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例只画出第及第并列点,当需要多个并列点时,相应接线端子请参阅端子接线表。


建议使用我公司的型多同期点共用同期装置自动选线器取代,实现自动切换。


调速调压回路装置输出合闸继电器接点容量为,当驱动容量大于此值时,则必须外加中间继电器扩大接点容量后再对外进行控制。


本图中未画出用于监视断线的个端子,相应接线端子请参阅端子接线表。


只有当现场同期装置有需要进行单侧或双侧无压合闸的情况下,才有必要接此个端子。


若现场无法提供这个端子或现场同期装置在任何运行方式下都没有可能进行单侧或双侧无压合闸需求的情况下,这个端子就全部空着。


接线如下图所示。


图型微机同期控制器二次线设计示同期装置工作全过程选择并列点并保持若欲使同期装置做同步表单侧无压合闸双侧无压合闸操作,则将相应的开入量接通并保持,若此次操作是同期操作,则跳过此步控制同期装置上电,其接点为点动短信号启动同期工作,其接点为点动短信号同期装置工作并合闸控制同期装置退电,其接点为点动短信号退出并列点选择单侧无压确认双侧无压确认信号。


第六章发电机的主保护设计发电机保护配置原则同步发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定的作用。


如果发生故障,不仅机组本身受到损伤,而且会对系统产生严重的影响。


因此,对大机组的继电保护必须精心设计,合理配置保护。


着眼点不仅限于机组本身,而且要从保障整个系统安全运行综合来考虑,装设性能完善的继电保护装置。


继电保护双重化的配置原则是两套独立的检测元件,两套独立的保护装置,两套独立的断路器跳闸机构,两套独立的控制电缆,两套独立的蓄电池供电。


纵联差动保护。


对于以上的发电机定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵联差动保护。


定子绕组接地保护。


对于发电机变压器组,容量在以上发电机应装设保护区为的定子接地保护。


定子绕组匝间短路保护。


对于中性点只有三个引出端子的大容量发电机,般采用零序电压式或转子二次谐波电流式保护装置。


发电机外部相间短路保护。


对于以上发电机采用复合电压启动的过电流保护。


定子绕组过负荷保护。


定子绕组过电压保护。


对于以上的汽轮发电机,应装设过电压保护。


转子表层过负荷保护。


对于及以上的发电机,应装设由定时限和反时限两部分组成的负序过负荷保护。


励磁回路点两点接地保护。


用于转子水内冷或及以上的汽轮发电机。


失磁保护。


以上的发电机应装设专用的失磁保护。


逆功率保护。


对于汽轮发电机主汽门突然关闭,为防止汽轮机遭到损害,对大容量机组可考虑装设逆功率保护。


综上所述,在对和机组保护进行配置时,应对以下保护给予足够的重视双重化差动保护定子接地保护过励磁保护失磁失步保护等。


同时,因该考虑配置低频误上电启停机保护。


在保护的动作特性方面应考虑和机组的能力相匹配,竟可能在过热保护上采用反时限特性,快速保护动作时间应尽可能的短。


下面具体介绍几种主要的发电机保护。


发电机的纵差动保护对于大容量的发电机及以上,当故障发生在发电机中性点附近时,为了减少纵差保护的死区,要求将动作电流降低,并保证在区外短路时不误动作。


因此,目前推荐压为线电压或相电压,拔向右侧为线电压。


面板左下方有串行通讯接口,为针型插座,用于就地与笔记本电脑的通讯接口联接。


也可用背板航空插座内的接口与远方的上位机通讯。


面板上方有个继电器状态指示灯,用以显示相应输出控制继电器状态,降压继电器绿色,升压继电器红色,减速继电器绿色,加速继电器红色,合闸继电器红色,报警继电器黄色,合闸闭锁继电器黄色,功角越限继电器黄色。


控制器在设置方式时通过内部合闸闭锁继电器自动断开合闸输出回路,因此控制器可在现场进行参数设置,不会发生误合闸。


后面板说明后面板主要装有控制器的对外联线插座,如下图所示,各引脚定义在相应表格中给出。


图后面板说明图六个航空插头型号各不相同,因此没有误插的可能。


设计同期控制器可最多纳入个并列点,其目的不仅是为适应中小电站集中同期方式的需要,也为实现电站多台同期装置互为备用的需要。


插座引脚定义表插座引脚定义电源电源地空电源使用交直流。


插座引脚定义表插座引脚定义待并系统待并相线系统相线待并中线系统中线待并相待并相待并相系统相系统相系统相系统熔丝前待并熔丝前插座引脚定义表插座引脚定义辅助接点辅助接点复位复位屏蔽地同步表启动同期工作单侧无压合闸确认无压空合闸确认空的及分别联接到各并列点的同期开关个空接点的侧,另侧并联后联接到脚的开入量专用电源上。


脚是接口的屏蔽地,与机壳相联。


插座引脚定义表插座引脚定义合闸加速减速降压升压闭锁闭锁电源功角越限报警失电合闸加速升压功角越限减速报警降压失电合闸输出如用电磁继电器输出,为空接点,无极性。


如用继电器作合闸输出,则有极性之分,接线请注意。


继电器可直接驱动断路器合闸回路,彻底消除了电磁中间继电器的延时和感应电势的干扰。


插座引脚定义表插座引脚定义待并侧相系统侧相待并侧相待并侧相系统侧相系统侧相待并侧相待并侧相系统侧相待并侧相待并侧相待并侧相系统侧相系统侧相系统侧相系统侧熔前待并侧熔前辅助接点辅助接点复位复位同步表起动同期工作单侧无压合闸确认无压空合闸确认合闸加速减速降压升压同期闭锁同期闭锁报警失电合闸加速升压减速报警降压失电此插座用於将控制器内置试验模块的全部信号通过专用的联线将插头与控制器的扦座联接。


单独试验同期装置时还应从控制器的和接入交流电源。


请注意,不能输入直流电源。


表插座引脚定义脉振电压脉振电压合闸接点合闸接点微机同期控制器端子接线表本表列出了同期装置的对外引线号及信号形式,有以下两点需作说明是同期装置检测同期条件的二次电压信号是同期装置用以检测待并侧及系统侧二次断线用的二次电压信号。


如同期装置通过外接电磁型中间继电器实施加速减速升压降压及合闸控制,为避免在中间继电器绕组断开时所产生的过电压不致对同期装置产生大的干扰,应在各外接中间继电器的两端并联串有泄能电阻约欧的续流二极管。


型微机同期控制器二次线设计示例本接线图仅为示例,共设计参考,具体设计可能与此不同。


分别为待并侧和系统侧二次电压,用于获取并网信息,它们可以根据需要选择相电压或线电压。


并列点选择部分共有个相似回路,本示采用应考虑不断改进现有的加工方法和设备,南昌理工学校本科生毕业论文推广新技术,提高工艺水平。


此外,还要考虑些其他因素,如加工表面的物理机械性能的特殊要求,工件形状和重量等夹具零件的设计为了节省零件的加工时间,减少家具的成本,在同样的情况下采用了国标零件,减少因为专用零件的开发要花费很多时间以及成本,螺母垫圈螺钉锁紧螺母等零件采用国标零件夹具体的设计夹具体是整个夹具的结构基础,它与翻转钻床连接,支撑整个夹具,所以夹具体的设计应符合与钻床连接要求也要符合支撑整个夹具体以及加工时承受的力的机械性能要求。


夹具体机构分析设计夹具体体型比较大,为了减轻其重量,方便在钻床上装卸,所以我将夹具体的后面以及下面个减去个方形空间。


为了提高夹具体对零件定位的精度,在夹具体上左右两面各设个突台,提高定位固定精度。


夹具体的制造夹具体是铸造件,铸造完成后要进行时效处理,满足加工强度要求,要对表面进行去除氧化层处理,保证表面粗糙度,满足定位精度。


夹具体的固定夹具下端固定于钻床上,通过凹槽直接防御钻床上,方便与装卸,并能满足加工时对夹具的约束。


定位销的设计定位销的设计定位销的作用是固定被加工零件的右端,时期在被加工时能够固定不动,提高加工精度。


定位销应先让自己固定于夹具体上,然后将零件放在夹具体上进行定位固定,因而定位销属于个细长轴,所以定位销要具有足够的强度和韧性,面在加工时承受不了冲击力而折断,影响加工。


所以定位销的材料选择为号钢,并进行渗碳处理,渗碳深度为,达到为。


南昌理工学校本科生毕业论文钻模板以及钻套的设计钻模板的设计钻模板结构形式的选择在设计钻模板的结构时,主要要根据工件的外形大小加工部位结构特点和生产规模以及机床类型等条件而定。


要求所设计的钻模板结构简单使用方便制造容易。


常见的钻模板有固定式铰链式可卸式悬挂式等四种结构形式固定式钻模板固定式钻模板与夹具是固定连接的可以与夹具体做成体,也可以用螺钉将它与夹具体相连接。


采用这种钻模板钻孔,位置精确度较高。


铰链式钻模板铰链式钻模板与夹具体通过铰链连接。


翻转。


装卸工件时,将钻模板往上翻加工时将钻模板往下翻,并用菱形夹紧螺钉。


固紧。


采用铰链式钻模板,工件可以在夹具上方装入,装卸工件方便但翻转钻模板费工费时,效率较低,且钻模板位置精度受铰链间隙影响,钻孔位置精度不高它主要用于生产规模不大钻孔精度要求不高的场合。


悬挂式钻模板悬挂式钻模板是与机床主轴箱连接的,悬挂式钻模板通常用在多轴传动头加工平行孔系时采用,生产效率高,适于在大批量生产中应用。


钻模板上安装钻套的底孔与定位元件间的位置精度直接影响工件孔的位置精度,因此至关重要。


在上述各钻模板结构中,以固定式钻模板钻套底孔的位置精度最高,而以悬挂式钻模板钻套底孔的位置精度为最低。


杠杆臂的夹具属于专用夹具,进行小批量生产,考虑到夹具的加工成本,所以选择固定式钻模板。


为了减少成本又可以进行装卸,我将通过螺钉将它与夹具体固定如图所示。


固定钻模板与夹具体,我选择国标零件圆锥销和螺钉。


在保证钻模板有足例只画出第及第并列点,当需要多个并列点时,相应接线端子请参阅端子接线表。


建议使用我公司的型多同期点共用同期装置自动选线器取代,实现自动切换。


调速调压回路装置输出合闸继电器接点容量为,当驱动容量大于此值时,则必须外加中间继电器扩大接点容量后再对外进行控制。


本图中未画出用于监视断线的个端子,相应接线端子请参阅端子接线表。


只有当现场同期装置有需要进行单侧或双侧无压合闸的情况下,才有必要接此个端子。


若现场无法提供这个端子或现场同期装置在任何运行方式下都没有可能进行单侧或双侧无压合闸需求的情况下,这个端子就全部空着。


接线如下图所示。


图型微机同期控制器二次线设计示同期装置工作全过程选择并列点并保持若欲使同期装置做同步表单侧无压合闸双侧无压合闸操作,则将相应的开入量接通并保持,若此次操作是同期操作,则跳过此步控制同期装置上电,其接点为点动短信号启动同期工作,其接点为点动短信号同期装置工作并合闸控制同期装置退电,其接点为点动短信号退出并列点选择单侧无压确认双侧无压确认信号。


第六章发电机的主保护设计发电机保护配置原则同步发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定的作用。


如果发生故障,不仅机组本身受到损伤,而且会对系统产生严重的影响。


因此,对大机组的继电保护必须精心设计,合理配置保护。


着眼点不仅限于机组本身,而且要从保障整个系统安全运行综合来考虑,装设性能完善的继电保护装置。


继电保护双重化的配置原则是两套独立的检测元件,两套独立的保护装置,两套独立的断路器跳闸机构,两套独立的控制电缆,两套独立的蓄电池供电。


纵联差动保护。


对于以上的发电机定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵联差动保护。


定子绕组接地保护。


对于发电机变压器组,容量在以上发电机应装设保护区为的定子接地保护。


定子绕组匝间短路保护。


对于中性点只有三个引出端子的大容量发电机,般采用零序电压式或转子二次谐波电流式保护装置。


发电机外部相间短路保护。


对于以上发电机采用复合电压启动的过电流保护。


定子绕组过负荷保护。


定子绕组过电压保护。


对于以上的汽轮发电机,应装设过电压保护。


转子表层过负荷保护。


对于及以上的发电机,应装设由定时限和反时限两部分组成的负序过负荷保护。


励磁回路点两点接地保护。


用于转子水内冷或及以上的汽轮发电机。


失磁保护。


以上的发电机应装设专用的失磁保护。


逆功率保护。


对于汽轮发电机主汽门突然关闭,为防止汽轮机遭到损害,对大容量机组可考虑装设逆功率保护。


综上所述,在对和机组保护进行配置时,应对以下保护给予足够的重视双重化差动保护定子接地保护过励磁保护失磁失步保护等。


同时,因该考虑配置低频误上电启停机保护。


在保护的动作特性方面应考虑和机组的能力相匹配,竟可能在过热保护上采用反时限特性,快速保护动作时间应尽可能的短。


下面具体介绍几种主要的发电机保护。


发电机的纵差动保护对于大容量的发电机及以上,当故障发生在发电机中性点附近时,为了减少纵差保护的死区,要求将动作电流降低,并保证在区外短路时不误动作。


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