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(定稿)年生产1200吨塑料包装制品技改扩建项目可行性研究报告4(喜欢就下吧) (定稿)年生产1200吨塑料包装制品技改扩建项目可行性研究报告4(喜欢就下吧)

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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,本示采用液压泵的选择及分析由于液压柱塞泵具有节能低噪声和先进的控制技术等特点而成为现今应用的热点。


变量柱塞泵已成为液压系统的关键元件,很多著名的液压元件厂如以及油研等都积极从事变量泵的开发和推广应用。


变量柱塞泵的发展可以使液压系统向高压发展,并提高液压系统效率及功率密度。


而变量泵的多种变量控制方式可以减少液压系统的控制阀类元件,而且低噪声和高可靠性也成为变量柱塞泵的大优点。


在工业液压泵领域,公司占有重要地位。


其相继推出了系列电子变量泵和系列泵。


泵的压力流量由电子控制系统控制。


可以通过位置传感器和压力传感器将信息反馈给高响应频率的比例阀,从而控制变量柱塞泵的输出流量和压力。


泵的额定压力为,排量为。


该泵具有低噪声高效率频响高控制精确节省能源等特点,用于注塑机上可以节能。


而系列泵,通过优化设计,改进了壳体和配油盘的机构,使壳体的振动从高频变低频,从而达到降噪节能的效果。


液压泵选择时首先应满足系统对流量和压力的要求。


液压泵的输出流量应根据系统所需最大流量及泄漏量来确定,通常为执行元件实际所需最大流量的倍倍。


而液压泵的工作压力应根据液压缸或马达的最高工作压力来确定。


考虑到液压泵至执行元件管路中的压力损失,通常泵的额定压力为液压执行元件最高工作压力的倍。


与此同时,在选择液压泵时,还要兼顾温升和噪声等的性能要求。


本液压系统中选择了公司的型轴向柱塞泵,实现压力流量功率复合控制。


由于管片拼装机工作过程中管片泵始终处于运行状态,对噪声要求较高,这点能较好的满足。


而且该型号泵具有较好的吸入特性以及很宽的控制范围,较好地满足了系统要求。


图为其变量机构油路图。


系统中选择的变量泵去除了泵的恒流量特性,主要是管片拼装机距离管片泵源较远,受安装空间的限制,电液比例多路阀中梭阀网络压力未反馈至变量泵,故实际上该泵为恒压限功率泵。


电液比例多路阀中的压力补偿器能实现压力补偿,而没有实现压力适应。


因为管片安装过程为顺序动作,般工作在小流量工况特别是在姿态控制时。


所以通常情况下,该泵表现出恒压特性。


但是为了适应不同大小的管片的拼装要求,系统的压力也可以调整。


例如,在周向回转及纵向移动系统中可以通过液压原理图中的溢流阀调定系统压力而在径向移动系统中,系统加上了安全阀,由它们也可以设定系统压力。


电液比例多路阀的选型由于本系统执行器较多,为了实现多缸顺序动作以及同时动作的要求,故选用了多路阀。


同时考虑比例阀与变量泵组合压力流量能与负载所需相匹配,故选用了电液比例多路阀。


系列电液比例多路阀具有紧凑的结构,良好的环境适应能力。


系统中选择系列带负载压力补偿的电液比例多路阀较好地满足了盾构管片拼装机实际工况的要求,而且实际运行效果良好。


多路换向阀般由连接块换向阀可以有多个以及终端块组成。


连接块与泵源和油箱连接,主要是为系统提供卸荷安全保护以及为定量泵系统提供低压卸荷等。


终端块在多路阀的末端,连接整个阀组,为下组阀连接做好准备。


图为周向回转及纵向移动电液比例多路阀模块。


该多路阀由三联换向阀组成,安全阀可调定系统压力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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