WKLF-102型微機控制勵磁裝置在大型泵站的應用
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4.5
作為泵站電氣設備的重要組成部分,勵磁裝置的性能,對同步電動機啟動、運行的可靠性有著重要影響。2009年2月大型泵站-臨洪西站進行了電氣改造,改造中采用最新一代勵磁系統(tǒng)———WKLF-102型微機控制勵磁裝置。介紹了該勵磁裝置的技術性能、應用以及該項應用的意義:為實現(xiàn)泵站工程管理的自動化、信息化、現(xiàn)代化打下了基礎,為臨洪水利樞紐的優(yōu)化調度提供了技術支撐和保障。
WKLF-101/102勵磁裝置在鹽官樞紐泵站的應用
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鹽官樞紐管理所是嘉興市杭嘉湖南排工程四個出??谥唬瑸閲抑攸c工程,并為同類型亞洲最大的泵站,2006年9月,因老勵磁裝置故障頻發(fā),經(jīng)維修未能徹底解決,故決定對泵站勵磁系統(tǒng)進行更換改造.
微機勵磁裝置在南水北調大型泵站中的應用
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同步電動機微機勵磁裝置在大型泵站中已經(jīng)得到廣泛應用。介紹了勵磁裝置的發(fā)展歷程,從wklf—11d22型微機全控勵磁裝置的組成、工作原理、優(yōu)點以及在日常運行管理中應注意的問題等方面,對微機勵磁裝置在解臺站中的應用進行了深入論述,可為在建的南水北調大型泵站微機勵磁裝置的設計選型及其他大型泵站的更新改造提供參考。
江都大型泵站同步電機勵磁裝置更新改造的研討
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4.8
江都排灌泵站裝有33臺套同步電動機立式軸流泵,裝機容量53000kw,46年來累計抽水1000億m3,三站可逆機組利用上游余水發(fā)電7900萬kw.h。1974年率先使用晶閘管勵磁裝置,并改造為微機控制型晶閘管勵磁,實現(xiàn)從模擬控制到數(shù)字控制技術的變革。
大型泵站同步電動機勵磁裝置技術改造
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4.3
本文介紹了用lzk—3型同步電動機綜合控制器改造江都泵站bkl—101型勵磁裝置。1.勵磁裝置改造原理江都水利樞紐工程地處揚州以東14km的江都市區(qū),在京杭大運河、新通揚運河和淮河入江尾間芒稻河的交匯處,其中4座抽水站安裝大型立式軸流泵機組33套,總容量53000kw,總抽水能力508m~3/s,是我國乃至遠東地區(qū)規(guī)模最大的電力排灌站。泵站技術改造選用的主要設備有
江都大型泵站勵磁裝置多次更新改造及運行管理
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4.6
闡述了"南水北調"發(fā)生、發(fā)展、更新改造勵磁裝置由模擬到數(shù)字控制的過程,提高了機組運行的科學性、可靠性。通過國內外勵磁控制器的發(fā)展,剖析我國控制器的性能、特點及應用的熱點問題,為各行各業(yè)及水利系統(tǒng)同步電機勵磁裝置更新改造提供借鑒。
軟起動裝置在大型泵站中的應用
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4.4
從軟起動的概念、起動方法和原理入手,以表格的形式詳細論述了四種軟起動器的各項性能指標、適用場合,能耗、起動時間以及使用效果,并列舉實例深刻闡述了使用晶閘管軟起動器在大型泵站的作用,從而總結出各種軟起動裝置在大型泵站中的應用效果,為大力推廣打下良好基礎。
數(shù)字式微機保護裝置在大型泵站改造中的應用
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4.5
2009年12月,陜西省渭南市東雷抽黃灌溉工程管理局對灌區(qū)所屬的北棘茨、東洼兩座四級泵站進行了整體改造,其中站級自動化部分通過
大中型泵站微機晶閘管勵磁裝置主電路整流器件選擇
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4.4
針對目前使用的晶閘管勵磁裝置主電路晶閘管及二極管在設計安裝中存在的問題,提出一種新的技術要求和計算方法,進一步改善同步電動機運行、起動特性,保證電動機實現(xiàn)安全、可靠、平穩(wěn)運行,滿足電機失步再整步要求。
全數(shù)碼微機勵磁裝置在火電廠的應用
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勵磁系統(tǒng)運行性能直接影響發(fā)電機的運行工況及電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,全數(shù)碼微機勵磁裝置采用計算機控制技術、數(shù)字信號處理器(dsp)技術和先進的網(wǎng)絡與通訊技術,實現(xiàn)對發(fā)電機運行的最佳控制,在很大程度上提高了發(fā)電機運行的可靠性。本文通過改造實例介紹了全數(shù)碼微機勵磁裝置的工作原理、特性及效益,證明全數(shù)碼微機勵磁裝置具有一定的推廣應用價值。
葉輪改造技術在大型泵站中的應用
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4.8
水泵揚程常因設計和選型保守造成流量偏大,振動偏大,使用壽命短,經(jīng)葉輪切割和設計來改善工況,并根據(jù)實際情況采用大小不同的定速泵組合是可靠高效的。
大型泵站壓力罐油位自動監(jiān)測裝置的設計
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4.4
大型泵站液壓葉片調節(jié)的高壓油位的檢測是一道難題。文章介紹了光電檢測油位的設計思想和方案。詳細敘述了設計的原理,分析了設計的可靠性,并給出了具體的設計方案及自動監(jiān)測裝置的控制流程。該方案已成功應用到國家重點推廣項目中。
大型泵站壓力罐油位自動監(jiān)測裝置的設計
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4.4
1液壓檢測油位原理通過改變和調節(jié)水泵的提水葉片角度,可以使水泵在任何水頭時都能運行在高效區(qū)。根據(jù)液壓原理設計的壓力罐裝置是調節(jié)水泵葉片角度的措施之一。液壓調節(jié)葉片角度即是利用高壓油對葉片的調節(jié)機械推動進行工作。高壓油是由壓力罐里產(chǎn)生的,壓力罐內是由一定比例的高壓氣體和透平油組成,高壓氣體給不可壓縮的透平油以壓力,使其產(chǎn)生能量供液壓設備使用。壓力罐正常工作時,高壓氣體與油應成一定的比例,一般
泵站用同步電動機勵磁裝置控制方式的選用
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4.6
20世紀90年代,隨著計算機技術的普及,數(shù)字控制技術日益被人們所接受,以集成數(shù)字電路控制逐步取代模擬控制,使同步電動機勵磁裝置控制技術發(fā)生了飛躍。
大型泵站拍門原型觀測
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4.8
1前言駟馬山引江工程位于滁河上中游,是以引江灌溉為主,兼有分洪、航運等綜合效益的大型水利工程.主體工程規(guī)劃設計為5級提水,滁河1級、2級站每臺機組3000kw,采用兩個長方形出水孔,配有兩扇空心鋼結構的拍門斷流.滁河1級站的出口門框底部設有兩臺緩沖活塞,滁河2級站門體為上下兩段、中間以鉸軸相連的空心結構,門框底部未設緩沖活塞.泵站運行中曾發(fā)生拍門鉸軸斷裂現(xiàn)象,需通過拍門原型觀測研究,分析拍門啟、閉過程的動力特性,為泵站維修改造提供依據(jù).本文主要介紹滁河1級站的觀測研究情況.
工農(nóng)渠大型泵站微機自動化控制系統(tǒng)更新改造
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4.6
針對工農(nóng)渠電力提灌工程大型泵站存在的控制、管理、安全、檢測手段落后等問題,結合工農(nóng)渠大型泵站更新改造機遇,進行了電氣設備自動化及控制改造,消除了隱患,達到了少人值守、節(jié)能降耗、降低運行成本的目的。加強了系統(tǒng)的控制、監(jiān)視和保護功能,增強了系統(tǒng)對故障的判斷能力,提高了泵站現(xiàn)代化管理水平。
變頻器在大型泵站X型流道閘門控制上的應用
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4.4
分析了閘門調速的原因,闡述了變頻器在閘門控制上的運用,并展望了變頻技術的發(fā)展前景。
大型泵站機組的選型設計
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4.4
一、工程概況 八里河是國家aaaaa級旅游景區(qū),環(huán)保"全球500佳",地處安徽省潁上縣,南臨淮水,東瀕潁河.八里河下游沿岸地勢低洼,而外河水位(潁河)較高,導致當?shù)亟涤晷纬傻膬人疅o法外排,形成"關門淹".為減輕八里河流域洪澇災害,新建八里河泵站,汛期抽排內水,降低八里河高水位,并縮短高水位持續(xù)時間.
大型泵站自動化及工程應用
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4.7
敘述了大型泵站的構成、功能及特點,列舉實例論述了泵站運用現(xiàn)代控制技術、現(xiàn)代信息技術,實現(xiàn)自動化給泵站生產(chǎn)和管理帶來的收益和效果,表明泵站實現(xiàn)自動化是泵站運行管理發(fā)展的趨向。
新型勵磁裝置在同步電動機改造中的應用
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4.6
闡述了kcl1132/1ia型晶閘管勵磁裝置的組成及原理,該裝置采用晶閘管集成化控制單元,與分立元器件組成的裝置比較,具有先進的技術性能:順極性自動投勵,恒定參數(shù)閉環(huán)調節(jié)及完善的保護、信號報警,控制器的接線、調試等
泵站同步電動機中可控硅勵磁裝置的改進方案
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4.3
當前應用的同步電動機在勵磁裝置方面存在著比較多的問題:比如運行穩(wěn)定性較差、技術性能方面有缺陷等。為了改進同步電動機可控硅勵磁裝置,同時提高該裝置的整體性能。本文通過分析同步電動機可控硅勵磁裝置已存在的問題,在此基礎上提出了對同步電動機可控硅勵磁裝置的改進方案,并對改進后的效果進行了分析研究。
南水北調東線工程大型泵站微機監(jiān)控系統(tǒng)的設計經(jīng)驗
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4.6
南水北調東線工程中幾十座大型泵站,絕大多數(shù)都是"站變合一"的供電管理方式。亦即將泵站專用的變電所(多為110kv和35kv電壓等級)的電氣一、二次設備與泵站內的同類設備合并,統(tǒng)一進行選擇與布置。因此,泵站綜合自動化實質上是將專用變電所(站)和泵站內主機、輔機相關的二次設備,包括電量和非電量的測量、
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職位:暖通銷售工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林