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(定稿)玉石根雕及工艺品文化广场项目可行性商业策划书9(喜欢就下吧) (定稿)玉石根雕及工艺品文化广场项目可行性商业策划书9(喜欢就下吧)

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开需要将个在工频状态下运行的机组停掉。假设这段时间内用户的用水状况保持不变其实在个稳定的供水时段可以看作这种情况,那么按照要求停掉了个工频状态下运行的机组之后,机组的整体运行情况与增加运行机组之前完全相同可以预见,如果用水状况不变,供水泵站中的所有能够自动投切的机组将直这样投入切出,再投入再切出地循环下去。这增加了机组切换的次数,使系统直处于不稳定的状态之中。同时,在切换过程和变频器从启动到稳定的过程中,系统的供水情况是不稳定的,实际供水压力也会在很大的压力范围内震荡。这样的工作状态既无法提供稳定可靠的供水压力,也使得机组由于相互切换频繁而增大磨损,减少运行寿命。对于第二个判别条件,通过相同的讨论方法也能够得到类似的结论。所以,在实际应用中,应当在确实需要机组进行切换的时候才进行机组的切换。相应的判别条件是通过对上面两个判别条件的修改得到的,其实质就是增加了回滞环的应用和判别条件的延时成立。在恒压供水中,机组的切换为机组增加与机组减少两种情况,这两种情况由于变频器输出频率与供水压力的不同逻辑关系相对应。考虑到只有当变频器的输出频率在上下限频率时才可能发生切换,并且上限频率时不可能减泵,下限频率时不可能增泵,所以,可以采用回滞环思想进行判别如图表示即如果变频器的输出为上限频率,则只有当实际的供水压力低于比设定压力小故的时候才允许进行机组增加如果变频器的输出为下限频率,则只有当实际的供水压力高于比设定压力大故的时候才允许进行机组的减少。回滞环的应用提供了这样个保障,即如果切换的判别条件满足,那就说明此时实际供水压力在当前机组的运行状况下满足不了设定的要求。但这个判别条件的满足也不能够完全证明当前确实需要进行机组切换,因为有两种情况可能使判别条件的成立存在问题实际供水压力超调的影响现场的干扰使实际压力的测量值有尖峰。这两种情况都可能使机组切换的判别条件在个比较短的时间内满足,造成判断上的失误,引起机组切换的误操作。这两种情况有个共同的特点,即它们维持的时间短,只能够使机组切换的判别条件在个瞬间满足。根据这个特点,在判别条件中加入延时的判断就显得尤为必要了。所谓延时判别,是指系统仅满足频率和压力的判别条件是不够的,如果真的要进行机组切换,切换所要求的频率和压力的判别条件必须成立并且能够维持段时间,比如两分钟,如果在这段延时的时间内切换条件仍然成立,则进行实际的机组切换操作如果切换条件不能够维持延时时间的要求,说明判别条件的满足只是暂时的,如果进行机组切换将可能引起系列多余的切换操作。经过上面的讨论,将实际的机组切换的实际条件定为本章小节本章分析了变频供水系统的控制方式和组成,并对每个组成部分进行了系统的分析和说明。通过这些系统组成的变频恒压供水,充分满足了变频供水中的多模式运行以及供水工程中所必须的安全可靠和扩展能力。然后对变频恒压供水的控制流程进行了说明,阐述了变频供水系统的恒压原理和控制方法,最后,通过详细的分析,说明了在拖多的恒压供水系统中加减水泵的条件。四变频恒压供水系统的设计乐山市第水厂的现况供水情况乐山市第水厂为乐山城市北部的个供水厂,设计供水能力万立方淞日,是典型的中小供水厂,第水厂曾是乐山老城区的供水主力水厂,随着城市的发展,第水厂的供水地位有所下降,目前主要承担辅助性供水任务,日供水量在万立方米,合理供水压力在之间小时供水量在立方湘小时,夜间时会停机,重新启动后有小时的小流量补水运行,这时的流量在立方湘小时。供水电机运行情况电机及水泵搭配情况乐山市第水厂共有四台电机水泵负责供水,其中台为备用机泵,日常供水主供机泵三台,但同时最多只使用两台。具体机泵型号如表所示。供水机组运行方式由于第水厂供水情况看,虽然目前处于老城区供水的重要水厂,但在全城范围内,仍只能属于辅助水供水厂,因此,其供水量主要用于城区补充用水,供水量的时变化系统较大,在夜间点还需要停机,在点左右启机后的供水低峰,其供水量仅为立方米时。但在白天供水高峰,通常供水量会达到立方米以上。第水厂供水量时变化系统较大,通常供水时,供水操作人员采用了以下方式进行水量控制在供水量为立方米月时。采用台胡电机带动水泵供水,如果供水低于立方时,需对压力进行控制时,采取了掩阀的运行方式。在立方米小时采用台巧电机带动,如果供水量只有立方上下,需对供水量及供水压力进行控制时,采取了掩阀的运行方式。在供水量超过立方米时,根据操作人员不同,采用两种方式,种是台电机带动水泵加上采用台胡电机带动水泵供水,另种两台电机带动水泵供水,在小时流量在立方米以下时,操作人员采取了掩阀的运行方式。供水压力要求根据第水厂所供水范围的高程和区域要求,第水厂理想供水压力值要求在。之间这是由于过低的供水压力会造成供水片区用户的水压不足,过高的供水压力会造成对供水管网的损坏。因此,合理控制供水压力第水厂非常重要。在实际操作中,由于操作中有时采用了人工机组切换方式对供水量和供水压力进行控制,机组切换中,就会造成压力值的短时损失,从而影响供水启动电流和电耗经实测,第水厂电机启动电流在以上,电机启动电流在以上,对电机具有定的冲击作用。在供水电耗方面,第水厂供水电机平均电耗在时左右,随着各季节流量的不同及电机搭配不同,电耗值上下浮动约。变频改造的可行性分析变频改造的意,湿度在卯温度环境中要求变频器能正常工作保护功能要求要求具有过电流短路过压欠压过载过热电流保护主器件自保护功能可靠性要求要求变压器平均无故障时间担大于万小时谐波抑制对电网谐波污染必须满足的谐波抑制标准尺寸要求变频器及控制电路的尺寸不宜过大,以方便安装在空间较小的第水厂送水泵房内。硬件设计变频供水主电路设计供水主电电路设计如图,采用了以台变频器连接同时连接巧电机和电机。由于变频恒压供水改造不需要对电机进行改进,故电路设计中尽可能保持现有的电气设备,以确保系统的可靠性。要注意的是,因为是拖二方式,所以必须确保开关与入住电气联锁,与电气联锁。连锁功能由开关柜自身实现,在变频器出现问题时,要求可以手工实现工频凌频转换。开关柜上设过流保护,关柜方面都有很强的竞争力,是支持未来移动通信特别是移动多媒体通信的主要技术之。第四代移动通信技术计划以为核心技术提供增值,它在宽带领域的应用具有很大的潜力。具有较高的频谱利用率和良好的抗多径干扰能力,它不仅可以增加系统容量,更重要的是还能更好地满足媒体通信的要求,能将包括语音数据影响等大量信息的多媒体业务通过宽频信道高品质地传送出去。以其新型信号调制复用方法在宽带无线接入领域的应用正在逐渐成为个发展趋势。由于在技术上存在相当大的优势,除频谱利用率高和较强的带宽扩展性外,由于其采用了子载波传输,使其在抗多径衰落性能方面的优势非常明显,另外,系统可灵活选择各子载波进行传输,使其具有灵活分配频谱资源的性能,所以它越来越得到人们的重视,各项产业化工作也在不断开展中。如今,人们已经将技术的诸多优点与各自的研究领域结合了起来。选择单通信信道发送多个信号的方法是采用时分复用,为取代多信号信道对可用带宽的分割,时分复用的每路信号占用了整个带宽,但却只占用了很少部分时间。以个电视节目为例子,时分复用相当于所发送多个节目对个电视频道总的占用时间的分割。尽管每个节目占用了信道的整个带宽,但只占用了时间的部分。电子通信的例子与我们今天使用的比较成熟的相比,尽管很不平常,但它的使用却很普遍,尤其对于数字通信,如数字电话系统就是个很好的例子。将与结合在起使用当然是可以的,例如,在些被称为是发送与接受体化的转发器中划分出可用带宽,就是个的应用例子,即可以在单转发器携带大量的数字信号。接收机应精确地还原基带信号。当然,由于跨越距离通信,信号在时间上要有延时,也可能会在幅度上发生改变。这两种情况都不发生问题则属于是例外。与地球相对静止的卫星通信时间延迟会对电话通信造成损害,即使无线电波以光速传播,但由于跨度越大的距离传输,信号经过约会引起的延迟。基带信号改变反应的是失真,失真会对信号产生破坏的结果,有很多可能发生的失真种类,其中些类型举例如下,但其中并非所有的失真都能立即显现。些可能发生的失真类型有谐波失真些基带分量谐波失真叠加在原始信号上。内调制失真由信号混合频率成分产生的附加频率分量。非线性频率响应基带信号分量放大超过了其他信号分量。非线性相位响应信号分量之间的相位移。噪声发射机,接收机附加噪声和信道噪声。这种噪声叠加在信号上并淹没了信号。干扰如果在同意传输媒质上传输多个信号,它们之间将发生相互作用。数字通信的优势之,是具有对被噪声和失真劈坏了的信号的再生能力,假定这个信号受到破坏后仍可被识别和在模拟系统中,尽管噪声和失真逐渐累计,对有些情况的失真可以在后续点被去除。如果信道频率响应不是预期平坦的,例如,可采用滤波器形式均衡来补偿。然而,谐波失真内调制失真和噪声旦出现,就不可能从模拟信号中完全去除。可以在数字调制方式中建立确切的抗干扰和失真的数值,在已增加的误码率中反映出超过噪声与失真的容限电平。光纤通信技术应用迅速增长,自年光纤系统首次商用安装以来,电话公司就开始使用光纤链路替代旧开需要将个在工频状态下运行的机组停掉。假设这段时间内用户的用水状况保持不变其实在个稳定的供水时段可以看作这种情况,那么按照要求停掉了个工频状态下运行的机组之后,机组的整体运行情况与增加运行机组之前完全相同可以预见,如果用水状况不变,供水泵站中的所有能够自动投切的机组将直这样投入切出,再投入再切出地循环下去。这增加了机组切换的次数,使系统直处于不稳定的状态之中。同时,在切换过程和变频器从启动到稳定的过程中,系统的供水情况是不稳定的,实际供水压力也会在很大的压力范围内震荡。这样的工作状态既无法提供稳定可靠的供水压力,也使得机组由于相互切换频繁而增大磨损,减少运行寿命。对于第二个判别条件,通过相同的讨论方法也能够得到类似的结论。所以,在实际应用中,应当在确实需要机组进行切换的时候才进行机组的切换。相应的判别条件是通过对上面两个判别条件的修改得到的,其实质就是增加了回滞环的应用和判别条件的延时成立。在恒压供水中,机组的切换为机组增加与机组减少两种情况,这两种情况由于变频器输出频率与供水压力的不同逻辑关系相对应。考虑到只有当变频器的输出频率在上下限频率时才可能发生切换,并且上限频率时不可能减泵,下限频率时不可能增泵,所以,可以采用回滞环思想进行判别如图表示即如果变频器的输出为上限频率,则只有当实际的供水压力低于比设定压力小故的时候才允许进行机组增加如果变频器的输出为下限频率,则只有当实际的供水压力高于比设定压力大故的时候才允许进行机组的减少。回滞环的应用提供了这样个保障,即如果切换的判别条件满足,那就说明此时实际供水压力在当前机组的运行状况下满足不了设定的要求。但这个判别条件的满足也不能够完全证明当前确实需要进行机组切换,因为有两种情况可能使判别条件的成立存在问题实际供水压力超调的影响现场的干扰使实际压力的测量值有尖峰。这两种情况都可能使机组切换的判别条件在个比较短的时间内满足,造成判断上的失误,引起机组切换的误操作。这两种情况有个共同的特点,即它们维持的时间短,只能够使机组切换的判别条件在个瞬间满足。根据这个特点,在判别条件中加入延时的判断就显得尤为必要了。所谓延时判别,是指系统仅满足频率和压力的判别条件是不够的,如果真的要进行机组切换,切换所要求的频率和压力的判别条件必须成立并且能够维持段时间,比如两分钟,如果在这段延时的时间内切换条件仍然成立,则进行实际的机组切换操作如果切换条件不能够维持延时时间的要求,说明判别条件的满足只是暂时的,如果进行机组切换将可能引起系列多余的切换操作。经过上面的讨论,将实际的机组切换的实际条件定为本章小节本章分析了变频供水系统的控制方式和组成,并对每个组成部分进行了系统的分析和说明。通过这些系统组成的变频恒压供水,充分满足了变频供水中的多模式运行以及供水工程中所必须的安全可靠和扩展能力。然后对变频恒压供水的控制流程进行了说明,阐述了变频供水系统的恒压原理和控制方法,最后,通过详细的分析,说明了在拖多的恒压供水系统中加减水泵的条件。
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