水電勵磁系統(tǒng)整流裝置阻容參數(shù)的選擇及應(yīng)用
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4.7
針對水電勵磁系統(tǒng)整流裝置阻容參數(shù)傳統(tǒng)選擇方法存在的缺陷,分析了其原因,提出了一種選擇阻容參數(shù)的新方法,按照此方法設(shè)計的阻容保護(hù)運行情況很好。
阻容保護(hù)在水電廠勵磁系統(tǒng)的應(yīng)用
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介紹和分析了在豐滿發(fā)電廠自并勵勵磁系統(tǒng)上應(yīng)用的阻容保護(hù)的原理、設(shè)計選型和試驗。通過阻容保護(hù)在豐滿發(fā)電廠自并勵勵磁系統(tǒng)上的應(yīng)用,保證了勵磁系統(tǒng)和機(jī)組及電網(wǎng)的安全運行,提高了電廠運行的安全可靠性,取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
經(jīng)濟(jì)型雙通道小水電勵磁系統(tǒng)研究
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針對目前小水電勵磁裝置的情況,專門提出了一種可靠的經(jīng)濟(jì)型小水電勵磁裝置。這套裝置采用雙通道冗余結(jié)構(gòu),在以往小水電勵磁裝置智能化的基礎(chǔ)上,更注重經(jīng)濟(jì)性、可靠性。在正常運行時,兩個通道中有一個作為工作通道,另一個通道處于熱備用狀態(tài),而且可以隨時替代原工作通道長期工作。嵌入微控制器dspic30f6014作為該勵磁調(diào)節(jié)器的核心,充分利用dspic30f系列自身提供的多種模塊,大大減小了硬件開銷。在軟件方面,用c與匯編語言編寫,采用模塊化設(shè)計方法,使程序更加靈活可靠。經(jīng)過短路試驗、空載試驗和負(fù)載實驗,以及目前在現(xiàn)場的反饋情況,可以證明這套勵磁裝置性能優(yōu)越。
小水電勵磁系統(tǒng)自動化改造淺探
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《農(nóng)村電工》!""!年第#期 !"農(nóng)電沙龍 并列前的電壓比較 運行中功率因數(shù)控制 控制觸發(fā)電路電機(jī)與變速箱可控全波整流 圖#電壓比較控制電路 目前水電站的勵磁調(diào)節(jié)主要是瓷盤變阻器、調(diào)壓 器、分線器、電位器,這些都是小扭距的器件。在電站 的自動化改造中,我選用嘉陵$%"摩托啟動電機(jī)為 硬件,因其電機(jī)、變速箱、鏈輪、鏈條為一體化結(jié)構(gòu),體 積小,采購和安裝都很容易。設(shè)計最終轉(zhuǎn)速應(yīng)該為#& ’"(#&#")&*。 勵磁自動化分為兩部分,即并列時的電壓調(diào)整和 并列后的功率因數(shù)控制。 圖#為電壓比較電路。電壓采樣分別取自電網(wǎng)和 發(fā)電機(jī),經(jīng)變壓、整流、積分濾波后得到,+點是電網(wǎng) 得到的直流電壓,相對來說該電壓較為穩(wěn)定。,點是 發(fā)電機(jī)側(cè)的直流電壓,該電壓對發(fā)電機(jī)來說是一個變 量。由于發(fā)電機(jī)和電網(wǎng)的電壓不等同,最終在比較電 阻-.上顯示或正或負(fù)的電壓變量
極化整流裝置操作規(guī)程
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4.6
極化整流器操作規(guī)程 編制: 審核: 批準(zhǔn): xxxxx公司 xxxx年xx月 一、概述 本規(guī)程適用于極化控制系統(tǒng)整流機(jī)組。它是電化學(xué)整流裝置的配 套裝置,適用于110kv、35kv電壓及以下等級的電化學(xué)整流系統(tǒng), 當(dāng)整流系統(tǒng)主整流器停電時,將極化電源柜及時投入運行繼續(xù)給電槽 供電,對零極距電解槽起保護(hù)作用,如在實際使用中有不妥當(dāng)?shù)牡胤?應(yīng)及時提出進(jìn)行修改。 二、使用環(huán)境要求 (1)海拔不超過1500m。 (2)環(huán)境溫度:-10℃~+40℃。 (3)相對濕度:小于85%。 (4)無劇烈未震動和沖擊及垂直傾斜小于5%的戶內(nèi)場所。 (5)無導(dǎo)電塵埃、無腐蝕性氣體、無爆炸危險環(huán)境。 (6)可靠接地,接地電阻小于1ω。 (7)沒有易爆易燃和腐蝕金屬、破壞絕緣的、蒸汽的場所; (8)電網(wǎng)電壓變化小于±10%。 三、主要技術(shù)參數(shù) (1)工作電源:三相交流ac3
DLT583-1995電機(jī)靜止整流勵磁系統(tǒng)及裝置技術(shù)
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大中型水輪發(fā)電機(jī)靜止整流勵磁系統(tǒng) 及裝置技術(shù)條件 dl/t583—1995 代替sd299—88 specificationforstaticcommutatedexcitationsystems anddevicesforlargeandmediumhydraulicgenerators 前言 本電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《大中型水輪發(fā)電機(jī)靜止整流勵磁系統(tǒng)及裝置技術(shù)條件》是原水利電力 部標(biāo)準(zhǔn)《sd135—85(試行)大中型水輪發(fā)電機(jī)靜止整流勵磁系統(tǒng)及裝置技術(shù)條件》的第二次 修訂版。 本修訂版自發(fā)布實施之日起原能源部標(biāo)準(zhǔn)《sd299—88大中型水輪發(fā)電機(jī)靜止整流勵磁 系統(tǒng)及裝置技術(shù)條件》同時廢止。 本修訂版增加、修改、補(bǔ)充和刪減了下列章節(jié)的內(nèi)容: ——新增加了條款2、4.2.20、4.7、4.8、8和9。 ——對條款4.2.11、4.3.10、4.
五強(qiáng)溪水電廠勵磁系統(tǒng)改造重摘參數(shù)選擇及設(shè)計選型
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簡單回顧了五強(qiáng)溪電廠勵磁系統(tǒng)改造過程,詳細(xì)介紹了改造前期設(shè)計選型階段勵磁設(shè)備型號參數(shù)選擇的依據(jù),并重點對五強(qiáng)溪電廠選型設(shè)計的良好實踐進(jìn)行總結(jié),對大型水輪發(fā)電機(jī)組勵磁系統(tǒng)改造選型設(shè)計具有重要參考意義。
水電機(jī)組勵磁系統(tǒng)滅磁裝置的應(yīng)用
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大源渡航電樞紐位于湖南省衡東縣境內(nèi)湘江干流,裝機(jī)容量4×30mw,采用的是從奧地利和德國引進(jìn)的貫流式機(jī)組。發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)采用引進(jìn)設(shè)備,經(jīng)10多年運行考驗,始終運行良好。尤其是逆變滅磁、非線性電阻滅磁,效果顯著。筆者就水輪發(fā)電機(jī)組勵磁系統(tǒng)滅磁裝置的應(yīng)用情況,作一簡要介紹。
漫灣水電站勵磁系統(tǒng)可控硅整流柜的改造
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4.7
通過對漫灣水電站原有勵磁系統(tǒng)可控硅整流柜的缺陷分析,提出對原裝置進(jìn)行改造的必要性。闡述了替代產(chǎn)品的選型過程,并介紹了新可控硅整流柜的性能。
小浪底水電廠勵磁系統(tǒng)整流橋切換故障原因分析
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2010年2月3日,工作人員在進(jìn)行5號機(jī)組零起升壓試驗過程中,出現(xiàn)了勵磁系統(tǒng)報\"一套整流橋風(fēng)機(jī)故障\"的現(xiàn)象,并導(dǎo)致零起升壓試驗失敗。文中從故障現(xiàn)象入手,層層深入,展開周密分析,最終找出了導(dǎo)致這次故障的原因。
電解鋁晶閘管整流裝置技術(shù)
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晶閘管整流裝置 技術(shù)協(xié)議書 二00七年十二月 第1頁共28頁 附件1技術(shù)規(guī)范 一、總則 1.本技術(shù)協(xié)議書適用于鋁硅鈦合金示范項目五套整流器及其附屬設(shè)備的設(shè)計、 制造、試驗、包裝、運輸、交貨、現(xiàn)場驗收等方面的技術(shù)要求及相關(guān)的伴隨服 務(wù),供方應(yīng)按照本技術(shù)協(xié)議書中所述條款,在工程設(shè)計、制造、驗收和培訓(xùn)等 方面為需方提供滿意的服務(wù)。 2.供方應(yīng)完全遵從技術(shù)協(xié)議書的要求為需方提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 3.本技術(shù)協(xié)議中所采用的標(biāo)準(zhǔn)如與現(xiàn)行國標(biāo)或iec標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)要求不一致時, 應(yīng)按較高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 4.整流器與變壓器之間的配合問題,由需方協(xié)調(diào)設(shè)計單位、整流柜制造廠、變 壓器制造廠進(jìn)行圖紙配合。 二、使用條件 1、環(huán)境條件: (1)年平均溫度6.6℃ (2)最冷月平均溫度及濕度-13.0℃ (3)最熱月平均溫度及濕度21.
農(nóng)村小水電勵磁裝置的主要性能
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4.5
苫、.。專≤羔 農(nóng)村小水電勵磁裝置的主要性能 壘華市機(jī)電設(shè)備廠方大千徐劍鋒tt.。 ——— —一 ————————一1 我廠生產(chǎn)小水電勵磁裝置等 產(chǎn)品,長期接觸農(nóng)村小水電,深知 發(fā)電機(jī)勵磁裝置性能的優(yōu)劣及可 靠性直接影響發(fā)電機(jī)的正常運行 和電站的經(jīng)濟(jì)效益。本文主要介 紹農(nóng)村小水電勵磁裝置的必須達(dá) 到的技術(shù)指標(biāo)和性能。 1.主耍技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合 gbto585mg中小型同步電機(jī)勵 磁系統(tǒng)基本技術(shù)要求》規(guī)定。 (1)自動電壓調(diào)節(jié)范圍: (50%~120%)王,n; (2)手動電壓調(diào)節(jié)范圍: (30%一130%)un; (3)調(diào)差率在±10%范圍內(nèi) 可調(diào); (4)調(diào)節(jié)精度:對于機(jī)端負(fù)荷 從空載到額定值(額定功率、額定 功率因
微機(jī)勵磁系統(tǒng)在水電站中的應(yīng)用
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4.8
勵磁系統(tǒng)是發(fā)電廠輔機(jī)設(shè)備的重要組成部分,本文介紹了微機(jī)勵磁系統(tǒng)的功能特點、電路結(jié)構(gòu)和典型應(yīng)用,指出微機(jī)勵磁系統(tǒng)應(yīng)用注意事項,為用戶決策提供參考。
消防水槍整流裝置的分析及試驗研究
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4.5
分析了消防水槍湍流產(chǎn)生的原因,探討了整流裝置的結(jié)構(gòu)形式和特點以及主要參數(shù)的設(shè)計原則。實驗觀測:安裝有蜂巢型整流裝置的消防水槍噴射距離有明顯提高。
水電廠勵磁系統(tǒng)常見故障分析及處理
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4.4
文章首先介紹了水電廠勵磁系統(tǒng)中可控硅裝置的組成部分,并對引發(fā)勵磁系統(tǒng)故障的主要原因進(jìn)行分析。其次重點介紹解決故障問題的有效方法,針對各類常見故障問題探討出維修措施??商嵘到y(tǒng)運行穩(wěn)定性,勵磁系統(tǒng)故障診斷與檢修所用時間也能有效的減少。
水電廠勵磁系統(tǒng)常見故障分析及處理
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4.6
本文主要以某個水電廠勵磁系統(tǒng)為例,對該勵磁系統(tǒng)運行時常見故障進(jìn)行分析,并提出了解決這些故障問題的應(yīng)對措施,針對這些常見故障問題提出對其有效的維護(hù)及檢修措施,目的在于提升系統(tǒng)運行的有序性和穩(wěn)定性,有效減少勵磁系統(tǒng)的故障識別及檢修所用時間.
小水電勵磁裝置調(diào)試的故障分析與檢修
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4.7
基于日常工作中小勵磁的調(diào)試經(jīng)歷,對小水電系列可控硅勵磁裝置在調(diào)試過程中比較常見的問題進(jìn)行了分析,并對此提出檢查和解決方案。
水電站勵磁系統(tǒng)的設(shè)計及選型
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4.5
本文首先對水電站使用的勵磁設(shè)備進(jìn)行簡單介紹,了解當(dāng)前使用的勵磁設(shè)備的工作原理,重點分析在水電站建設(shè)中對勵磁設(shè)備進(jìn)行選型設(shè)計的必要性,在此基礎(chǔ)上深入探究如何更好的對水電站勵磁設(shè)備進(jìn)行選型設(shè)計,希望通過本文的研究能夠更加全面的掌握關(guān)于水電站勵磁設(shè)備的作用及選型設(shè)計的重要意義,同時也為后期更好的對水電站勵磁設(shè)備進(jìn)行選型設(shè)計提供參考.
小型水電站勵磁系統(tǒng)方案選擇
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4.3
由于很多小型水電站的投資主體是民間資本,對電力建設(shè)的特點不是很了解,對有些關(guān)鍵技術(shù)問題不熟悉,甚或一無所知,因此,在技術(shù)方案的選擇上要么隨意性很大,完全不考慮技術(shù)方案的可行性和優(yōu)劣;要么就是完全照搬大中型電站的技術(shù)方案,導(dǎo)致不必要的投資成本增加。針對小型水電站的特點,就小型水電站勵磁系統(tǒng)的方案選擇進(jìn)行了探討。
茨坪水電站微機(jī)勵磁系統(tǒng)改造及實際應(yīng)用
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4.5
摘要:本文通過對茨坪水電站勵磁系統(tǒng)微機(jī)化的改造,使該水電站實現(xiàn)了微機(jī)勵磁系統(tǒng)自動化,可為其他將進(jìn)行微機(jī)自動化改造的中小型水電站提供一些經(jīng)驗.
柘溪水電站勵磁系統(tǒng)的技術(shù)改造及應(yīng)用
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4.7
依據(jù)拓溪水電站勵磁系統(tǒng)的技術(shù)改造情況,簡要闡述新老系統(tǒng)之間存在的差異,以及采用新設(shè)備所帶來的技術(shù)上的進(jìn)步。
高壓整流裝置的信號檢測
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4.7
主要介紹一種涉及高壓直流電壓測量領(lǐng)域,特別涉及一種用于高壓整流裝置懸浮式直流電壓測量電路,適用于高壓裝置要求懸浮不接地,對地具有高電位的信號測量檢測方法。
研究水電站發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)的應(yīng)用
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4.4
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及電站設(shè)備自動化水平的提高,電廠要求逐漸實現(xiàn)無人值班或少人值班,提高電廠發(fā)電工作效率,提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。水電站工程中,勵磁系統(tǒng)是整個電站的重要組成部分,它對電力系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)本身的安全穩(wěn)定運行有很大的影響。通過調(diào)節(jié)勵磁系統(tǒng)使水電站全系統(tǒng)各點電壓均滿足要求,從而使全網(wǎng)無功功率分布合理,有功功率損耗達(dá)到最小程度。文章主要就水電站發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)的應(yīng)用進(jìn)行了分析與研究。
水電廠的現(xiàn)代化控制與勵磁系統(tǒng)
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4.4
板的投資費用,只相當(dāng)于增加硬填筑料厚度的費用。 如果我們把世界上(歐洲和拉丁美洲)的一些太壩工程加以詳細(xì)比較的話,普遍的結(jié)論是, 兩側(cè)斷面對稱的面板硬填筑壩是一種經(jīng)濟(jì)的介決方案。 然而投資費用不應(yīng)當(dāng)是選擇硬填筑料的唯一依據(jù),因為兩倒斷面對稱的面板硬填筑壩,在 許多壩址相同投資費用的情況下,這種壩是更為安壘的介決方案. 在本論文中,雖然把兩倒斷面對稱的面板硬填筑壩的設(shè)計,與碾壓混凝土重力壩的設(shè)計進(jìn) 行了比較,而實際上,它是介于重力壩和混凝土面板巖石填充壩之問可供選擇的一種中間介決 方案。 從土工技術(shù)觀點來看,適宜于巖石填筑壩的壩址,晟有可能也是適宜于兩側(cè)斷面對稱的面 板硬填筑壩的壩址.在兩者比較中,無論水力結(jié)構(gòu)多么龐大,兩側(cè)斷面對稱的面板硬填筑壩都 可能是一種更好的方案.在許多壩址上,這種筑壩方法也許是適宜于混凝土壩的唯一方案, 最終縮短了施工周期并節(jié)省了投資費用
水電廠勵磁系統(tǒng)的改造問題及其對策探討
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4.4
目前一些水電廠發(fā)電機(jī)組勵磁系統(tǒng)裝置因為投運時間長,技術(shù)落后,可靠性差,需要對勵磁系統(tǒng)進(jìn)行改造。本文主要根據(jù)實例闡述了某水電廠勵磁系統(tǒng)存在的問題以及對勵磁系統(tǒng)的改造。
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職位:主任建筑設(shè)計師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林