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晶晨S802原理图

PC10

0R/1nF_2kV C1206

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Vout R0402

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Thermofin

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M802

256M*16bit*4pcs 43

水位自动控制电路要点

**大学信息学院 数字电路课程设计报告 题目:水位自动控制电路 专业、班级:电子信息科学与技术 学生: 学号: 指导教师:

指导教师评语: 成绩: 教师签名:

一.任务书 二.目录 目录 1 设计目的 (4) 2 设计目的要求 (4) 3 设计方案选取与论证 (4) 4 仿真过程及结果 (5) 1 设计思路 (6) 2 现有设计方案 (6) 3 总体设计框图 (7) 5 结论故障分析及解决 (14) 6 参考文献 (15) 附录 (16)

三.容 1. 设计目的 通过这次设计熟练对电子设计的动手技能,,提高电子设计的能力,同时也培养学生收集、整理、分析和刷选利用资料及各类信息的能力,也使得学生通过这次的设计对所学的数电和模电知识及各种电路、电路元件的功能更好的理解和运用。 2. 设计任务要求 功能:1、当水位低于最低点时,电路能自动加水。 2、当高于最高点时,电路能自动停水。 3、该电路的直流电源自行设计。(可采用W78××系列) 要求:1、选择适当的元器件,设计该电路。以实现上述功能。 2、利用Proteus绘制其电路原理图并进行仿真。 3. 设计方案选取与论证 3.1设计方案的选取: (1)继电器式自动上水控制装置

继电器式水位控制装置工作原理是通过接入220V继电器控制电路的3个探测电极来检测水位高低,使继电器闭合或开启,控制水泵电动机的开停,达到控制水位的目的,控制电路较简单,但要注意以下几点: 1)在维修水塔中的水位探测电极时,须断开主回路和控制回路电源开 来使N线带电,造成维修人员的触电危险。 2)在水塔的低水位探测电极C的引线端,必须进行N线的重复接地。接地电阻要求小于4Ω,使C点水位探测电极保持良好的零电位,以利于继电器的可靠吸合,使自控电路运行稳定。 3)在水泵向水塔供水时,由于水流的冲击,使水塔的水位波动起伏,容易导致继电器吸合、断开的频繁跳动,影响自控电路的正常稳定运行。为了解决这个问题,我们可以在水塔中放置一木排浮漂,使水塔的水位上升平衡稳定。 (2)晶体管式自动上水控制装置 晶体管式水位控制装置工作原理是水位高低控制串接探测电极的2支晶体三极管的导通、关断,从而控制继电器回路,达到自动(可手动)启停水泵电动机的目的,以控制水位。设计与使用中应注意以下问题: 1)自制电子式自控装置所选用的电子电器元件必须是正规产品,并应对

常见电动机控制电路图

电机启动常见方法 1、定时自动循环控制电路 说明:(技师一) 1、题图中的三相异步电动机容量为,要求电路能定时自动循环正反转 控制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。 2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。 3、简述电路工作原理。 注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。 定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并联,接通了起动控制电路。按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2串联的KT1、KT2断电延

时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。 2、顺序控制电路(范例) 顺序控制电路(范例)工作原理:图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2,KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。 图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。

第四节 矿用隔爆型磁力启动器

第四节矿用隔爆型磁力启动器 本节主要介绍QCZ83-120(225)型QJZ-300/1140-J型真空电磁起动器和QJZ-400/1140(660)智能型矿用隔爆兼本质安全型电磁起动器的用途、结构、工作原理和故障保护及测验系统等知识。为以后的使用、维修打下良好基础。 应用:用于在易燃、易爆环境下,用来控制和保护电动机。 一、QCZ83-120(225)型真空磁力启动器 1)主回路 机械闭锁:前盖—手柄,手柄—停止按钮。 真空接触器的主触头用来接通和断开负荷线路,它具有分断能力强,寿命长,可频繁操作、安全可靠等优点。 JDB型电机综合保护装置为电子式继电器保护装置,具有短路、过负荷、断相和漏电、闭锁四种保护功能。 2)启动器的控制 (1)就地控制:SA→近控 2.9-d i。 按下1SB:TC(4)→JDB(4.3)→KM→1SBs→1SB→5→SA→2→PE→TC(9)。 接触器:全波吸动半波维持。 (2)远方控制:SA→远控,9-d i,1-2SB,2-中间,9-2SBs。按下2SB。 其原理同就地控制。 (3)顺序控制(图4-36) 各启动器的接地端子PE都通过电缆接地电线连接在一起。92-131==在后一台启动器的控制电路中串接了前一台启动器KMV3常开接点,其工作原理与远控相同。 3)保护回路 QCZ83-120(225)开关具有过载、断相或短路故障的保护功能。 二、QJZ-300/1140-JC型真空电磁启动器 1)用途及结构 (1)作用:矿用隔爆兼本质安全型真空磁力启动器,用来控制大容量的采掘运机械设备。 (2)参数:额定电流300A,额定电压1140V。 (3)保护功能:具有失压、短路、过载、漏电闭锁、断相、过电压、真空接触器漏气闭锁,防止控制回路发生短路时自启动保护,并有短路、过载、断相、漏电闭锁、漏气和电源,运行指示。电子插件中的所有的继电器动作均有发光二极管指示,具有试验开关,当试验开关拨至相应试验位置,可方便地检查各保护和控制线路。 (4)结构(参照实物图片讲解) 2)控制原理图5-5 (1)启动前的准备工作 电源指示灯6HL亮,表示可以启动电动机 (2)启动过程 本启动器有:近控(就地控制)、远控和程序控制三种控制方式。 (3)停止过程:可按近控按钮或远控按钮 3)故障保护及试验系统 (1)漏气闭锁保护 在启动前,如果真空灭弧室漏气则KM不能吸合,漏气指示灯4HL亮,但在真空接触闭合后再发生漏气,则保护装置则不会动作。 (2)漏电闭锁保护 在启动前,当主回路负荷端对地绝缘电阻小于额定值时,KM不能吸合,漏电闭锁,指示灯5HL亮,但当启动前器启动后,漏电闭锁保护不起作用,主回路由检漏继电保护(3)过载保护 当主回路出现过载时,KM释放,过载故障指示灯1HL亮,若要重新启动必须按复位按钮SBR。 (4)断相保护

QBZ-80N防爆磁力启动器原理与维修

QBZ-80N 开关的作用 N:代表可逆。即80N开关可以方便的使所控制的电机正转和反转。举个例子: 上图中的绞车,是在上山的时候牵引矿车常用的设备。当牵引矿车上坡时,电机要正转。当下放矿车时,电机要反转。 电机正转与反转是通过换相实现的。 如上图,左图,假如电机按照U、V、W的相续接线电机正转,那么,你只要随便调换两根线的位置如V、U、W进行接线,电机就会反转。当然,我们不可能每改变一次电机的旋转方向,就到电机接线柱上去改接线,这也太麻烦了。 我们是通过两个接触器的切换来实现电机的正反转的。 上图中,当KM1吸合时,L1与U相连,L2与V相连、L3与W相连。当KM2吸合时,L1变为与W相连、L2不变,还是与V相连,L3变为与U相连。这

就相当于改变了U与W的接线位置。从而改变了电机的旋转方向。 这就是80N开关的换相原理,他主要应用于控制需要频繁改变电机旋转方向的设备。 对于不经常改变电机旋转方向的设备,当偶尔需要改变一下旋转方向时,可以使用80、120等开关的隔离换向开关进行换向。 QBZ-80N开关原 理

第一张图是QNZ-80N开关的原理图,第二张图是一个开关的本体,第三张 是一个双联控制按钮。 主回路中的ZC、FC 接触器换相的原理,上一贴已经讲了,这里不再赘述。 HK是隔离开关,JDB-80电动机综合保护器与RC阻容保护等原理都与前几 贴讲的80开关的原理是一样的,在这里也不讲了。 说说控制电路: 第一张图中,上半部分,是80N开关内部的原理,右下角是远控双联按钮的内部原理图。由于80N开关本身不带控制控制按钮,所以使用的时候,必须接远控按钮。接线方法如图中的线号所标示的一样,开关的1#与按钮的1# 、2#与2#、3#与3#、4#与4#分别连接。 若要电机正向旋转,按正向启动按钮,36V电源——JDB综保的4#——3#——开关本地停止按钮TA——8#——ZJ中间继电器线圈——FJ中间继电器常闭触点——开关1#线——远控按钮1#线——反向按钮常闭点——启动按钮常开点(现在已经按下闭合)——远控停止按钮——远控按钮4#——开关本身4#——36V电源另一端,形成回路。中间继电器ZJ吸合。 中间继电器ZJ吸合以后,接通正转接触器ZC的线圈回路,ZC吸合,其回路为:36V电源——JDB综保的4#——3#——ZJ中间继电器常开点(现在已经闭合)——ZC 线圈——36V电源另一端。 ZC接触器吸合之后,接通主回路,电机正转。同时ZC接触器的辅助常开点也闭合了,短接了1#线与2#线,开关自保。其自保回路为:36V电源——JDB综保的4#——3#——开关本地停止按钮TA——8#——ZJ中间继电器线圈——FJ中间继电器常闭触点——ZC接触器常开点——开关自身2#线——远控按钮2#线——远控停止按钮——远控按钮4#——开关本身4#——36V电源另一端,形成回路。中间继电器ZJ维持吸合。 当需要停止时,按下远控停止按钮或开关自身的停止按钮,都可切断控制回路。 反转的控制回路,与正转相似,大家可以自己试着分析一下。

高二物理逻辑电路与自动控制

高二物理逻辑电路与自 动控制 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第四章第四节逻辑电路与自动控制【教学目的】 1、认识与、或、非门电路的逻辑符号,知道它们的逻辑真值关系; 2、能对与门、或门、非门电路进行简单的应用.由这三种基本门电路组成的复合门电路广泛应用于自动控制、数控车床、全自动洗衣机的程序控制等方面 【教学重点】 三种门电路的逻辑功能 【教学难点】 理解逻辑关系的涵义以及动手操作验证基本门电路的逻辑功能 【教学媒体】 【教学安排】 【新课导入】 新课引入:让学生列举我们家庭生活中有哪些数字设备 提出问题:这些数字设备是如何工作的它们是如何记录信号和传输信号的我们就像生活在数字化技术的“海洋”里,越来越多的数字电子设备正在走进我们的千家万户,那么什么是数字化技术有什么优点让我们一起走进数字信号技术的基础电路——门电路。 首先说明:在计算机中用二进制数“0”和“1”表示假和真可以使计算速度加快。 而在门电路中也用0和1表示条件不成立或成立。 【新课内容】 1.与门电路

实物投影课本实验一——如右图: 请同学们观察与思考下列问题: (1)只有S1闭合,灯泡亮吗 (2)只有S2闭合,灯泡亮吗 (3)什么时候灯泡才亮 (4)假设开关闭合,逻辑“真”,用“1”表示,反之“假”用“0”表示;同理灯 泡亮,用“1”,灯泡灭,用“0”,完成课本的真值表.如右图所示。 教师:与门的输出输入看起来象数学的什么运算 ——乘法 教师:对,与门的“与”在逻辑上就是共同的意思,即当全部条件共同具备时,才能产生一定的结果。 与门符号如右。 论书本利用二极管实现与门功能的电路图。体会二极管的单向导电性在这里所 起的作用。 2. 或门电路 实物投影课本实验二—右图: 请同学们观察与思考下列问题: (1)只有S1闭合,灯泡亮吗 (2)只有S2闭合,灯泡亮吗 (3)S1、S2同时闭合,灯泡亮吗 输入 输出 A (S1) B (S2) Z (Q ) 0 0 0 1 1 0 1 1 输入 输出 A B Z

磁力启动器组合开关

W Z B Q-6型微机监控保护装置 (磁力启动器) 产品使用说明书 中国电光防爆电气有限公司 2004年2月

目录 前言 1、概述1 2.结构特征与工作原理1 3.技术特征2 4.按键及用户界面说明4 5.操作程序13 6、维护14 7、贮存、运输14 8、开箱检查14 9、定货须知14 10、附录A14 附录B15 11、附图15

前言 欢迎使用QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型智能化真空电磁起动器。本说明书介绍了该起动器的的结构和技术特征,以及应用范围、安装接线、操作维护等方面的内容。本起动器的操作务必是在获得用户主管部门的授权并仔细阅读了本说明书后方可进行。本起动器所用的保护装置的一些重要操作,如修改定值等均设有授权密码。 本说明书解释权归中国电光防爆电气有限公司开发部所有,如有疑问或本说明书未涵盖的技术问题,请向中国电光防爆电气有限公司开发部咨询。

注意:如不按本说明书的要求进行操作,则有可能造成不良后果! 1、概述 1.1主要用途及使用范围 QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型智能化真空电磁起动器(简称起动器),适用于含有爆炸性气体环境(甲烷、煤尘)的煤矿井下。在交流50Hz,电压为1140V、660V或380V的供电线路中,对隔爆型三相鼠笼型交流异步电动机进行起动、停止、反转及联台等控制,并能对电动机及供电线路进行保护,控制方式可采用就地控制或远方控制,并可在停机时进行换向,以下说明以400A为例。1.2使用环境 装置应能在下列环境下正常工作: a) 海拔不超过2000米,周围环境压力为(0.8~1.1)×105Pa; b) 周围环境温度为-5℃~+40℃; c) 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃); d) 须能防止水或其它液体浸入起动器内部; e) 无剧烈振动、颠簸以及与水平面安装斜度不超过15°。 1.3产品型号含义与类型 J Z -□/ □(Z) Q 2、结构特征与工作原理 2.1结构特征 本开关采用准快速开门结构,结构简单合理,操作方便;采用简单的控制线路,实现开关的多功能(多用途),使开关能作为普通开关的单机、联控,便于管理和维护;本开关容量大,相对体积小,减小了电气设备的占地面积,减少了电气设备之间的连线。 起动器由装在撬形底架上的方形隔爆外壳,本体装配(包括可拆装的控制板装配),前门及电器件装配等部分组成,外壳的前门为平面止口式。当前门右侧中部的机械闭锁解锁后可以抬起起动器

自动控制原理实验电路图总结

观察比例、惯性、积分、微分、比例+积分(PI)、比例+微分(PD)环节的阶跃响应,并测量相应的参数。 (1)比例环节的模拟电路如下图所示。 G(S)= -R2/R1 (2)惯性环节的模拟电路如下图所示, G(S)= - K/TS+1 K=R2/R1,T=R2C (3)积分环节的模拟电路如下图所示。 G(S)=1/TS T=RC (4)微分环节的模拟电路如下图所示。, G(S)= -TS T=RC (5)比例+微分环节的模拟电路如下图所示。(未标明的C=0.01uf) G(S)= -K(TS+1) K=R2/R1,T=R2C (6)比例+积分环节的模拟电路如下图所示。 G(S)=K(1+1/TS) K=R2/R1,T=R2C

二阶系统的结构图如下图4-1所示。 图4-1 二阶系统的结构图 其闭环传递函数为:2 2211T /s )T /K (s T /)s (R )s (C )s (++==φ 其中:ωn =1/T ;,ζ=K/2 图4-3 二阶系统模拟电路 其中,T=RC ,K=R2/R1。由原理得:ωn =1/T=1/RC ;ζ=K/2=R2/2R1。 改变比值R2/R1,可以改变二阶系统的阻尼比。改变RC 值可以改变无阻尼自然频率ωn 。 取R1=200K ,R2=100K Ω和200K Ω,可得实验所需的阻尼比。电阻R 取100K Ω,电容C 分别取1μf 和0.1μf,可得两个无阻尼自然频率ωn 。

(1)典型二阶系统的结构图如图6-2所示。相应的模拟电路图如图6-3所示。 图6-2 系统模拟电路图 图 6-3 系统结构图 (2)系统传递函数 取R3=500k Ω,则系统传递函数为 500 10500)(212++==s s U U s G 若输入信号t U t u ωsin )(11=,则在稳态时,其输出信号为 )sin()(22?ω+=t U t u 改变输入信号角频率ω值,便可测得二组U2/U1和?随ω变化的数值,这个变化规律就是系统的幅频特性和相频特性。

10kV环网柜二次核相孔检测装置

10kV环网柜二次核相孔检测装置 发表时间:2019-07-15T15:51:27.747Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:周龙舟阮家鑫[导读] 核相是输电线路转供电之前进行接地、断电及两侧相位一致性检测的必要步骤,而目前,随着10kV配网在电力系统中应用推广,环网的增加,新建或改建的10kV环网柜二次核相频率增加,这其中,可能会遭遇核相取孔异常问题(广东电网有限责任公司佛山禅城供电局广东佛山 528000)摘要:核相是输电线路转供电之前进行接地、断电及两侧相位一致性检测的必要步骤,而目前,随着10kV配网在电力系统中应用推广,环网的增加,新建或改建的10kV环网柜二次核相频率增加,这其中,可能会遭遇核相取孔异常问题,针对此,文章将结合核相的原 理,融合双通道微型示波器,利用蓝牙/Wifi通讯方式,与智能终端设备相连,由此设计一种便携式的核相孔检测装置,便于运维人员实时监测二次核相孔的电压波形,确保供电安全。 关键词:核相孔;示波器;10kv环网柜;二次核相引言 近年来,随着输配电网的改造,电力系统中的10kV配网的应用日渐深化,且为优化供电可靠性,多数进行了配网合环转供电工程改造,环网供电已经成为主流的供电模式,核相作为合环转供电操作中的重要环节,面临的10kV线路核相工作逐渐增多,传统的一次侧核相,线路倒闸操作繁杂且工作量大,会增加停电范围,且面对“一进多出”或“多进多出”的环网柜,增加了核相工作的复杂度,也影响配电线路的运行安全。而采用二次核相可有效规避上述问题,但是却面临核相孔取电异常,无法准确核相的问题,为攻克这一难题,设计一款可以实时检测核相孔运行状态的装置势在必行,而针对传统核相仪无法观测电压、电流、相位差等多参数,不能准确排查核相孔的问题,文章引入了一种广适性的双通道微型示波器,将采集的核相孔状态数据,并搭载Andriod系统的终端,观测、分析检测数据,以便及时进行运维管理。 1 10kV环网柜二次核相的原理 10kV环网供电模式的供电系统中,相与相之间存在一个存在不变的120°相位差,要实现两个或两个以上电网的并列运行,前提是确保电网的相位抑制,否则将无法实现电网的并列运行,甚至引致发供电设备的损害。但实践中,因为配电网限度和设备的相位并无法直接观测获取,需依赖于核相器测量10kV环网柜多路进、出线之间的相位和压差,此即为核相操作,10kV环网柜本体自带的二次核相孔是实现核相操作的装置。 通常在以下情况下,需要进行核相:(1)电网并行运行需求或电源、电缆线路接线改动或方向变动后,投运之前; (2)电源系统或设备完成运维或改造之后,投之前; (3)新建、扩建配电系统或更换、大修变压器变压器、电压互感器设备后,为确定系统或设备符合相位排列要求,投运之前需进行核相。 10kV环网柜二次核相操作,目前,核相通常会选用450v或500v的交流电压表,进行相位检测信号的采集和显示,并依照图1的方法进行测量。 图1 10kV环网柜二次核相的原理核相时首先将交流电压表第一端接入固定至“电源1”的一相,而另一端则分别对“电源2”的三相进行测试,而后,再将交流电压表的第一端接入固定在“电源1”的第二项,而另一端侧分别对“电源2”的三相进行测试,如此反复,进行9次,所得测试电压U≈0的两端表示相位一致,也即同相,测试电压U≈线电压的表示相位不一致,也即异相。 2 10kV环网柜二次核相孔异常问题 核相是合环转供电安全的基础和前提,目前,10 kV环网供电线路的核相通常会采用一次核相,但这将增加线路倒闸操作的工作量,给电缆线路带来安全隐患,并引致停电规模的扩展,而二次核相虽能保证一次相序、相位的准确、可靠性,却面临着核相孔取电异常问题,影响了正常的核相测试,根据实践经验,核相孔取电异常通常会因为取电电压低于核相仪启动电压,或是核相孔从一次取电后经过整流二次原件等原因形成,并引发如下核相异常问题:(1)单侧电源二次核相异常单侧电源送点值10kV环网柜,利用二次核相孔进行核相而发生异常时,也即出现与“同相电压差为0,异相电压差约为100V”条件不一致时,则预示着环网柜本体一次或二次接线错误,为此,需要重新检验接线正确与否,而后重核。 (2)异侧电源供电二次核相异常异侧电源向环网柜的开关线路侧送电时,运用二次核相孔进行核相操作出现异常情况时,则表明两异侧电源异相,为此,可将其中一路进线作为基准,调相另一进线电缆,并在核相时测试当下的电压、线电压,而后,再结合所得结果勾画出对应的向量图,以对进线电缆进行针对性调相。

10KV高压开关柜原理

10KV高压开关柜原理 1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。

自动控制原理大作业

恒温箱自动控制系统的分析与实现 (北京通大学机械与电子控制工程学院,北京100044) 摘要:本文的主要内容是对恒温箱自动控制系统结构图进行分析,画出结构框图,算出传递函数。在对恒温箱自动控制系统仿真 的基础上,在控制器选择,执行机构选型,对象的建模与时域和频域分析等方面进行全面、综合的分析,并对其进行频域校正, 针对系统存在的问题找到合适的解决办法,构建校正网络电路,从而使得系统能够满足要求的性能指标。 关键词:增益系统传递函数频域分析频域校正 Constant temperature box automatic control system analysis and Implementation Zhang Xinjie,Jia Chengcheng,Xian Zhuo,Zhou Jing,Shi Zhen (School of Mechanical, Electronic and Control engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044,China) Abstract:The system is mainly to solve the problem of constant temperature box automatic control system structure diagram analysis, draw the structure diagram, calculate the transfer function. In the constant temperature box automatic control system based on the simulation, in the controller, actuator selection, object modeling and analysis of time domain and frequency domain and other aspects of a comprehensive, integrated analysis, and carries on the frequency domain correction system, aiming at the existing problems to find a suitable solution, constructing a calibration network circuit, thereby enabling the system to to meet the requirements of performance index. Key words: gain transfer function of the system frequency domain analysis frequency domain correction 1 工作原理及性能要求

一二次融合技术(环网柜)

环网柜一二次融合技 术方案 二零一九年十二月

目录 1 前言 (3) 1.1 总体思路和目标 (3) 1.1.1 总体推进思路 (3) 1.1.2 总体目标 (3) 3 环网柜一二次成套技术方案 (4) 3.1 一二次成套化方案 (4) 3.2 一二次成套技术要求 (5) 3.2.1 开关柜典型分类和组成 (5) 3.2.2 成套设备应用技术要求 (6) 3.2.2.1 成套设备整体要求 (6) 3.2.2.2 抗凝露要求 (7) 3.2.3 开关柜技术要求 (7) 3.2.4 互感器及DTU技术要求 (9) 3.2.4.1 互感器技术要求 (9) 3.2.4.2 控制单元技术要求 (10) 3.2.5 接口要求 (12) 3.2.5.1 操作电源的配置 (12) 3.2.5.2 电缆及接线端子 (12) 3.2.6 通信 (13)

1 前言 1.1 总体思路和目标  1.1.1 总体推进思路  通过提高配电一、二次设备的标准化、集成化水平,提升配电设备运行水平、运维质量与效率,满足线损管理的技术要求,服务配电网建设改造行动计划。  为了稳妥推进一、二次融合技术,协调传统成熟技术的可靠性与新技术不确定性之间矛盾,本技术方案分两个阶段推进:第一阶段为配电设备的一二次成套阶段,主要工作为将常规电磁式互感器(零序电压除外)与一次本体设备组合,并采用标准化航空插接头与终端设备进行测量、计量、控制信息交互,实现一二次成套设备招标采购与检测。第二阶段为配电设备的一二次融合阶段,结合一次设备标准化设计工作同步开展,主要工作为将一次本体设备、高精度传感器与二次终端设备融合,实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。  1.1.2 总体目标  (1)一二次成套阶段方案(第一阶段) 该阶段目标为实现一二次设备接口标准化和成套化招标采购与检测,满足线损采集、就地型馈线自动化、单相接地故障检测的要求。

一二次融合环网柜的试验分析

一二次融合环网柜的试验分析 我国目前运行的一二次融合环网柜的一次设备和二次设备大多数采用的分开招标的模式购买,在使用前鲜有进行过联合运行测试,且不同厂家生产的一二次设备规格、质量不一,其兼容性、功能扩展性和互换性差,导致一二次融合网柜线功能性和安全性无法得到保障,出现线损难以计算、单相接地故障等多种问题。为了符合国家电网对一二次设备提出的新要求,对一二次融合网柜的结构和试验进行分析是有必要的。 1 基本概述 1.1 一二次融合的含义 一次回路是指设备的主要回路,即该设备为了实现其功能的回路;二次回路是指对一次回路设备进行保护、控制、测量的设备按照一定顺序连接构成的回路;一二次融合就是将一次回路和二次回路通过合理的方式连接到一起,以提高设备的效率、可控性和安全性。 1.2 环网柜概述 环网柜根据其结构分为空气绝缘、SF6绝缘。其中SF6负荷开关具有独特的优势,在使用上可以实现接通、断开和接地。而且抗压能力较强,适用于在城乡电网中应用。其实,环网柜属于一组电气设备,它是由多个装在非金属绝缘体中的输配电气设备采用间隔拼装方式组成环网供电单元。它以负荷器和熔断器为核心,具有造价便宜、工艺简单、体积小、维护廉价的优点,作用是提高供电参数、供电性能和供电安全。被广泛应用于城市住宅区和工业区的配电站及箱式变电站中。 2 环网柜的基本结构 环网柜由三个单元及相应辅助结构构成。三个单元为:断路器单元、负荷开关单元、带隔离开关的母线电压互感器单元。辅助结构包括底座、站所终端和航插电缆。三个单元分别固定在底座上,相互之

间有一定间隔。环网柜的体积不易过大,加上底座高度应小于等于180cm,为了便于运输,环网柜底座需留有叉车插槽以及整体吊装的吊柱。站所终端通常置于环网柜侧面,不固定在底座上。断路器单元和负荷开关单元各自配置1只26芯航空插座,母线电压互感器单元配置2只26芯、1只20芯和1只4芯航空插座。航空接插插头、插座采用螺旋纹结构锁紧,防止误插,插针和导线的端接采用焊接方式,保证其稳定性。 3 一二次融合环网柜试验内容 3.1 结构及外观检查 主要检查环网柜的结构是否完整,包括电压互感器、电流互感器、配电终端、各类接口是否符合处于正确的位置,是否有损坏,航插电缆是否密封;带电显示器、警示标志、各类示意图、气压指示器等外在标志是否清晰。 3.2 功能试验 功能试验包括4个部分:(1)绝缘试验,主要测试绝缘电阻是否有效,是否能承受对工频电压和雷电冲击。(2)准确度试验,先分别运行一次设备和二次设备,检查设备独立运行准确度,无误后,进行成套试验。(3)配套电源能力试验,测试配套电源是否能够独立满足配电终端线损模块、配套通信模块、正常开关机模块的同时运行。(4)传动功能试验,测试其基本功能、远程控制功能和远程通信功能。 3.3 故障与安全性试验 检查各类参数配置是否正确,是否有接地故障、短路故障和功能故障。并试验其保护装置在故障发生时的运行状况,能否满足应急要求。最后对整体结构进行抖动试验、高温环境试验、低温环境试验。 4 一二次融合环网柜试验中的问题 4.1 结构及外观检查方面的问题 大多数厂家和用户更看重设备结构的完整性,反而在一定程度上忽略了其外在的标志的完整性,在使用过程中形成了一种潜在的危险。很大一部分环网柜出厂时未配置带电显示器,未粘贴警示标志和各类

常用电动机控制电路原理图

三相异步电机启动常见方法 1、定时自动循环控制电路 说明:(技师一) 1、题图中的三相异步电动机容量为1.5KW,要求电路能定时自动循环正反转控 制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。 2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。 3、简述电路工作原理。 注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。 定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并联,接通了起动控制电路。按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2

串联的KT1、KT2断电延时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。 2、顺序控制电路(范例) 顺序控制电路(范例)工作原理:图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2,KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。 图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。

多种水位控制电路图

多种水位控制电路图 电气自动化2010-01-30 22:32:41 阅读92 评论0 字号:大中小 一、自动水位控制器 本电路能自动控制水泵电动机,当水箱中的水低于下限水位时,电动机自动接通电源而工作;当水灌满水箱时,电动机自动断开电源。该控制电路只用一只四组双输入与非门集成电路(CD4011),因而控制电路简单,结构紧凑而经济。供电电路采用12V直流电源,功耗非常小。 控制器电路如图1所示。指示器电路如图2所示。 图1是控制器电路图,在水箱中有两只检测探头"A"和"B",其中"A"是下限水位探头,"B"是上限水位探头,12V直流电源接到探头"C",它是水箱中储存水的最低水位。 下限水位探头"A"连接到晶体管T1(BC547)的基极,其集电极连到12V电源,发射极连到继电器RL1,继电器RL l接入与非门N3第○13脚。同样,上限水位探头"B"接到晶体管T2的基极(BC547),其集电极连到12V电源,发射极经电阻R3接地,并接入与非门N1第①、②脚,与非门N2的输出第④脚和与非门N3的第○12脚相连,N3第①脚输出端接到N2第⑥脚输入端,并经电阻R4与晶体管T3的基极相连,与晶体管T3发射极相连的继电器RL2用来驱动电动机M。 当水箱向水位在探头A以下,晶体管T1与T2均不导通,N3输出高电平,晶体管T3导通,使继电器RL2有电流通过而动作,因而电动机工作,开始将水抽入水箱。当水箱的水位在探头A以上、探头B 以下时,水箱中的水给晶体管T1提供了基极电压,使T1导通,继电器RLl得电吸合N3第○13 脚为高电平,由于晶体管T2并无基极电压,而处于截止状态,N1第①、②脚输入为低电平,第③脚输出则为高电平,而N2第⑥脚输入端仍为高电平,因而N2第④脚输出则为低电平,最终N3第11脚输出为高电平,电动机继续将水抽入水箱。当水箱的水位超过上限水位B时,晶体管T1仍得到基极电压,继电器RLl吸合。N3第○13脚仍为高电平,同时,水箱中的水也给晶体管T2提供基极电压使其导通,Nl第①、②脚输入端为高电平,第②脚输出端为低电平,N2第③脚输出端为高电平,N3第○11脚第终输出低电平,使T3截止,电动机停止抽水。 若水位下降低于探头B但高于探头A,水箱中的水依然供给晶体管T1的基极电压,继电器RLl继续吸合,使N3第○13脚仍为高电平,但晶体管T2不导通,N1第①、②脚输入端为低电平,其第③脚输出端为高电平,N2第⑥脚为低电平,则N2第④脚输出为高电平,最终N3第○11脚输出端继续保持低电平,电动机仍停止工作。若水位降到探头A以下,晶体管T1与T2均不导通,与非门N3输出高电平,驱动继电器RL2,电动机又开始将水抽入水箱。 图2为指示器/监控器电路图,共有五个发光二极管,如果发光二极管全部亮,表示水箱中的水已充满。12V电源送到水箱底部的水中,晶体管(T3~T7)只要得到基极电压,就会导通并点亮相应的发光二极管(LED5~LEDl)。当水箱中的水到达最低水位C时,晶体管T7导通,LEDl点亮;当水位上升到水箱的1/4时,晶体管T6导通,LEDl与LED2点亮;当水位升到水箱的一半时,晶体管T5导通,则LEDl、LED2

建筑知识-10kV配电环网柜详解

10kV配电环网柜详解 一、环网柜概述1.1什么是环网柜?环网柜是一套将高压开关设备安装在钢板金属柜内或制成组装式间隔环网柜供电单元的电气设备。其核心部分采用负载开关和熔断器,结构简单,体积小,价格低廉,可以提高电源参数和性能,改善电源. 一、环网柜概述 1.1什么是环网柜 环网柜是一组将高压开关设备安装在钢板金属柜内或制成组装式间隔环网供电单元的电气设备。其核心部分采用负载开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低廉、电源参数和性能提高、供电安全等优点。 其实如果按开关柜分类的话,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等。而且没有环网柜。环网柜是一个常规名称,原指用于环网供电的负荷开关柜。现在经常被认为是负载开关柜的代名词,不管是用于环网供电。比如有些线路需要封闭(俗称手拉手),或者有可能进行负荷割接(将一条线路上的负荷切换到另一条线路上)来实现这些功能,称为环网柜。所以环网柜是一种可以实现环网供电的交换设备,在环网供电系统中经常使用,所以俗称环网柜,也叫“室外箱式环网柜”和“交换机”。 负荷开关柜可用于环网供电、中压分界室调度和中压终端变电站供电。不同地区的供电部门对允许负载开关和熔断器保护的变压器规格有不同的要求。和北京一样,变压器容量不超过1000KVA,深圳可能是

1600KVA。负荷开关柜结构简单,成本低,体积小,大多可以靠墙安装。一般只有熔断器保护,没有继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定分断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关转移电流可达2800A.部分负荷开关设备可配备专用真空断路器、SF6断路器或压缩空气等灭弧方法,短路分断能力接近或达到开关设备水平。 环网柜用于开关变压器的负载电流、短路电流和空载电流,以及一定距离的架空线和电缆线的充电电流,起到控制和保护的作用。它是环网供电和终端供电的重要开关设备。 1.2分类 环网柜根据气箱结构分为普通箱式和单元式;按整体结构分为美式和欧式;根据绝缘材料的不同,可分为固体绝缘型、空气绝缘型和SF6气体绝缘型。根据户内户外内环网和户外环网。 1.2.1美国环网柜 户外设计,体积小,免维护。 坚固的内壳和外壳,具有很强的抗外力和防爆能力,外壳采用不锈钢或绿盒制作。 进出电缆易于安装,通过全封闭预制电缆连接器连接可靠。电缆附件可以是美国的,也可以是欧洲的。 美国传统共箱设计,一箱多进多出,结构紧凑,可靠性高。

环网柜的作用和原理

环网柜的作用和原理 为了提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。这些环网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。 环网柜出现的时间不算长,但近年以来却得到了广泛的使用,这主要是由于新发展起来的工业企业和事业单位的建筑物,从供配电的角度来看,以中,小型容量为大多数其配电变压器一般不超过1250KVA,长期稳定供电,高压开关不频繁操作。对于这类用户,环网柜的性能虽不是最完美的,但却是足够的,可以胜任的。随着大规模的城市建设,大量大型高层建筑物拔地而起,变配电所往往就设在楼下,根据消防要求,变配电设备必须“无油化”,根据建设面积的合理使用,变配电设备应该“小型化”,于是环网柜或真空断路器,干式变压器,干式互感器就进入了幢幢大楼。环网柜结构简单,运行可靠且安全,维修量很小,运行费用低,比起装有断路器的开关柜,优势很突出。环网柜要求负荷开关具有更高的性能和更小的体积,新型的负荷开关应运而生,这又反过来带动了环网柜的技术进步,当今的环网柜不但性能优良而且系列化了,这更扩展了环网柜的使用范围。

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