1、“.....分别为高中低压侧额定电压铭牌值,分别为高中低压侧电流互感器变比。差动电流速断保护差动电流速断保护的动作电流应避越变压器空载投入的励磁涌流和外部故障的最大不平衡电流整定。根据实际经验般取式中变压器额定电流,变压器电流互感器的电流变比比率差动动作电流应大于额定负载时的不平衡电流,即式中可靠系数,取变压器相对于额定电压抽头向上或向下电压调整范围。取。电流互感器同型系数,当各侧电流互感器型号相同时取,不同时取。的允许误差取的变比包括保护装置不平衡所产生的相对误差,取般华北水利水电学院继续教育学院毕业设计谐波制动比根据经验,为可靠地防止涌流误动,当任相二次谐波与基波之间比值大于时,三相差动保护被闭锁。制动特性拐点,,可整定为同点最大制动系数,式中变压器分接头调压范围,般取左右过流时电流互感器的误差,般取左右软件对联组调整的误差,般取左右可靠系数,般取左右本设计变电所有关参数计算本设计主变压器相关参数额定容量变比接线形式接线均接成星型,高压侧变比,中压侧,低压侧......”。
2、“.....输入装置额定电流,此处为般,,代入数值,得比率制动系数的计算二次谐波制动系数的确定般取值为,本设计中取差动电流突变量启动定值确定差动电流速断定值确定平衡系数的计算带入公式求得第章所用变及电容器保护整定计算所用变保护整定计算反时限过电流保护反时限动作电流华北水利水电学院继续教育学院毕业设计式中,可靠系数,取自启动系数,取接线系数,取变压器额定电流返回系数速断动作电流式中,可靠系数,取接线系数,取电流倍数速断动作电流与反时限动作电流的比值,就是速断元件整定的电流倍数。两段式电流保护速断动作电流式中,可靠系数,取接线系数,取变压器低压侧短路最大三相短路电流定时限元件动作电流按躲负荷电流整定各参数取值同上。按灵敏度整定式中低压侧最小两相短路电流取以上两者较小者。本设计变电所所用变保护整定计算本设计中所用变选择油浸自冷式变压器故可直接采用熔断器保护。熔断器电流选择型熔断器,户外型......”。
3、“.....可靠系数,取取接线系数,取电容器额定电流返回系数。式中最小运行方式下保护安装处两相短路电流。限时电流速断Ⅰ段整组保护工作,它的实例很多,有带揭示性的多种情况的调查有对实际问题的说明也有对些现状的看法等。数学方法数学方法就是在撇开研究对象的其他切特性的情况下,用数学工具对研究对象进行系列量的处理,从而作出正确的说明和判断,得到以数字形式表述的成果。科学研究的对象是质和量的统体,它们的质和量是紧密联系,质变和量变是互符合本规程第条规定时,除装设全线速动接地主保护外,还应装设本条第款或第二款所规定的保护装置,作为接地后备保护。线路保护的配置线路距离保护线路三段式电流保护线路三段式电流保护各电压级保护的整定计算电压级保护的整定计算距离保护的基本概念距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离或阻抗,并根据距离的远近而确定动作时间的种保护装置,该装置的主要元件为距离阻抗继电器。距离保护的动作时间与保护安装地点至短路点之间的关系称为距离保护的时限特性。为了满足速动性选择性和灵敏性的要求......”。
4、“.....般的,Ⅰ段,Ⅱ段,Ⅲ段相电压级保护的整定计算结果计算过程见附录距离Ⅰ段ˊ,距离Ⅱ段,,距离Ⅲ段,相电压级保护的整定计算三段式电流保护的基本概念电流Ⅰ段电流速断保护,反映电流增大而瞬时动作的过量保护,动作时限。按躲过本线路末端短路时的最大短路电流整定。式中,可靠系数,取电流Ⅱ段与相邻变压器主保护相配合,动作时限。电流Ⅲ段定时限过电流保护。按躲过流过保护的最大负荷电流来确定动作值,按阶梯形原则来确定动作时限。作为本线路的近后备,相邻线路的远后备。电压级保护的整定计算结果计算过程见附录本设计中选择甲镇变线路进行整定计算。电流Ⅰ段ˊ电流Ⅱ段电流Ⅲ段相电压级保护的整定计算电压级保护的整定计算结果计算过程见附录本设计中选择玻璃厂线路进行整定计算。电流Ⅰ段ˊ灵敏度校验不满足。电流Ⅱ段电流Ⅲ段第章变压器微机保护整定计算功能特点差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流平衡均以高压侧为基准,变压器各侧二次回路都应接成型,这样简化了二次接线,增加了可靠性......”。
5、“.....同时对减少电流互感器的二次负荷和改善电流互感器的工作性有很大好处。华北水利水电学院继续教育学院毕业设计比率差动保护动作特性如图能可靠躲过外部故障时的不平衡电流。其中,为动作电流,为制动电流,为差动电流启动值,为比率差动制动系数。当,时当时,当时,式中,各侧同相的差电流,制动电流拐点电流二段折线斜率,差动电流速断值,比率差动电流定值二次谐波制动判据,本保护利用三相差动电流的二次谐波来防止涌流误动,为差动电流基波分量,为差动电流二次谐波分量,为二次谐波制动系数。二次谐波采用或门制动方式,即三相中有相满足制动要求,则闭锁差动保护出口。差流速断保护当任相差动电流大于差流速短定植时,瞬时动作于出口继电器。该保护在可变压器内部发生严重故障时快速切除故障变压器。断线断线是造成差动保护误动的主要原因之。为防止造成差动保护误动作,本装置给出以下判断,当测出断线后发出告警信号,用户可根据情况由控制字选择是否闭锁差动保护。,。本断线判据适合于变压器各侧均为星型接线情况。定值整定说明控制字控制字为软开关,决定各保护功能的投退。电流平衡系数......”。
6、“.....反转时在将串联的常闭触点想切换电机的转向必须先按下总停车按钮,再将反转启动按钮打开,此时无法直接切换电机的转向,若想切换电机的转向必须先按下总停车按钮,在按下正转启动按钮完成电机的转向切换。毕业设计目录电动机正转点动控制的设计主电动机的正转点动控制是由按钮对应的控制的,由于是点动运行所以不能对产生自锁现象,为了保护电机的运行所以将热继电器总停车按钮与主电机串联在起,如图所示。图电动机正转点动控制梯形图电动机的正反转运行的反接制动的设计由于电动机的转速过高,在切断电源之后如果使其正常停止花费的时间太长,使机床无法也充分使用,为了使主电机能够快速停下来创造更高的经济效益,在本次毕业设计中添加了速度继电器。将其与主电动机同轴连接,在电机断电后起制动作用。当主电动机正转时,速度继电器的正转常开触点闭合主电动机反转时,速度继电器的反转动合触点闭合。转速低于时速度继电器的动合触点断开使电机自然停车。如图所示。主电动机反转时,反接制动的方法与正转时的制动方法类似,不同的是采用来控制......”。
7、“.....用限位开关作为点动按钮来完成快速移动电机的点动控制,如图所示。图快速移动电机的控制梯形图冷却泵电动机的控制设计冷却泵电动机为长动电机所以在梯形图中添加有自锁,并为其设有热继电器做过载保护,如图所示。图冷却泵电动机的控制梯形图梯形图中的其它控制设计监视主回路负载的电流表延时控制,由于电动机的直接起动瞬间电流过大,如果直接进行电流的检测必定对电流表造成极大的负面影响。为了时电流表正常工作在梯形图中使用延时器设定在主电机通电后开始检测主回路中电流,如图所示。毕业设计目录图电流表的控制梯形图系统总梯形图设计由设计的各个部分梯形图汇总设计可以得到完整的卧式车床的梯形图,该梯形图能完成主电动机的点动正转的正转的反转的反接制动,以及的起动的停止的起动,以及电流表的正常检测,图为卧式车床的梯形图。毕业设计目录图卧式车床梯形图总结现在已经是种应用非常普遍的切割金属的机床,传统的继电器接触器控制效率低,技术也很落后,而且还不可靠,这样就严重约束了企业的生产效率。基于的可编程控制器是全新的自动化控制装置,可靠性很高,设计周期短,便宜,维修方便快捷,所以改造继电器接触器成了个必然的趋势和选择......”。
8、“.....从而实现车床的控制要求。在本次设计让我受益良多,也要感谢老师和同学的鼓励和帮助,不懂的问题和知识在老师的帮助下都得到了解决。通过此次论文设计让我收获了不少,除了对以前的知识进行了比较全面的总结,还学习了很多新的知识。锻炼了我的思考毕业设计目录能力,提升了自己迅速解决问题的能力,还有对问题的归纳总结能力也得到了提高,让我对有了更深刻的了解。丰富了我对于电气方面的认识。参考文献方承远工厂电气控制技术北京机械工业出版社,史国生控制与可编程控制器技术中,分别为高中低压侧额定电压铭牌值,分别为高中低压侧电流互感器变比。差动电流速断保护差动电流速断保护的动作电流应避越变压器空载投入的励磁涌流和外部故障的最大不平衡电流整定。根据实际经验般取式中变压器额定电流,变压器电流互感器的电流变比比率差动动作电流应大于额定负载时的不平衡电流,即式中可靠系数,取变压器相对于额定电压抽头向上或向下电压调整范围。取。电流互感器同型系数,当各侧电流互感器型号相同时取,不同时取。的允许误差取的变比包括保护装置不平衡所产生的相对误差......”。
9、“.....为可靠地防止涌流误动,当任相二次谐波与基波之间比值大于时,三相差动保护被闭锁。制动特性拐点,,可整定为同点最大制动系数,式中变压器分接头调压范围,般取左右过流时电流互感器的误差,般取左右软件对联组调整的误差,般取左右可靠系数,般取左右本设计变电所有关参数计算本设计主变压器相关参数额定容量变比接线形式接线均接成星型,高压侧变比,中压侧,低压侧。由以上参数可知额定电流计算见变压器常规保护装置内部感受到的二次电流动作门槛电流的计算式中,输入装置额定电流,此处为般,,代入数值,得比率制动系数的计算二次谐波制动系数的确定般取值为,本设计中取差动电流突变量启动定值确定差动电流速断定值确定平衡系数的计算带入公式求得第章所用变及电容器保护整定计算所用变保护整定计算反时限过电流保护反时限动作电流华北水利水电学院继续教育学院毕业设计式中,可靠系数,取自启动系数,取接线系数,取变压器额定电流返回系数速断动作电流式中,可靠系数,取接线系数,取电流倍数速断动作电流与反时限动作电流的比值......”。
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