简介:摘要:变频器的运行过程中由于运行工况不同,可能会导致电压出现较大的上下浮动,当产生中间直流回路过电压时,则会对变频器的正常运行产生很大的影响,甚至会损坏设备、造成人员伤亡,变频器产生的过电压现象通常指这一类过电压。第一,变频器过电压会对电动机磁路有很大的影响,当变频器过电压时电动机磁路就会处于一种饱和的状态从而增加电机铁芯的磁通,这种条件下励磁电流和电机的温度都会出现明显提升。第二,变频器过电压会对电动机的绝缘性能造成影响,当变频器过电压现象出现时,变频器输出的电压保持不住,通常会有较大的上下浮动,此时频繁变化的脉冲电压使得电动机绝缘层受到较为严重的损伤,影响绝缘层的绝缘寿命。第三,变频器过电压还会降低滤波电容器的使用寿命,中间直流回路过电压情况严重时还可能导致电容器爆裂。鉴于此,多数变频器生产企业都会对中间直流回路过电压值进行限定以保证使用安全,当变频器的电压值超过规定的上限值时变频器会采取自动跳闸保护的措施。变频器过电压在使用过程中会产生上述危害,对设备安全和人身安全产生了巨大的威胁。
简介:摘要:针对传统校准方法存在精度不足、操作复杂及耗时长等问题,难以满足现代电力系统对变压器温控器高可靠性、高精度监控的需求。本研究通过构建集标准恒温槽、多路数据采集装置及高精度计算机控制系统于一体的试验平台,实现了对温控器示值误差、回差、接点动作误差、切换差及热模拟附加温升等关键参数的全面自动化校准。采用先进的PID控温技术及PWM电源转换技术,确保恒温槽温度稳定且精确可控。通过优化数据处理流程,引入智能分析算法,自动判断校准数据的有效性,并依据国家规程自动生成校验报告,极大地简化了校准流程,缩短了校准周期。实验结果表明,优化后的校准算法显著提高了变压器温控器的校准精度,降低了人为操作误差,为电力变压器的安全稳定运行提供了有力保障。
简介:摘要:为了提升汽轮机的运行效率和稳定性,研究了影响汽轮机真空度的主要因素及其控制方法。通过分析环境因素、设备因素、操作因素和系统因素,识别了这些因素对汽轮机真空度的具体影响。环境因素如气温、大气压力和湿度,设备因素包括密封系统、冷凝器和排气系统的状态,操作因素涉及操作习惯和管理策略,以及系统因素如热交换系统和供水系统的协调性,都对汽轮机真空度有显著影响。研究表明,通过改善设备性能、优化操作管理、控制环境条件以及提高系统集成与协调性,可以有效稳定汽轮机的真空度,提升其整体运行性能。该分析为汽轮机真空度的稳定管理提供了理论依据和实践指导。
简介:摘要:为了提升汽轮机的运行效率和稳定性,研究了影响汽轮机真空度的主要因素及其控制方法。通过分析环境因素、设备因素、操作因素和系统因素,识别了这些因素对汽轮机真空度的具体影响。环境因素如气温、大气压力和湿度,设备因素包括密封系统、冷凝器和排气系统的状态,操作因素涉及操作习惯和管理策略,以及系统因素如热交换系统和供水系统的协调性,都对汽轮机真空度有显著影响。研究表明,通过改善设备性能、优化操作管理、控制环境条件以及提高系统集成与协调性,可以有效稳定汽轮机的真空度,提升其整体运行性能。该分析为汽轮机真空度的稳定管理提供了理论依据和实践指导。
简介:摘要:随着我国化工工程的快速发展,在电气自动化仪器生产过程中,智能化仪表在化工企业被广泛应用,提升了企业的生产效率,减少了人工体力劳动,安全可靠性大大提高。随着科研水平的不断提高和新型仪表的不断出现,化工企业的仪表设备处于动态升级的过程中。仪表自动化从量变逐步到质变的演化也是化工经济发展方式转型的进程,在这个进程中,仪表自动化的进步推动工业社会的变革,化工经济的发展促进社会经济的繁荣。在快速发展的过程中也要直面所遇到的问题,让自动化的仪表更好地服务于化工企业的发展,启迪工业社会的前进方向。文章主要讲述了工业电气自动化仪器仪表控制的应用,以期为化工自动化领域的研究提供参考思路。
简介:摘要:电网区域的电压不足治理策略主要涉及对技术策略和管理措施的综合运用,以应对由线路跨度过大、负荷过载、设备老旧等引发的电压低下状况。通常,线路更新和设备升级是治理的核心手段,这包括提升线路承载能力、改进设备配置,以此提升电网供电效率和电能质量。同时,智能化配电技术的融入为电压不足问题带来了创新解决途径。借助智能感应和控制技术,能够精准监控和调整配电设备,及时识别并处理电压问题,增强了供电的稳定性和可靠性。电能质量的优化技术也在低电压治理中扮演重要角色。电能质量不仅关注电压稳定性,还涵盖电流纯净度和谐波管理等多方面。通过采用尖端的电能质量优化技术,例如无功功率补偿和谐波过滤,可以显著提升电网电能质量,减少电压偏低现象,确保配电设备的顺畅运行。电能质量的优化不仅提升了电力系统的稳定性和效能,还有助于节约能源,推动能源的可持续使用。