- 章毓平;
异步电动机是工厂中的主要耗能设备,做好异步电动机的节能工作对降低能耗至关重要。提高电网质量、合理选用电动机、提高检修质量来降低电动机机械损耗、改变电动机绕组接法、采用高效调速方法、风机和水泵类采用调速系统、变频器参数优化设定、无功功率就地补偿等都是降低异步电动机能耗的有效措施。
2009年07期 v.50;No.581 1-4页 [查看摘要][在线阅读][下载 470K] - 管力;刘曰鹏;
<正>我厂1150轧机主传动系统由1台10.9 MW同步电动机拖动4台直流发电机,并由4台直流发电机再驱动2台上、下辊直流电动机组成。同步电动机采用准同期并网方式起动,系统构成非常复杂。该轧机属于冲击负荷,在实际运行中同步电动机的定子电流在不到60 s内要从一百多安变化到一万安左右,造成同步电动机在轧钢时要吸收大量无功功率,引起系统功率因数严重滞后。这不仅对电网造成很大冲击,而且很不经济,经常因无功问题遭到罚款。因此,如何实现同步电动机的经济运行,保证同步电动机运行时无功功率的恒定,就成了必须解决的问题。
2009年07期 v.50;No.581 5-7页 [查看摘要][在线阅读][下载 256K] - 凌岩;
<正>长明灯现象是建筑照明耗电量过大的重要原因之一。消灭长明灯是建筑节能的一个重要途经和方法。QLS系列智能照明开关(以下简称“QLS开关”,外观见图1)采用8位单片机作为控制核心,继电器作为开关元件,可以控制节能灯、荧光灯、白炽灯、LED灯等各种光源。它的安装尺寸和通用的86式安装底盒兼容,既可以用于新建建筑,也可以用于现有建筑的节能改造。QLS开关的工作方式和参数是可以设定的。用户可根据建筑的实际情况,灵活地设定和调整参数,方便地进行照明控制,从而消灭长明灯浪费电能的现象,实现建筑照明节能的目的。
2009年07期 v.50;No.581 6-7页 [查看摘要][在线阅读][下载 177K] - 冯志文;李兴龙;唐海;
<正>对建筑电气设计人员而言,非常需要一套准确而简洁的软件进行照明节能设计计算。然而,目前的相关软件均有一个共同的缺点,那就是整个计算过程及结果没有一个比较直观的整体感。笔者利用Microsoft Excel电子表格编制了依据利用系数法进行平均照度与节能(功率密度校验)计算的软件。它以计算书的形式编排(所见即所得,刚好占用一张A4纸页面),界面简洁,整体感很强,计算结果准确。照度与节能计算书(软件)如图1所示(注:为了与软件保持一致,文中的物理量沿用计算书中的文字符号)。
2009年07期 v.50;No.581 8-11页 [查看摘要][在线阅读][下载 475K] - 邹增春;郑兰;胡新东;
<正>1变压器改造原因2004年以来,我分公司进行了一系列节能项目的改造,如清洁废水回收再利用、加强对供水管网管理等。随着公司各装置节水意识的不断增强,动力厂水源地装置日供水量从24万t下降为12万t,两个水源地变压器大马拉小车现象严重,变压器负荷率低,造成许多无谓的电能损失。目前,一水源有1个变电所,变压器单台负荷率在15%左右;二水源有2个变电所,变压器单台负荷率在25%左右。而且,这些变压器均为SJL系列高耗能变压器,已是国家明令淘汰的产品;从1975年运行至今,设备老化严重。因此,对原有高耗能变压器的更新改造势在必行。
2009年07期 v.50;No.581 10-11页 [查看摘要][在线阅读][下载 168K] - 陈辉;陈保安;丁光伟;
<正>北方铜业铜矿峪矿运输队原使用的K20T电机车气制动用空气压缩机为0.4 m~3/min,配用的电动机功率为5 kW。在实际工作中,感觉原空压机容量配置有点大,为了节能增效,降低成本消耗,计划进行节能改造。具体方案是:将原5 kW电动机和0.4m~3/min空压机改造为1.9 kW电动机和0.2 m~3/min空压机。该项节能改造于2007年12月进行,待改造效果综合评定出来以后,再陆续改造其余十几台电机车。
2009年07期 v.50;No.581 12页 [查看摘要][在线阅读][下载 145K]
- 陈培国;柴智先;
<正>上海汉萨·欧雅斯电气有限公司目前推出的OYQ1系列双万能断路器一体化自动转换开关电器产品,因结构上无需外附机械联锁装置,既提高了操作可靠性,又提高了转换速度,使应用范围大大扩大。尤其是配置智能保护控制器后,能确保短路故障时上下级选择性跳闸。1产品性能产品符合多种标准(例IEC-60947-6-1、GB/T 14048.11、EN一60947—2、BS4652partI、VDE0660、ANS1、JIS160、KSC8325等各国标准)。性能符合GB/T 14048.11—2002《低压开关设备和控
2009年07期 v.50;No.581 14-15页 [查看摘要][在线阅读][下载 180K] - 郭龙云;严文交;
<正>DAD系列安全防火电控装置除具有短路保护功能外,还具有带漏电预检保护功能,在开关未合闸、负载端无电的情况下可检测出负载端漏电故障,并锁定报警,有效防止了人身触电与设备损坏事故的发生。装置适用于一切用电单位,尤其适用于重点防火单位,如宾馆、商场、学校、文物单位、仓库、加油站、娱乐城等。该装置已由湖南紫光道然电器有限公司研制成功。装置外形图如图1所示。
2009年07期 v.50;No.581 16-17页 [查看摘要][在线阅读][下载 134K] - 仇家斌;
<正>皱纹铝套已经广泛地运用在110 kV及以上的高压电缆中,在35 kV及以下的中压电缆中鲜见运用。我公司作为电缆制造的骨干企业,在这方面做了一些尝试,研制出了单芯皱纹铝套中压电缆。该产品经国家电线电缆质量监督检验中心测试合格,现已投入市场。1产品结构根据GB/T 12706.2—2002第10条规定,中压电缆的金属屏蔽可采用以下几种形式~([1]):①一根或多根金属带;②金属编织;③金属丝的同心绞合;④金属丝和金属带的组合结构;⑤金属套。其中,“金属套”仅对铅套作了规定,其他金属套作为中压电缆的金属屏蔽,在GB/T 12706.2—2002第12.2条中说明为“正在考虑中”,也就是说还没有明确的规定。
2009年07期 v.50;No.581 18-19页 [查看摘要][在线阅读][下载 205K]
- 范宇;
<正>动态无功补偿装置(SVG)通过向电网输送与补偿电流大小相等、方向相反的容性或感性电流来进行工作,能同时实现对电网的无功补偿、消除高次谐波以及不对称三相对称化,从而提高电力系统的可靠性、安全性和稳定性。所以,该装置是实现输配电系统柔性化的重要装置。近20年来,随着电力电子和工业控制技术的不断发展、提高,SVG的性能、稳定性也在不断提高,价格不断降低,性价比已明显优于传统的并联电容器和调相机等~([1])。下面介绍SVG在热电企业发配电系统中的应用。
2009年07期 v.50;No.581 20-21页 [查看摘要][在线阅读][下载 159K] - 孙业军;
<正>1电力系统概况我公司设有220 kV总降变,变压至35 kV、10kV送各车间变。总降变有专人值班;车间变属无人值班。发生事故时,总降变值班调度负责故障分析、判断,并协调各分厂进行事故处理。总降变每段10 kV母线的出线都较多(20路左右)。断路器配微机保护装置,设有限时速断、定时过流、过负荷保护。其中过负荷定值为“1.3I_(30)、10 s”,动作于报警。各车间变10 kV负载主要为高压电动机,断路器多数设有速断、低电压等保护。
2009年07期 v.50;No.581 21页 [查看摘要][在线阅读][下载 76K] - 吴爱军;李清奇;刘建;
<正>随着经济的不断发展,配电线路上装接容量超过1 000 kVA的客户数量不断增加,采用跌落式熔断器作为该类10 kV配电站一次侧保护已不相适应。我公司自2005年以来,熔断器故障中超过50%是由跌落式熔断器引起的。为了避免类似故障的发生,我公司使用ZW32-12型杆上真空断路器替代跌落式熔断器。1工作原理和参数1.1结构组成ZW32-12型杆上真空断路器由内部装有真空灭弧室的三相极柱与内部装有操动机构的箱体两部分组成,整体结构紧凑,体积小、质量轻,易于户外
2009年07期 v.50;No.581 22-25页 [查看摘要][在线阅读][下载 306K] - 田海;
<正>某煤气加压站内的一台主管道煤气加压风机的由交流电动机拖动,其功率为160 kW,原来采用自耦减压的起动方式。由于原起动设备不能进行调速,调节管道煤气的压力只能通过调节管道出口的风门来实现,浪费了大量的能源,同时原起动设备使用年限较长,故障时有发生,严重影响了生产,故厂方决定将原起动设备改为变频调速系统。1控制要求
2009年07期 v.50;No.581 24-25页 [查看摘要][在线阅读][下载 147K] - 祁生军;
<正>中国铝业青海分公司第一电解厂共有12台多功能天车,主要用来在铝电解生产中更换阳极、边部加工、出铝、添加保温料等。是一种低位的铝电解多功能机组,各个控制部分是由可编程序控制器(PLC)和继电器实现。接线复杂而且多,给设备维修带来很大的不便。整个系统PLC程序设计多以逻辑开关量为主,故障保护单一,不能很好地满足铝电解生产中的实际需要。2006年该厂拆除了两台原有的多功能机组,新引进了2台由PLC、Profibus-DP总线、变频器、电机智能保护器和监控系统为一体的多功能机组,实现了铝电解生产中多功能机组采用总线及监控系统的数字化控制。
2009年07期 v.50;No.581 26-29页 [查看摘要][在线阅读][下载 669K] - 叶显孝;
<正>Modbus通信协议包括Modbus-ASCII、ModbusRTU、Modbus-Plus和Modbus-TCP/IP等几部分。它是一种主机/从机通信协议,支持RS232、RS422、RS485、PS2和RJ45等接口。现介绍Modbus通信协议在某清水泵房电动机控制中心的应用情况。1概况某清水泵房工程设计为两个2 000 m~3的水池,供水能力为2 000 m~3/h,生产用水由另一公司净化站送来。泵房内设置两台110 kW和两台132 kW的生产用水泵,电动机的位号为S8101 M-S8104M,南MCC(电动机控制中心)控制,其中S8101 M、
2009年07期 v.50;No.581 28-29页 [查看摘要][在线阅读][下载 214K]
- 文更明;
<正>电动机的转向是由加在定子绕组上的三相交流电相序决定的,改变相序则改变电动机的转向。这是客观规律。如相序出错,就会引起电动机转向异常~([1])。笔者在实践工作中碰到两例电机转向异常问题,现介绍如下。1实例11.1故障现象我厂车间有8台5 t地操式的起重机,一直都运行正常。某日,起重机操作人员反映有台起重机的小车运行不正常,按左行按钮,小车正常左行,但按右行按钮后,小车却还是向左行。起重机小车运行控制原理图如图1所示。
2009年07期 v.50;No.581 30页 [查看摘要][在线阅读][下载 63K] - 卢昭宁;张敏;
<正>2006年底,为节能降耗贵州瓮福磷肥厂热电分厂对2号锅炉引风机进行改造,加装了高压变频装置。变频器型号为POWERSMART6000-50A/630kVA。12月7日开始安装调试,并于当月23日开始投入运行。但运行之后,在短时间内相继出现二次故障,严重影响了生产的正常进行。1故障现象1.1第一次故障2007年1月13日,变频器出现故障,无法启动运行。经过检查发现IT(模拟量输入)板出现故障并损坏。经过分析认为事故原因是感应电压干扰造成的。由于调试过程中该板出现过类似问题,因此只是认为是IT板的质量问题,且在更换IT板后设备能正常运行,因而未认真检查真正干扰源出自何处。
2009年07期 v.50;No.581 31-33页 [查看摘要][在线阅读][下载 253K] - 胡立如;赵连环;李涛;
<正>1故障现象我单位在2006年下半年,对两台采暖用蒸汽锅炉的电控系统进行了升级改造,引风、鼓风、炉排全部配用变频器,实现无级调速。在全部工程完成后,进行调试工作时,出现了一个奇怪的现象,无论起动哪台锅炉引风机,都会对1号炉液位控制仪产生严重干扰,使控制仪上液位显示从低水位状态直到最高水位,而对2号炉控制仪无影响。2故障检查如图1所示,液位控制由安装在锅筒上的液位传感器和安装在锅炉进水管路上的电动调节阀及控制柜上的液位自控仪三部分组成。液位信号和阀位
2009年07期 v.50;No.581 32-33页 [查看摘要][在线阅读][下载 164K]
- 周伟;孙业军;
<正>我公司220 kV变电站出线较多,装设有多台MLN-98型微机小电流接地系统接地选线装置,用作该站小电流接地系统(10 kV、33 kV、35 kV)单相接地时故障线路的判断选线。运行之初,曾有过多次在装置参数设置正确并运行正常的情况下,出现选线不准确的异常现象。为此,本文根据小电流接地系统单相接地时电容电流分布特点,结合装置选线原理,分析其选线异常原因,提出相应的防范措施。1单相接地时电容电流的分布及装置原理小电流接地系统单相接地在电缆段时电容电流的分布如图1所示。由图1中可看出,故障相电位为地电位,所以对地无电容电流,其他两非故障相对地有电容电流。非故障线路零序电流为本线路非故障相对地电容电流;故障线路的零序电流为系统
2009年07期 v.50;No.581 36-37页 [查看摘要][在线阅读][下载 153K] - 赵国祥;杨正东;
<正>笔者在变电站从事变电工作10多年来,所接触的一次系统模拟图有两种:一种是手动操作模拟图,这种模拟图只能进行模拟操作演示,对每一个模拟操作步骤不具备监视判断功能;另一种是自动操作模拟图,这种模拟图能随着现场设备实际运行状况改变而改变显示,是实际运行状况的真实反映,但不具备模拟操作演示功能,更不具备监视判断功能。笔者设想,如果模拟图不仅能进行手动模拟操作演示,而且能真实反映现场设备实际运行状况,还能对每一个模拟操作步骤具有监视判断功能,那么对避免设备误操作和提高操作人员的实际操作能力是具有重要意义的。笔者秉承这样的思路,对一次系统模拟图进行了深入的研究和分析,终于设计
2009年07期 v.50;No.581 38-41页 [查看摘要][在线阅读][下载 310K] - 梁健波;
<正>1事故现象及原因分析110 kV变电站10 kV某条线路发生相间短路故障,保护装置过流I段动作,跳开本线断路器,但重合闸出口没有发出命令。经现场检查,此线路采用的是ISX型的微机保护,重合闸整定为投入位置,而且启动方式为不对应启动重合闸和保护启动重合闸均投入(其逻辑原理简图见图1)。为了模拟故障试验,在线路转检修后,把断路器用手动合了上去,并观察保护装置中断路器的跳位、合位及合后开入位置,均正常;经过20 s左右重合闸正常“充电”;然后模拟各种短路故障,重合闸都能正确动作,出口都能发出命令。
2009年07期 v.50;No.581 40-41页 [查看摘要][在线阅读][下载 154K]