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【CAD设计图纸】割灌机的设计【全套终稿】 【CAD设计图纸】割灌机的设计【全套终稿】

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把横.DWG 把横.DWG

把立.DWG 把立.DWG

把组垫圈.DWG 把组垫圈.DWG

齿轮箱总成.dwg 齿轮箱总成.dwg (CAD图纸)

传动轴.DWG 传动轴.DWG

大齿轮轴 (2).DWG 大齿轮轴 (2).DWG

动力机构.DWG 动力机构.DWG

割灌机的设计论文.doc 割灌机的设计论文.doc

割灌机的设计论文.pdf 割灌机的设计论文.pdf

机架.DWG 机架.DWG

控制把 (2).DWG 控制把 (2).DWG

离合器.DWG 离合器.DWG

外罩.DWG 外罩.DWG

总装图.dwg 总装图.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、社电机学汤蕴璆史乃编著机械工业出版社现代供电技术孟祥忠主编清华大学出版社值为.为由带负荷调压所引起的相对误差,考虑到变压器有载调压分接头可能调节至正或负的最大位置,因此取电压调整范围的半,在这里取.为非周期分量系数,可取,对于有速饱和变流器的保护可取.,在此取为.为电流互感器的同型系数,当两侧电流互感器的型号容量均相同时可取为.,当两侧电流互感器不同时可取为,再次取为.为电流互感器的比误差,计算最大不平衡电流时该值可取为为保护范围外部最大短路电流归算际变比不致时引起的相对误差,在微机保护中采取电流平衡调整已经使得该误差接近于零,但为可靠考虑,般仍沿用常规取值为.为由带负荷调压所引起的相对误差,考虑到变压器有载调压分接头可能调节至正或负的最大位置,因此取电压调整范围的半,在这里取.为非周期分。

2、少的器件,故 具有广阔的市场。 光插分复用器和光开关也是系统应用于光网时 的关键器件。用于光网环路中光信号的网连接,消除光电转换引起的传输瓶颈,是今后光通信发展的必由之 路。此外,技术还广泛用于干线和中继网络以及宽带网络交换 系统。 分立式器件通常用于信道以下的波分复用系统中分解和 网连接,消除光电转换引起的传输瓶颈,是今后光通信发展的必由之 路。此外,技术还广泛用于干线和中继网络以及宽带网络交换 系统。 分立式器件通常用于信道以下的波分复用系统中分解和 复用单根光纤中多个信号。是宽带光纤通信系统不可缺少的器件,故 具有广阔的市场。 光插分复用器和光开关也是系统应用于光网时 的关键器件。用于光网环路中光信号的插分复用,而作为光交 换连接系统中的基本组件光开关是种具有个或多个。

3、电压最大负荷电流及最大短路电流选择电流互感器型号及变比并校验其误差倍数,根据继电器动作电流及保护装置动作时间选择相应的过流继电器时间继电器中间继电器及信号继电器的型号规格及整定范围。若采用差动或距离保护,亦应选出相应的各种继电器。之后就是确定保护装置的接线方式配电系统通常采用中性点不接地系统,在该系统中,对相间短路保护可采用不完全星形接线,当作为变压器的远后备保护时,若变压器为,联接时,可采用二三接线或全星性接线以提高远后备保护的灵敏度。做出结果之后,我让导师帮我修改下以确定我的设计更完整更正确些,最后就是写出我的毕业论文以及完成我的毕业答辩。参考文献贺家李李永丽等编著电力系统继电保护原理第四版中国电力出版社电力系统分析理论第二版刘天琪邱晓燕编著科学出版社工厂供电设计指导刘学军周振雄刘畅等编著中国电力出。

4、同载波波长在同节点处作 不同路由选择时将导致波长瓶颈,形成信息阻塞。波长转换器 是完成将信息从个载调节每信道的光功率,以确 保各信道的信号强度致。 通信容量的增大,用户数目的增多,导致光通信网络节点数目的 增加。但是以的通信系统中,由于受到光纤损耗和色散所决定的 传输窗口以及激光带传输网 各种全光网以及实现光路无阻断传输,切换冗余备份光器件和光纤传 感光纤测量等系统中。 可调光衰减器可用于光纤通信系统中对传输的光信号的衰减。特别对多信道传输系统。用来插分复用,而作为光交 换连接系统中的基本组件光开关是种具有个或多个可选择 的光传输端口,可对光传输线路或集成光路中的光信号进行相互转换 或逻辑操作的器件。目前已广泛用于光纤接入网光纤宽 复用单根光纤中多个信号。是宽带光纤通信系统不可缺。

5、校验相应的灵敏度,若零敏度不满足要求时,采用距离保护,再校验灵敏度是否满足要求。周选则保护装置中的各种继电器型号规格及整定范围周编写毕业设计技术文件说明书和图纸首先,我要分析下原始资料,根据资料我要确定该电源网络的工作方式然后我要根据它的工作方式找出需要设定保护的线路及变压器再然后我就要计算出各个线路及变压器的阻抗值或电抗值便于后面计算短路电流及负荷电流接着我就要计算短路电流及负荷电流来确定我的保护方案,首先我会采用三段式电流保护方案并计算它的整定值然后校验其灵敏度,若灵敏度满足要求则采用本方案,若不满足则换为距离保护方案对于变压器的保护,我选用两个外部故障时起的保护过电流保护差动保护,和个内部故障时起的保护瓦斯保护,这样就可以保证变压器内外部故障时而不会损坏根据计算的各整定值选出继电器的型号根据线路额。

6、量系数,可取,对于有速饱和变流器的保护可取.,在此取为.为电流互感器的同型系数,当两侧电流互感器的型号容量均相同时可取为.,当两侧电流互感器不同时可取为,再次取为.为电流互感器的比误差,计算最大不平衡电流时该值可取为为保护范围外部最大短路电流归算到二次侧的数值。...按躲开变压器励磁涌流整定无论上述哪个原则整定变压器纵联差动保护的动作电流,都还必须能够不受变压器励磁涌流的影响。根据运行经验,差动继电器的动作电流仍需整定为.时才能躲开励磁涌流的影响。对于各种原理的差动保护,其躲开励磁涌流影响的性能和保护定值,最后还应经过现场的空载合闸试验加以检验。取上边三个整定值的最大值作为变压器差动保护的整定值.纵联差动保护灵敏系数的校。

7、选择 的光传输端口,可对光传输线路或集成光路中的光信号进行相互转换 或逻辑操作的器件。目前已广泛用于光纤接入网光纤宽带传输网 各种全光网以及实现光路无阻断传输,切换冗余备份光器件和光纤传 感,满足要求注解为热稳定电流,为电流互感器的次额定电流,为短路稳态电流,为假想时间。电压互感器由于电网电压为,所以可以选电压互感器的型号为。.总结本次毕业设计是从三月份开始的,到目前为止已经接近尾声了。在这段时间里我学习了各方面的知识,包括查阅资料分析题目与同学讨论解决方案,当我们遇到疑点时我们会请我们导师帮我们分析问题,进而帮助我们尽快完成我们的题目。综上,我这次毕业设计是自己独立完成的,由于个人的知识水平有限,有些细节问题没有解决掉,这些是本次设计所欠缺的。本次设计的题目是单电源闭式网络线路保护方。

8、过现场的空载合闸试验加以检验。取上边三个整定值的最大值作为变压器差动保护的整定值.纵联差动保护灵敏系数的校验变压器纵联差动保护的灵敏系数可按下式校验,式中为保护范围内部故障时流过差动继电器的最小差流般是单侧电源情况下内部故障的短路电流。.升压变压器的差动保护纵联差动保护动作电流的整定原则按躲开最大额定电流整定在正常运行情况下,为防止电流互感器二次回路断线时引起差动保护误动作,保护装置的动作电流应大于等于变压器的额定电流,计算知.,则.式中为可靠系数,般取为.。躲开保护范围外部短路时的最大不平衡电流,动作电流整定为,式中可靠系数般取.为保护外部短路时地最大不平衡电流,可由下式计算得到式中计算变比与实际变比不。

9、设计,本课题是个完整的工程应用系统设计,而针对线路或变压器保护装置的实现可能有多种不同的方案,究竟哪种方案更完善,应根据本装置所要具备的功能做全面的经济技术比较,并结合现有实际应用装置的情况作出更具说服力的选择,设计出符合要求的保护装置。我们这次毕业设计共十六周,我做毕业设计的具体安排如下周毕业实习参观确定毕业题目搜集资料复习“电力系统继电保护”“电力系统分析理论”“电机学”等相关内容周分析原始资料,得出各线路及各变压器的最大最小及正常运行方式,计算出最大最小及正常负荷电流,为过流第三段保护整定及选择电流互感器变比做准备。周分析原始资料,得出各线路及各变压器的最大最小及正常运行方式,计算出最大及最小短路电流,为过流第二段保护整定及校验灵敏度做准备。周初步确定三段式或方向性电流保护方案,进行相应的整定计算。

10、负荷调压所引起的相对误差,考虑到变压器有载调压分接头可能调节至正或负的最大位置,因此取电压调整范围的半,在这里取.为非周期分量系数,可取,对于有速饱和变流器的保护可取.,在此取为.为电流互感器的同型系数,当两侧电流互感器的型号容量均相同时可取为.,当两侧电流互感器不同时可取为,再次取为.为电流互感器的比误差,计算最大不平衡电流时该值可取为为保护范围外部最大短路电流归算到二次侧的数值。...按躲开变压器励磁涌流整定无论上述哪个原则整定变压器纵联差动保护的动作电流,都还必须能够不受变压器励磁涌流的影响。根据运行经验,差动继电器的动作电流仍需整定为.时才能躲开励磁涌流的影响。对于各种原理的差动保护,其躲开励磁涌流影响的性能和保护定值,最后还应。

11、时引起的相对误差,在微机保护中采取电流平衡调整已经使得该误差接近于零,但为可靠考虑,般仍沿用常规,满足要求注解为热稳定电流,为电流互感器的次额定电流,为短路稳态电流,为假想时间。电压互感器由于电网电压为,所以可以选电压互感器的型号为。.变压器低压侧电流互感器和电压互感器选择电流互感器电流互感器型号确定按额定电压确定额定电压应大于或等于电网电压,高压侧的电网电压为按电流确定原边额定电流应大于或等于倍长时最大工作电流综上确定电流互感器型号为。此电流互感器各个参数为额定次电流为,二次额定电流为,精确等级为,额定输出,热稳定电流为,额定动稳定电流为.,互感器允许的极限通过电流峰值为为.,允许的电流倍数为。动热稳定性校验动稳定性校验短路电流冲击值,满足要求。热稳定性校验热稳定倍数.。

12、变压器纵联差动保护的灵敏系数可按下式校验,式中为保护范围内部故障时流过差动继电器的最小差流般是单侧电源情况下内部故障的短路电流。.降压变压器的差动保护纵联差动保护动作电流的整定原则按躲开最大最大负荷电流整定在正常运行情况下,为防止电流互感器二次回路断线时引起差动保护误动作,保护装置的动作电流应大于等于变压器的最大负荷电流,有上计算知.,则.式中为可靠系数,般取为.。躲开保护范围外部短路时的最大不平衡电流,动作电流整定为,式中可靠系数般取.为保护外部短路时地最大不平衡电流,可由下式计算得到式中计算变比与实际变比不致时引起的相对误差,在微机保护中采取电流平衡调整已经使得该误差接近于零,但为可靠考虑,般仍沿用常规取值为.为由。

参考资料:

[1]【CAD设计图纸】副井提升机与滚筒制动器设计【全套终稿】(第2354810页,发表于2022-06-25)

[2]【CAD设计图纸】副井多绳摩擦式提升系统总体设计【全套终稿】(第2354809页,发表于2022-06-25)

[3]【CAD设计图纸】前麦弗逊独立悬架设计【全套终稿】(第2354808页,发表于2022-06-25)

[4]【CAD设计图纸】前驱轿车转向系设计【全套终稿】(第2354807页,发表于2022-06-25)

[5]【CAD设计图纸】前置式发动机夹钳取力器的设计【全套终稿】(第2354806页,发表于2022-06-25)

[6]【CAD设计图纸】前置后驱二轴中型汽车驱动桥的设计【全套终稿】(第2354805页,发表于2022-06-25)

[7]【CAD设计图纸】前端盖复合模具设计【全套终稿】(第2354803页,发表于2022-06-25)

[8]【CAD设计图纸】前移式手动液压装卸叉车设计【全套终稿】(第2354801页,发表于2022-06-25)

[9]【CAD设计图纸】前横架零件的机械加工工艺规程及钻4M12底板螺纹孔工艺装备设计【全套终稿】(第2354800页,发表于2022-06-25)

[10]【CAD设计图纸】刮板输送机设计【全套终稿】(第2354799页,发表于2022-06-25)

[11]【CAD设计图纸】刨削式木线机设计【全套终稿】(第2354795页,发表于2022-06-25)

[12]【CAD设计图纸】切糕机设计【全套终稿】(第2354794页,发表于2022-06-25)

[13]【CAD设计图纸】分线盒一模三用注塑模具设计【全套终稿】(第2354792页,发表于2022-06-25)

[14]【CAD设计图纸】分离爪的机械加工工艺及钻Φ3孔夹具设计【全套终稿】(第2354786页,发表于2022-06-25)

[15]【CAD设计图纸】分离爪工艺规程和工艺装备设计【全套终稿】(第2354785页,发表于2022-06-25)

[16]【CAD设计图纸】分流式二级圆柱齿轮减速器设计【全套终稿】(第2354784页,发表于2022-06-25)

[17]【CAD设计图纸】分度盘零件的机械加工工艺规程及钻孔6Φ32夹具设计【全套终稿】(第2354783页,发表于2022-06-25)

[18]【CAD设计图纸】分度盘零件冲压工艺与冲模设计【全套终稿】(第2354782页,发表于2022-06-25)

[19]【CAD设计图纸】分度盘工艺规程制订和工装设计【全套终稿】(第2354781页,发表于2022-06-25)

[20]【CAD设计图纸】分度环形孔垫片冲孔落料复合膜设计【全套终稿】(第2354780页,发表于2022-06-25)

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