备的智能控制。
还应加强对硬件设备的研发和改进,提高智能节电控制器的稳定性、可靠性和适应性。
智能节电控制器的研制还面临一些挑战。
要充分考虑多种用电设备的复杂性和多样性。
不同的用电设备有不同的电力需求和工作特点,因此需要针对不同的用电设备设计相应的控制方案,保证控制效果。
需要解决与用电设备的兼容性问题。
智能节电控制器需要与各种用电设备进行对接和通信,因此需要解决不同设备之间的兼容性问题,确保其正常运行。
智能节电控制器的实施还需要克服一些技术和经济上的障碍,提高智能节电控制器的推广和应用。
工厂节电系统工程方案

工厂节电系统工程方案一、前言随着工业化的快速发展,工厂日益增多,对于电能的需求也在逐渐增加。
因此,工厂的节能工程显得尤为重要。
本文旨在提出一种可行的工厂节电系统工程方案,以达到降低能耗、提高生产效率和节省成本的目的。
二、工厂电能消耗情况分析1.1 工厂电能消耗主要集中在生产线设备、照明设备和办公设备上。
其中,生产线设备占比最高,约占总电能消耗的60%。
1.2 工厂电能消耗存在的问题主要表现在以下几个方面:a. 生产线设备能效低下,存在能耗浪费现象;b. 照明设备老化,能效不佳;c. 办公设备长时间运行,存在空耗现象;d. 电能管理不善,存在用电浪费情况。
1.3 工厂电能消耗需求分析a. 提高生产效率,减少能源浪费;b. 降低能耗,节约成本;c. 管理电能使用,优化能源分配。
三、工厂节电系统工程方案3.1 设备更新改造针对生产线设备能效低下的问题,可以进行设备更新改造。
首先,对生产线设备进行能效评估,确定能效不佳的设备、模块,然后进行更新改造,采用更加节能的设备替代旧设备。
在进行设备更新改造时,应该尽量选择高效率的设备,例如使用变频器替代传统电机,优化设备自动控制系统,提高设备的利用率,降低能耗。
3.2 照明设备升级对于照明设备老化、能效不佳的问题,可以采取照明设备升级的措施。
首先,对工厂的照明设备进行能效评估,确定老化、能耗较高的设备,然后进行照明设备更新,采用LED照明灯具替代传统照明灯具。
LED照明具有高亮度、高效率、长寿命等优点,能有效降低照明能耗,提高照明效果,达到节能的目的。
3.3 办公设备智能管理针对办公设备长时间运行、存在空耗现象的问题,可以进行办公设备智能管理。
采用智能电源管理设备对办公设备进行管理,通过智能定时开关、远程控制等功能,对办公设备进行智能调控,避免不必要的能源浪费。
3.4 电能监测管理系统为了管理电能使用,优化能源分配,可以建立电能监测管理系统。
通过该系统,可以实现对工厂各个设备、区域的电能使用情况进行实时监测和分析,发现异常情况及时处理,为工厂节能提供数据支持。
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机电节能控制系统研制计划一、第一阶段阶段名称:技术参数确定目标简述:根据数据和进一步改进方向确定最终技术参数预估时间:15个工作日具体内容:分析当前数据;结合改进技术进一步设计;根据计算公式和经验确定目标性技术参数;确定在目前的情况下进行研发生产的计划文档。
分解步骤:1)技术参数文档2)研发计划文档投资预估:0资金使用计划:(差旅费及相关场地费,预计一万内)风险预计与控制:1)技术风险与控制技术参数准确性和完善性:控制技术参数,利用现有的计算公式和经验值进行计算。
研发计划的可执行性和预估的准确性;提高计划的准确性。
2)资金风险无里程碑:技术参数说明文档,研发生产计划文档二、第二阶段阶段名称:样机生产与修正目标简述:根据确定的技术参数和研发生产计划确定的目标进行样机的设计、研制、调整。
预估时间:30-40工作日具体内容:以技术参数要求为目标,修改设计。
主要针对几个方面的设计内容进行修改:结构设计的优化;控制电路的优化;控制程序的优化;元器件实验和选择。
按照样机生产计划制造样机一台:元器件的采购和测试;电路板制作;结构调整;控制程序与器件和系统的联调,安全性调整,兼容性调整,性能指标调整。
将样机在不同负载设备下运行,采集各种数据集,根据反馈数据对设计方案进行调整,以技术参数为目标进行研制的迭代过程。
确定元器件清单,元器件质量控制文档,各工序QC文档,整机联调文档,设备出厂质量控制文档等文件。
分解步骤:1)设备各种方面的优化设计:结构优化设计,控制电路设计,程序优化设计,器件选择。
2)样机生产:部分生产,系统生产,系统联调3)实地适应性实验与调整。
4)形成各种文档。
投资预估:3-5万元资金使用计划:样机元器件采购和制作约2万元,试制费用约1万元,杂费约1万元。
风险预计与控制:1)技术风险与控制设计方案风险,元器件选择风险,元器件质量性能风险,生产工艺风险,实地适应性实验风险。
尽早评估设计方案,并在逐步实施中不断回溯方案细节,逐步调整;元器件逐件测试,保证达到需要的性能;严格生产工艺,形成生产工艺文档;进行实地适应性实验时,结合设计方案和迭代修改文件进行调整,达到满足各种工况要求条件。
2)资金风险生产样机费用;杂费;试制费。
逐步使用资金,降低风险。
里程碑:样机,实地测试数据,技术解决方案,元器件清单,元器件测试清单,生产工艺文档,工序划分文档,工序QC文档,整机测试文档。
三、第三阶段阶段名称:小规模生产目标简述:按照已经确定的生产工艺工序、元器件清单,QC 文档,整机联调/出厂测试文档进行小规模生产。
建立台架实验室,建立技术实验室,冀东油田市场开拓。
预估时间:30日具体内容:租用成熟的组装厂进行小规模生产,预估生产能力50台/月。
小规模生产过程以质量为中心,主要依据工艺工序要求文档,元器件清单和入厂质量要求文档,各个工序QC文档,各工序质量要求文档,进行生产,并完善各项质量控制制度,为扩大生产做准备。
建立台架实验室对设备进行模拟实际工况的台架测试,保证出厂产品质量。
建立技术实验室,模拟可能存在的使用情况和使用状态,对产品进行系列化和升级,逐步提升性能。
分解步骤:1)租用成熟的厂家的场地和人员2)小规模生产3)完善生产工艺工序投资预估:100-120万元资金使用计划:原器件采购约45万元,加工费用约5万元,杂费约3万元。
台架实验室约15万元,技术实验室初期投入约25万元。
风险预计与控制:1)生产风险与控制生产工艺成熟度,生产工序合理划分,元器件选择,元器件质量性能,生产时间周期,生产过程人为控制。
实验室场地和设备。
充分执行各种规范制度,对元器件质量严格控制,工艺工序要求严格执行,尽量消除人为影响,满足技术和生产周期需求。
实验室设备都是长期使用的,在满足要求的前提下,场地可移动。
2)资金风险元器件费用;生产人员场地租金;其他杂项费用。
逐步逐项进行资金使用,降低资金风险里程碑:工序划分文档,各工序工艺分解要求文档,各工序工艺质量要求文档,各工艺QC控制测试文档,生产时间周期文档,生产计划规划文档,台架实验室,技术实验室。
四、第四阶段阶段名称:自建厂房生产目标简述:租赁或者自建厂房,招聘各个职位员工进行生产。
预估时间:60日具体内容:租赁或者自建厂房生产,预估生产能力500台/月。
自组厂生产以质量和生产周期为中心,主要依据成熟的工艺工序和质量要求进行生产,挑选配合默契的外协商和供货商,并完善各项质量控制制度。
技术实验室根据市场应用反馈和生产反馈进行技术问题的解决和创新,使产品系列化。
分解步骤:1)租赁或自建厂房场地2)购买设备和工具3)招聘人员及培训4)原材料采购5)市场进一步开拓投资预估:2000万元(视实际生产规模而定)资金使用计划:使生产规模和地点确定风险预计与控制:3)生产风险与控制元器件质量性能,生产时间周期,生产过程人为控制。
充分执行各种规范制度,对元器件质量严格控制,工艺工序要求严格执行,尽量消除人为影响,满足技术和生产周期需求。
4)资金风险元器件费用;生产人员场地;其他杂项费用。
逐步逐项进行资金使用,降低资金风险里程碑:生产规模和周期,市场逐步占有,申请知识产权,企业申请高新技术企业,相应产品资质,相应企业资质等。
样机技术参数目标:相电压在208V—235V之间时节态无功剩余,小于等于3.5kvar;在符合基本满足该设备容量情况(无功功率需求大于55Kvar,小于65Kvar时),原态和节态的有功之差应大于负载输入有功功率的6%。
提高电动机的运行功率因数应在0.95以上;根据实际情况,安装点前的电流下降一定的百分率(视实际运行功率因数确定)。
需要元器件清单初稿:外协件数量机柜1铭牌1使用说明书(客户)1双10V/15W变压器3印制板(监控板)3可控硅散热器24双7805散热器3种类型号数量说明电阻40/2W36碳膜电阻300/2W30碳膜电阻2012/20K22贴片电阻2012/30045贴片电阻2012-5103贴片电阻2012/15K42贴片电阻2012/5K118贴片电阻A512J3电阻排9A332J6电阻排2012/22K3贴片电阻2012/20K6贴片电阻2012/51K6贴片电阻2012103贴片电阻2012/510K12贴片电阻2012/150K3贴片电阻2012/6K3贴片电阻1.8K/1/4W3碳膜电阻0.5/10W6电容2012/10445贴片电容2012/3018贴片电容10u/25V6电解电容100u/25V6电解电容10u/16V3电解电容4.7u/16V6电解电容10/630V3电解电容2200u/25V3电解电容二极管IN400715M712贴片二极管IN414833216IN414839贴片二极管3216IN603贴片二极管ICMOC330830LM389DR3SN74LS164D9ADC08326AT28c01BN3LM393DR3SN74LS245D6T74LS04M03M5218AFP6NECPS2118B9PC817C9发光二极管GREEN69Φ3RED6Φ3可恢复保险丝50mA3继电器GP-4TP3SRD-05VDC6稳压二极管3.6V35V13微动开关12*12*1312三端稳压器780512接线端子DG45-3PIN33DG45-2PIN24接线插座3PIN34SPIN35SPIN31PIN65PIN6散热器7805散热器6螺钉、螺母、垫片六角铜柱(M3*11)24带片镙钉(M3*6)64垫片Φ672弹圈Φ672镙母M672沉头螺钉(M3*8)60元头螺钉(M6*25)30垫片Φ416圆头M5*226垫片Φ56弹圈Φ56镙母M56圆头M4*1012镙母M412圆头(M4*14)螺钉16螺栓M6*1842指示灯AD56-22DS红色1按钮开关1010三常开绿色1 1010三常开红色1电流表拨码AA-1600400:51三相开关DZ47-63(D20)2保险管、保险座RT14N-323RT14-3227R015-2A3R016-16A27磁环2.2mH磁环3漆包线Φ0.96mm漆包线34.8m 环氧树脂、固化剂E-44环氧树脂125克650型低分子固化剂125克可控硅BTB41-400B24互感器BH-0.66400:530孔4BH-0.66100:530孔3交流接触器CJX1-63/223电力电容器BSMJ0.45-15-324线耳、端子HSV1.25-436HDBN1-1424HDBN2-1448HSV2-448HFDD1.25-1876HRV1-612HRV2-648HRV5.5-636线材RV1平方毫米RV1平方毫米RV1平方毫米RV1平方毫米RV1平方毫米RV2.5平方毫米RV2.5平方毫米RV2.5平方毫米RV2.5平方毫米RV2.5平方毫米RV4平方毫米RV10平方毫米屏蔽线RVVP2×1平方毫米热缩管Φ6黑色 2.1mΦ10红色0.25m Φ10绿色0.25m Φ10黄色0.25mΦ3黑色 1.5m。