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CSC-121说明书

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第一篇装置的技术说明

1概述

1.1 适用范围

CSC-121A数字式综合重合闸及断路器辅助保护装置(以下简称装置或产品)是由单片机实现的数字式保护装置,主要适用于220kV及以上电压等级的一个半断路器接线方式。装置包括综合重合闸、失灵保护、死区保护、充电保护、三相不一致保护等功能元件,可以满足一个半断路器接线中综合重合闸和断路器辅助保护按断路器装设的要求。对于一个半断路器接线方式,无论是中间断路器还是边断路器,装置的软硬件都是相同的。

2.10 装置主要功能

装置具有以下功能:

a) 综合重合闸功能。装置提供单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸、重合闸停用四种方式可选。可接入断路器两侧的启动重合闸回路,满足一个半断路器中间断路器的要求,且边断路器和中间断路器软硬件相同,为现场使用提供了方便;

b) 失灵保护。失灵启动提供了三级跳闸逻辑,即瞬时重跳本断路器,线路保护单跳未断开开关延时三跳本断路器,开关失灵延时跳相关断路器;除相过流开放失灵保护外,并提供了负序电流、零序电流开放失灵保护,满足反措中关于发变组失灵保护的要求;

c)死区保护。为TA与开关之间的保护死区专门设计的保护元件;

d) 三相不一致保护,由三相不一致开入启动,可经零序电流、负序电流、跳位等元件开放。

e) 充电保护,线路投运或失去保护时投入的过流保护,设两段,可分别投退,并可设置手合充电短时投入或长期投入。

2.11 装置主要技术参数

2.11.1额定参数

a) 直流电压:220V或110V(按订货要求);

b) 交流电压:

检同期电压:100V或100/3V;

c) 交流电流:5A或1A(按订货要求);

d)频率:50Hz。

2.11.2 整定范围

装置整定范围见定值清单。

2.11.3 动作值误差

a) 电流动作值误差不超过±3%;

b) 电压动作值误差不超过±1V;

c)延时段动作值误差不超过±25ms。

2.11.4 精确工作范围

交流采样的精确工作范围:

电压回路 1V~100V(有效值);

电流回路0.1In~30In(有效值);

3 功能原理说明

3.1 保护程序整体结构

保护CPU软件包括主程序、采样中断程序和故障处理中断程序。

正常时运行主程序,主程序完成装置的硬件自检、投切压板、固化定值、上送报告等功能。每隔采样间隔时间执行一次采样中断程序,进行电气量的采集、录波、突变量启动判别等。故障处理中断也是每隔固定时间执行一次,其中完成保护逻辑、TA 异常判别等。如果有异常发出相应的告警信号和报文。对于严重的告警,发出信号的同时闭锁保护出口,对于普通告警,发出信号提示运行人员注意检查处理。发生故障时,在故障处理中断中完成故障判别、出口跳闸等功能。

3.2 保护启动元件

CSC-121A装置包括几个功能模块:综合重合闸、失灵保护、三相不一致、充电保护、死区保护等,每个功能模块的启动元件各不相同,各自有各自的启动元件,任一功能模块的启动元件启动,则开放整个装置的跳合闸出口正电源。这些功能模块的启动元件将在介绍各功能模块时一一介绍,这里介绍几个启动元件的算法。

3.2.1 电流突变量启动元件

△i??>I QD

或△3i0>I QD

其中:△i??=| |i K-i K-T|-|i K-T-i K-2T| |,??指AB、BC、CA三种相别;

△3i0为零序电流突变量,I QD为突变量起动定值。

当任意相间电流突变量或零序电流突变量连续四次大于起动定值,保护启动。

3.2.2 零序辅助启动元件

零序辅助启动主要用在失灵保护功能模块中。启动判据为:

3I0> 3I0QD

3I0QD为整定的零序电流启动定值;

3I0为零序电流测量值;

以上条件满足持续40ms后,保护启动。

3.2.3 负序辅助启动元件

负序辅助启动主要用在失灵保护功能模块中,在负序启动发变组失灵功能投入时投入,启动判据为:

3I2 > (k*3I2SL)

3I2SL 为整定的失灵负序定值;

3I2为零序电流测量值;

k为启动元件灵敏度系数,程序中取为0.9;

3.3 综合重合闸

3.3.1 重合方式

本装置可实现四种重合方式:

1):单相重合闸:单跳单重,三跳不重;

2):三相重合闸:任何故障三跳三重;

3):综合重合闸:单跳单重,三跳三重;

4):重合闸停用:任何故障都三跳不重;

重合方式的设定可通过重合闸方式切换把手或软硬压板串联方式来切换,注意,软硬压板串联方式切换时,以上四种方式只能投入一种,两种同时投入,装置将告警。

3.3.2 重合闸检定方式

本装置可实现三种重合闸检定方式:

1):检同期:断路器两侧电压均有压,且同期重合;

2):检无压:检启动重合闸侧无电压重合,若两侧均有电压,则自动转为检同期重合;

3):非同期:不检同期或无压条件,也可以重合;

以上三种方式在三相断开检重合时起作用,对于单重,则不经上述条件闭锁,直接可以重合。

另外,为了防止重合到永久性故障,本装置另设有“检三相有压”控制字,若投入,则本装置需要检查II侧三相均有电压才能重合。本功能可经控制字投退。

本装置中,“无压”为检定电压低于额定电压的30%,“有压”的门槛是额定电压的70%。检同期角度可整定。

本装置中,检同期或无压的相别可经定值单整定,另外,还需整定的是两侧电压的额定值。如果需投入“检三相有压”控制字,则II侧均接入三相电压;如果不需投入“检三相有压”控制字,建议II侧检同期电压接入装置UIIXA--UIIXN端子。

3.3.3 重合闸充电时间计数器

本装置重合闸功能中,专门设置一个时间计数器,模仿“四统一”自动重合闸设计中电容器的充放电功能。重合闸的重合功能必须在“充电”完成后才能投入,以避免多次重合闸。

此充电时间计数器充满电时间为15秒,充电时间计数器充满时允许重合,点亮面板上的充电灯,未充满时不允许重合,熄灭面板上的充电灯。

3.3.3.1在如下条件满足时,充电时间计数器开始计数,模仿重合闸的充电功能:

a)断路器在“合闸”位置,即接进保护装置的跳闸位置继电器TWJ不动作;

b)重合闸启动回路不动作;

c)没有低气压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入;

d)重合闸不在停用位置;

e)没有发变组三跳开入;

f)失灵保护、死区保护、充电保护、三相不一致等都没有动作;

以上条件均满足时重合闸充电时间计数器开始计数,充电时间计数器充满电时间为15秒,充电时间计数器充满时允许重合,点亮面板上的充电灯,未充满时不允许重合,熄灭面板上的充电灯。

3.3.3.2 如下条件下,充电时间计数器清零,模仿重合闸放电的功能:

a) 重合闸方式在停用位置;

b) 重合闸在单重方式时保护动作三跳或开关断开三相;

c) 有发变组三跳开入;

d) 重合闸启动过程中,同时或先后有两侧启动重合闸开入;

a)收到相邻断路器合闸信号后又收到保护动作信号。则认为相邻断路器先合到

永久故障,给重合闸放电。

b)收到外部闭锁重合闸信号(如手跳闭锁重合闸等);

c)重合闸启动前,收到低气压闭锁重合闸信号,经400ms延时后“放电”。

d)失灵保护、死区保护、三相不一致、充电保护动作的同时“放电”。

e)重合闸出口命令发出的同时“放电”;

f)重合闸“充电”未满时,跳闸位置继电器TWJ动作或有保护启动重合闸信号

等开入。

3.3.4 沟通三跳接点

在重合闸三重方式、停用方式或重合充电时间计数器未满的情况下,沟通三跳接

点闭合。需要注意:沟通三跳接点是常闭接点。

3.3.5 重合闸启动方式

3.3.5.1 线路保护跳闸启动重合闸

重合闸起动开入包括:I线跳A,I线跳B,I线跳C,I线三跳,II线跳A,II 线跳B,II线跳C,II线三跳。这些端子开入信号不要求来自跳闸固定继电器,而要求来自跳闸重动继电器,即要求跳闸成功后立即返还,重合闸在这些触点闭合又返还时启动。若重合闸在启动计时过程中,同时或先后收到来自两侧的启动重合闸,则放电,并输出沟通三跳接点。若重合闸收到任一相跳闸信号且仅收到一侧某单相跳闸信号时,启动单相重合闸,如果收到任一侧的三相跳闸信号,则启动三相重合闸回路。并在跳闸启动重合闸触点返还时开始三重计时。重合闸启动过程中本装置还将根据三个跳位继电器触点进一步判别,防止三跳按单重处理。收到发变三跳信号则放电,不重合。

3.3.5.2断路器位置不对应起动

本装置考虑了断路器位置不对应起动重合闸,主要用于断路器偷跳。考虑到许多新设计的变电站不再使用传统的六个位置的KK操作手把,因而无法提供反映断路器在合后位置的触点。本装置仅利用三个跳位继电器触点起动重合闸,二次回路设计必须保证手跳时通过闭锁重合闸开入端子将重合闸“放电”,不对应起动重合闸时,单跳还是三跳的判别全靠三个跳位触点输入。单相断路器偷跳和三相断路器偷跳可分别由控制字设定禁止起动重合闸。

不对应启动重合闸重合后没有后加速接点给出。

3.3.6 重合闸的先合闭锁后合逻辑

CSC-121A装置设置了一个相邻断路器合闸开入,如果在重合闸起动过程中,监视到有相邻断路器合闸开入之后,又有任意跳闸信号开入,则装置不重合,放电。如果相邻断路器采用CSC-121A装置,可将相邻断路器的后加速接点引入本断路器CSC-121A装置,如果相邻断路器的重合闸装置没有后加速接点,也可用重合接点。

3.3.7 重合闸复归

若本装置发重合令,则重合闸模块固定在4秒后复归。

重合闸在启动过程中,满足充电时间计数器放电条件,即复归,不再重合。

若本装置由于不能满足同期或其他条件不能重合,等待一定延时后复归,此延时为相应重合闸延时定值加12秒。

3.3.8 同期手合

同期手合在“手动合闸”开入动作时启动。有手动合闸开入时,装置检测到任一侧无电压,则无延时发手合令,同时闭合无电压侧加速接点。如果两侧均有压,则检同期,若两侧电压满足同期条件,经延时1秒发手合令。若不满足同期条件,5.5秒

后整组复归。

3.3.9 重合闸功能逻辑方框图

重合闸功能逻辑方框图见图3-1所示。

图3-1 综合重合闸逻辑图

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3.4 失灵保护

CSC-121A的失灵保护分为三个阶段,保护跳闸瞬时重跳、线路保护单跳延时三跳、开关失灵延时跳相关。其中,第二个阶段可经控制字投退,整个失灵保护功能也可经控制字投退。

3.4.1 失灵保护的启动

CSC-121A的失灵启动设置了三个启动元件,电流突变量启动、零序辅助启动、负序辅助启动,任一元件动作失灵保护就启动。这三个启动元件都已经介绍过,就不再详细介绍。失灵保护启动后,开放整个保护的出口正电源回路。

3.4.2 瞬时重跳功能

失灵保护启动后,收到单相跳闸命令,且相应相有电流,则瞬时重跳该相。跳闸命令或电流收回,瞬时重跳命令收回。若收到两相或三相跳闸命令,任一相有电流,则瞬时重跳三相。若同时收到两侧的跳闸命令或收到跳闸命令时还有沟通三跳信号(从重合闸模块来),且任意相有电流,则瞬时重跳三相。外部跳闸命令收回或电流条件不满足,瞬时重跳命令也收回。

3.4.3 延时三跳功能

CSC-121A装置设置了失灵三跳回路,来提供单跳延时跳三相的功能,从而形成瞬时重跳、延时三跳、延时跳相关三级失灵保护。该延时跳三相功能可经控制字投退。

若单跳延时跳三相的功能投入,在收到单相跳闸命令后,若相应相电流大于失灵保护定值,经设定的延时跳本断路器三相。

单跳延时三跳的功能可经零序过流开放,在该条件下,若零序电流不大于定值,即使跳开相电流大于整定值也不跳三相。

在发出跳闸令后,若外部跳闸信号返回或有流条件返回,则跳三相信号也返回。

3.4.4 延时跳相关断路器

收到单跳信号且相应相电流大于失灵电流高定值,或收到三跳信号且任一相电流大于失灵电流高定值,经延时后跳相关断路器。若延时到之前相应相电流返回或外部跳闸信号返回,则该延时计时器返回,不发跳相关断路器命令。

3.4.5 非故障相失灵回路

保护收到三跳信号且任一相电流大于失灵电流高定值,之后三跳信号一直不收回,但任意相电流大于失灵电流低定值,经失灵延时后跳相关断路器。若延时到之前相电流小于失灵电流低定值或外部跳闸信号返回,则该延时计时器返回,不发跳相关断路器命令。

此回路设计主要意图是若保护三跳,故障相跳开,但非故障相失灵,失灵保护也能动作。失灵电流高定值是保证保护范围末端故障失灵相电流元件有灵敏度,低定值则保证非故障相有灵敏度。如果不需考虑非故障相开关失灵,将失灵电流低定值整定同失灵电流低定值即可。

3.4.5 发变组跳闸的失灵保护

发变组跳闸失灵可经零序过流、负序过流元件、相电流元件开放,零序过流、负序过流元件都可经控制字控制投退。另外,CSC-121还专设了合位闭锁发变组失灵的控制字,当此功能投入时,必须在有发变合位开入时,发变组跳闸的失灵瞬动和延时跳相关才能出口,否则,即使相电流或零序、负序电流满足条件,也不会出口。不投入合位闭锁发变组失灵功能时,在收到发变三跳信号时,根据控制字判断相应的零序过流、负序过流或相过流是否动作,若任一元件动作,瞬时跳本断路器,延时跳相关断路器。

若发变三跳信号返回或开放条件(发变合位、相电流、零序过流、负序过流元件)返回,则跳相关断路器延时计时器也返回,不发跳相关断路器命令。

3.4.6 失灵保护的复归

1) 启动后未收到保护跳闸信号,8秒后整组复归。

2) 启动后曾收到线路保护跳闸信号:

若外部保护跳闸信号返回或者相应相的电流继电器未动,8秒后整组复归。

3) 若启动后收到发变三跳信号:

如果发变三跳信号返回或零序过流、负序过流均不满足,计数8s后整组复归。

4)失灵保护发跳闸令

失灵保护发跳相关断路器命令后,若外部保护跳闸信号返回或开放元件返回,则收回跳闸令,保护整组复归,否则,持续1秒后保护整组复归。

3.4.7 失灵保护的逻辑图

失灵保护的逻辑框图如图3-2所示:

图3-2 失灵保护逻辑框图

3.5 三相不一致保护

3.5.1 启动元件

三相不一致保护由三相不一致输入接点启动,三相不一致输入接点消失则三相不一致保护复归。三相不一致输入接点由分相断路器辅助接点或分相位置继电器接点组合成的断路器三相不一致状态接点提供。若长期有三相不一致输入接点信号,则告警,三相不一致出错。

3.5.2 三相不一致保护逻辑

三相不一致保护功能可经零序电流、负序电流和三相跳位不一致三种元件判别开放,还可经重合闸启动闭锁,这四种方式均可由控制字投退。

三相不一致保护逻辑见图4-3。

图3-3 三相不一致保护逻辑图

3.6 充电保护

充电保护由充电保护压板投退。其构成原理是相过电流保护,共分两段,两段过电流保护的电流定值和延时都可以独立整定,并可通过控制字分别投退。

3.6.1 充电保护一段

充电保护一段可通过控制字整定为短延时投入或长期投入,短延时投入即充电保护一段只在手动合闸后0.5s内投入,之后就自动退出;长期投入则不论何时一直投入,直到充电保护压板退出或充电保护一段控制字退出。

3.6.1.1 短延时投入充电保护一段

启动条件:

有手合开入信号或有跳位达到20秒作为预备条件,然后有电流或有电流突变量则启动,充电保护一段不动作,就延时0.5s退出。如果有手合信号或跳位有20秒又消失后,充电保护一段延时5秒退出。

动作条件:

短延时充电保护一段启动后,任一相达到充电保护一段电流定值,经一段延时后出口跳闸。

充电保护发跳闸令后,三相电流均断开,则充电保护复归,若三相不断流,则5秒后报告跳闸失败,充电保护复归。

3.6.1.2 长期投入充电保护一段

启动条件:

电流突变量启动则充电保护启动。

过流辅助启动则充电保护启动

动作条件:

1):充电保护启动

2):任一相达到充电保护一段电流定值,经一段延时后出口跳闸。

3.6.2 充电保护二段

只能选择长期投入方式,可通过退出充电保护压板或充电保护二段投入控制字退出。其启动条件为:

电流突变量启动则充电保护启动。

过流辅助启动则充电保护启动

动作条件为:

1):充电保护启动

2):任一相达到充电保护二段电流定值,经二段延时后出口跳闸。

3.6.3 充电保护逻辑框图

充电保护逻辑见图3-4所示。

图3-4 充电保护逻辑图

3.7 死区保护

死区保护的保护范围为断路器和CT之间的保护死区。死区保护是利用外部保护跳闸信号和断路器跳位信号和电流大于定值的与门构成。死区保护功能可经控制字投退。

3.7.1 死区保护的启动

死区保护的启动元件采用电流突变量起动元件。

3.7.2 死区保护的动作

死区保护的动作条件为:

有三相跳闸信号开入

有三相跳位开入

任一相电流大于定值

以上三个条件均满足时,经延时跳开所有相关断路器。需要注意的是:该延时整定时应考虑跳位接点闭合与断路器主触头断开之间的时间差。

3.7.3 死区保护的复归

死区保护的复归分以下两种情况:

1)死区保护未动作

若无保护跳闸信号,持续8s后整组复归。若启动过程中曾有保护跳闸信号,则8s的复归计数器也重新计数。

2)死区保护动作

死区保护动作后,若外部保护跳闸信号收回或三相电流继电器收回,则死区保护跳闸收回,复归,否则,延时5s后强制收回。

3.7.4 死区保护的逻辑框图

死区保护的逻辑框图如图3-5所示。

图3-5 死区保护逻辑框图

3.8 异常检测和一些判别

3.8.1 TA断线检测

零序电流大于零序电流启动值持续超过15秒,则报告TA断线,并告警。此告警不闭锁出口电源。

3.8.2 同期电压检测

如果重合闸为三重或综重方式,整定为检同期或无压方式,在开关合位且有电流的情况下,检测同期电压是否满足同期要求,若不满足,则告警,同期电压错。

3.8.3 开入检测

1):跳位:若有某相跳位开入,且该相有电流,则报告跳位开入错。

2):跳闸信号:若某跳闸信号持续15秒开入,则报告跳闸信号开入错。

3):三相不一致开入:若有三相不一致开入,但三相跳位开入反映相同或三相不一致开入不满足三相不一致跳闸条件,则持续15秒告警。

以上1、3不闭锁出口电源。2为严重告警,闭锁出口电源。

5.2 保护定值

装置包括两大部分功能,即综合重合闸功能和断路器辅助保护功能。所有保护功能采用同一张大定值表。控制字含义可按16进制控制字显示,也可按控制位显示。本节列出按16进制控制字显示的定值单,如表5-2所示。按控制位显示的定值单请参见附录。

5.2.1 定值表

注意:In 表示TA二次额定值(1A或5A)。

5.2.2控制字说明

这里列出按16位二进制数方式整定的表单, B.15为最高位,B.0为最低位,每四位组成一个十六进制数。按位说明见表5-2和5-3。

1):重合闸控制字

表5-2

2):断控控制字

表5-3

6 装置硬件及典型接线

6.1装置概述

装置采用功能模块化设计思想,不同的产品由相同的各功能组件按需要组合配置,实现了功能模块的标准化。装置由交流插件、CPU插件、开入插件、开出插件、通信插件、电源插件和人机接口组件构成,各插件的布置见图6-1。

图6-1 装置插件布置图

6.2硬件原理说明

6.2.1交流插件

交流插件原理见附图1。此插件共设置四个交流电流、四个交流电压,分别为

IA、IB、IC、3I0、UⅡXA、UⅡXB、UⅡXC、UⅠX,交流电流有两种规格,额定值1A 和额定值5A,供用户选用。装置的相电流变换器:额定输入电流5A,线性范围100mA~150A;额定输入电流1A,线性范围50mA,30A。

6.2.2保护CPU插件

本插件是装置的核心插件,完成所有综合重合闸、断路器保护功能、A/D变换、软硬件自检等。

6.2.3管理插件

有时也叫做通信插件(Master插件)。本插件是装置的管理和通信插件,承接装置与外界(包括面板,PC调试软件、监控后台、工程师站、远动、打印机)通信的管理插件。管理插件可根据需要设置有LON网口、双以太网口和RS485口,以满足不同监控和远动系统的要求。另外,管理插件上设置有GPS对时功能。可满足网络对时和脉冲对时方式的要求。

6.2.4开入插件

设了两个开入插件,主要接入装置功能需要的开入量。本插件可提供两种开入,一种是弱电开入(采用24V电源),一种是强电开入(采用110V或220V电源),没有特殊要求的情况下,所有开入均按弱电开入配置,如果需要强电开入的情况,请在订货时注明。本开入插件对各路开入回路进行实时自检。

6.2.5开出插件

供设置了四个开出插件,输出失灵跳闸、合闸出口、跳闸出口及各信号接点等,详细端子介绍请看端子说明部分。

6.2.6电源插件

装置采用了直流逆变电源插件,见附图2。

本插件输入直流220V或110V(订货时请注明),输出±24V、±12V、±5V。6.3CSC-121A装置端子说明

CSC-121A综合重合闸和断路器辅助保护装置端子设置见附图4。X1为交流插件背端子图,X2、X3为管理板的背端子,X4、X5为开入板的背端子,X6、X7、X8、X9为开出板的背端子,X10为电源的背端子。以下分别详细解释。以下分别详细介绍其相关功能和用法。

6.3.1交流回路

X1为交流回路接入端子

X4-a6:手合同期压板。

X4-a8、a10、a12、a14:单重方式、三重方式、综重方式、重合闸停用。重合闸方式切换端子。在硬压板方式时,利用此四端子组成切换把手;软硬压板串联方式下,必须接入+24v。

X4-a16:长延时重合压板,硬压板方式下,此压板投入,重合闸延时都采用相应的长延时定值,否则,重合闸延时采用相应的短延时定值。软硬压板串联方式下,必

须接入+24v。

X4-a18:闭锁重合闸开入,装置收到此信号,放电,不重合。

X4-a20:备用开入。

X4-a22:闭锁远方操作开入,有此开入,则只接受就地的切换压板、定值区、改定值得命令,不接收从远方来的命令。但各种远动、后台相关的通讯报告仍旧执行。X4-a24:检修状态压板,此压板投入,与各种远动、后台相关的通讯报告都不执行。软硬压板串联方式下,必须接入+24v。

X4-a26:复归信号,此端子功能同面板上的复归按钮,可复归面板灯、中央信号接点等信号。

X4-a28:缺省,接入开入24v地,必须空开,不能接入任何信号。

以上X4-a*开入端子默认为24v开入。

X4-c2:缺省方式为接入开入+24v,X4-c28接入开入24v地,不能接入其他信号。X4-c4~26:备用开入。

X4-c28:见X4-c2说明。

6.3.3.2开入端子2(X5端子)

本插件可接入24v开入,如需要,也可以接入220v或110v开入,请在合同要求或技术协议中注明,开入插件型号需更换,如未注明,则默认24v开入,须在X4-a2、X4-c2上接入+24v,X4-a28、X4-c28上接入开入24v地。

X5-a2:接入开入+24v,如选用强电开入,则需要接入+220v或+110v电源。

X5-a4、a6、a8、a10:从I侧线路(或元件)保护来的跳A、跳B、跳C、三跳信号,注意跳闸信号的I、II侧需与接入电压的I、II侧统一。如果本侧为发变组,则I侧不接入信号,发变组三跳信号直接接入发变组三跳端子。发变组跳闸的失灵保护与线路保护跳闸时不同。这些跳闸开入均要求接入瞬动接点,要求该接点在开关跳开后应收回,不能接入保持或固定延时接点。

X5-a12、a14、a16、a18:从II侧线路(或元件)保护来的跳A、跳B、跳C、三跳信号,注意跳闸信号的I、II侧需与接入电压的I、II侧统一。如果本侧为发变组,则I侧不接入信号,发变组三跳信号直接接入发变组三跳端子。发变组跳闸的失灵保护与线路保护跳闸时不同。这些跳闸开入均要求接入瞬动接点,要求该接点在开关跳开后应收回,不能接入保持或固定延时接点。

X5-a20:发变组三跳开入。在CSC-121A保护的断路器的一侧有发变组时,则将发变组的跳闸启动失灵接点接入发变组三跳开入。

X5-a22:手动合闸。此端子有两个功能:1:装置执行手合同期功能,具体见4.3.8同期手合功能介绍。2:如果充电一段投入且短时投入,手动合闸开入作为其启动的条件之一,具体请参见4.6.1.1 短延时投入充电保护一段的介绍。如果不需要手

材料台帐

建设工程材料采购验收检验使用综合台帐 工程名称:海东科技创业大厦服务中心、会展中心、生态厅室内外装饰装修工程施工单位:江苏联泰建筑装饰工程有限公司材料类别: 材料名称规格品种生产单位供应单位进货日 期 进货验收质量检测 工程材料报审表 签认日期 使用部位 审核人员签名备注 送货单 编号 实收数 量 准用证 许可证 备案证明 (证号) 质保书 编号 防伪 准用证 编号 产品 标志 (标识) 外观 质量 状况 材料 检验 日期 检验 报告 编号 材料 检测 结果 施工监理

工程名称:海东科技创业大厦服务中心、会展中心、生态厅室内外装饰装修工程施工单位:江苏联泰建筑装饰工程有限公司材料类别: 材料名称规格品种生产单位供应单位进货日 期 进货验收质量检测 工程材料 报审表 签认日期 使用部位 审核人员签字 备注送货单 编号 实收 数量 准用证 许可证 备案证明 (证号) 质保书 编号 防伪准用 证编号 产品 标志 (标识 ) 外观 质量 状况 材料 检验 日期 检验 报告 编号 材料 检测 结果 施工监理 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 备注:1、外观质量状况一栏:合格打∨,不合格打×。2、检测结果一栏:合格打∨,不合格打×。3、上述不合格情况必须在备注栏中注明处理意见。

工程名称:海东科技创业大厦服务中心、会展中心、生态厅室内外装饰装修工程施工单位:江苏联泰建筑装饰工程有限公司材料类别: 材料名称规格品种生产单位供应单位进货日 期 进货验收质量检测 工程材料 报审表 签认日期 使用部位 审核人员签字 备注送货单 编号 实收 数量 准用证 许可证 备案证明 (证号) 质保书 编号 防伪准用 证编号 产品 标志 (标识 ) 外观 质量 状况 材料 检验 日期 检验 报告 编号 材料 检测 结果 施工监理 备注:1、外观质量状况一栏:合格打∨,不合格打×。2、检测结果一栏:合格打∨,不合格打×。3、上述不合格情况必须在备注栏中注明处理意见。

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江西100大楼盘(按总建筑面积排)(2008-1-20 5:03:04)分类:未分类 截至07年5月 排名楼盘地区占地面积(亩)建筑面积(万平方米) 1 联泰香域滨江南昌市红角洲 1300 200 2 银河城南昌县 1500 150 3 正荣大湖之都南昌县 1600 136 4 南昌居住主题公园南昌县 1400 130 5 玉湖新城萍乡市经济技术开发区 1200 125 6 江中紫金城南昌市东湖区 575 110 7 福泽东方宜春市丰城市 1300 100 8 万达星城南昌市红谷滩中心区 965 100 9 新湖柴桑春天九江市经济技术开发区 953 95.36 10 力高国际城南昌县 700 86 11 时间公园赣州市章贡区 1036 85 12 城开国际学园南昌市新建县 1128 80 13 平安象湖风情南昌县 720 74 14 万科四季花城南昌市高新开发区 910 65.04116 15 保集半岛南昌县 860 65 16 九里象湖城南昌县 660 60 17 南昌奥林匹克花园南昌县 647 60 18 滨江六合盛世吉安市吉州区 463.5 60 19 城投康泽园南昌市青山湖区 60

20 带湖花城上饶市信州区 858.34 57.1428 21 凤凰城南昌市凤凰洲 478 56 22 梦里水乡南昌县 519 55 23 玉河名珠南昌青云谱区 440 55 24 世纪风情南昌青山湖区 450 52 25 南天阳光南昌昌北经济技术开发区 500.74 50.78 26 慧龙新城九江市庐山区 513.00255 50 27 香溢花城南昌市青山湖区 481.8 50 28 美地印象上饶县 400 50 29 丰和新城南昌市凤凰洲 377 50 30 绿湖豪城南昌市红角洲 300 50 31 恒茂国际华城南昌市西湖区 253.5 50 32 康城南昌县 498 46.3333 33 国际时代广场赣州市章贡区 215.62555 43.8563 34 伟星栖凤华都抚州市临川区 450 42 35 丰源淳和南昌县 487 40 36 象湖源南昌市青云谱区 278 40 37 皇冠国际南昌市西湖区 85 40 38 绿地山庄南昌县 1250 39.1 39 红谷凯旋南昌市红谷滩中心区 117 38 40 壹品城邦南昌市红谷滩中心区 200 37.13139 41 金域名都南昌市青山湖区 158 36.8839

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快速原型技术论文

快速原型技术 --新兴的制造技术 XXX* 摘要:简要介绍快速原型(也称快速成型制造技术,Rapid Prototyping & Manufacturing,RP&M)的起源和发展,以及快速原型技术的原理、原料、设备和相关软件。 关键词:快速原型、RP 引言:自从1988年美国3D Systems公司推出第一台商品化SLA250设备以来的二十多年来,快速原型及基于快速原型的快速模具制造技术在世界范围内得到了高度重视和迅速发展。快速原型借助计算机、激光精密传动和数控等现代手段,将计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)集成于一身,依照计算机上的三维模型,能在很短的时间内直接制造出产品模型或样品。其改善了设计过程,缩短了产品开发的周期,加快了产品的更新速度,从而降低了生产新产品的风险。 一、快速原型原理及其制造工艺快速成型的制造方式是基于离散堆积原理的累加式成型,从成型原理上提出了一种全新的思维模式,即将计算机上的三维零件模型,表面三角化处理后生成STL文件,并对其进行分层处理,得到各二维截面的轮廓信息,依照这些信息生成相应的加工方法,在相应的控制下,通过某种方式形成各截面的薄片,并逐步叠加成三维实体,最后进行相应的后续处理,形成原型。快速成型技术可以分为两类:材料累积和材料去除,目前应用最广的、人们一般用快速原型来称谓的是材料累积的成型方式,而材料累积的快速原型,一般从原材料和构建技术两个方面进行分类。比如,使用液态材料的快速原型方法有:液态树脂固化、电铸成型(ES)、熔融材料固化,使用粉末粒子的有:由激光烧结熔化材料(SLS、GPD)、由粘结剂粘接粉粒(3DP、SF、TSF),使用薄层材料的有:热熔胶粘接薄材(LOM)、光照粘接薄材(SFP)。下面简单介绍光固化成型工艺(Stereolithography,SL或称Stereolithography Apparatus,SLA)、叠 * XXX XX大学XX学院XX专业学号:XXXX 电话:XXXX电子邮箱:XXXX

光固化快速成型设备的简单介绍

光固化快速成型设备的简单介绍 作者:班级: 摘要 自从1988年3D Systems公司最早推出SLA商品化快速成型机SLA -250以来,SLA已成为目前世界上研究最深入、技术最成熟、应用最广泛的一种快速成型工艺方法。它以光敏树脂为原料,通过计算机控制紫外激光使其凝固成型。这种方法能简捷、全自动地制造出表面质量和尺寸精度较高、几何形状较复杂的原型。这里主要是在介绍光固化成形的原理和特点的基础上介绍光固化成型设备。 正文 20世纪70年代末到80年代初期,美国3M公司的Alan J. Hebert(1978)、日本的小玉秀男(1980)、美国UVP公司的Charles W. Hull(1982)和日本的丸谷洋二(1983),在不同的地点各自独立地提出了RP的概念,即利用连续层的选区固化产生三维实体的新思想。Charles Hull在UVP的继续支持下,完成了一个能自动建造零件的称之为SLA-1的完整系统。同年,Charles Hull和UVP的股东们一起建立了3D Systems公司,并于1988年首次推出SLA-250机型。目前,研究光固化成型(SLA)设备的单位有美国的3D Systems公司、Aaroflex公司,德国的EOS公司、F&S公司,法国的Laser 3D公司,日本的SONY/D-MEC公司、Teijin Seiki公司、Denken Engieering公司、Meiko公司、Unipid公司、CMET 公司,以色列的Cubital公司以及国内的西安交通大学、上海联泰科技有限公司、华中科技大学等。 在上述研究SLA设备的众多公司中,美国3D Systems公司的SLA技术在国际市场上占的比例最大。3D Systems公司在继1988年推出第一台商品化设备SLA-250以来,又于1997年推出了SLA250HR、SLA3500、SLA5000三种机型,在光固化成型设备技术方面有了长足的进步。其中,SLA3500和SLA5000使用半导体激励的固体激光器,扫描速度分别达到2.54m/sec和5m/sec,成层厚最小可达0.05mm

联泰科技全新推出一体化式快速精密铸造应用解决方案

近几年,随着中国精密铸造件行业产业链的不断完善,技术水平的不断提高,下游需求领 域呈现出对精密铸造件的需求不断增加的态势。然而,传统精密铸造生产工艺仍存在诸多问题,困扰着大量精密铸造厂家。在这样的市场背景下,联泰科技凭借其多年来积累的铸造行业实践经验,利用其高性能的光固化3D打印设备,自主全新推出一套一体化式系统 的快速精密铸造(Quick Casti ng )使用解决方案,能有效解决传统精密铸造工艺中的痛 点问题,同时保障生产出高质量的铸件。 快速精密铸造技术即是光固化快速成型技术和传统熔模精密铸造技术的完美结合。光固化快速成型技术能够一体化无缝进入熔模铸造工艺。 传统的熔模精密铸造是一种近净成形工艺,其铸件尺寸精度高、结构复杂、材料适应性强,在高附加值注重减重的航空航天领域有着广泛使用。其工艺流程是通过制作金属模具、制作蜡模、组树、挂浆喷砂制壳、蒸汽脱蜡、模壳焙烧、浇注、铸件后处理和铸件检测等步骤。传统的精密铸造技术模具制造和定型周期长,成本高,不能够快速的响应市场需求。 快速精密铸造技术涉及的光固化快速成型技术(SLA),是具有高柔性的先进制造技术,由零件的CAD模型即可直接驱动设备完成零件原型的成型制造,将其使用于直接制造精密铸造模型,可以极大提高熔模精密铸造的柔性,实现快速铸造。相对于其他用于熔模铸造的快速成型法(如SLS、FDM 等),在尺寸精度、表面质量方面具有很大优势。 联泰科技通过多年在铸造行业的使用实践和技术总结,研制出一套系统完成的快速精密铸造使用解决方案,使用优势包括:

免去了制作模具和蜡型的工序 模冗成型速度快 实现小批量生产和样件试制实现铸件设计的复杂性降低铸件生产成本 铸件属性优良 以精密铸造件常见的零部件叶轮为例,叶轮主要使用在军工、民航领域,铸造工艺上具有 一定难度。前期,联泰科技利用其Lite 600HD-D 的立体光固化3D打印设备快速树脂模 壳以取代传统熔模精密铸造中的蜡模,免去了传统熔模精密铸造工艺流程中涉及的制作金 属模具和制作蜡模这两道工序,不仅节省了成本,也加快了制作周期,整个打印耗时仅为5小时15分26秒。

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浅谈邻苯二甲酸二辛酯的生产工艺及行业发展

浅谈邻苯二甲酸二辛酯的生产工艺及行业发展 【摘要】:随着PVC生产和石油化学工业的发展,目前增塑剂已经发展成为一个以石油化工为基础,以邻苯二甲酸酯类为中心,多品种,大生产的化工行业,其品种和产量在塑料助剂中都居首位,增塑剂的品种繁多,在增塑剂的研究发展阶段其品种曾多达1000种以上,而目前作为商品生产的增塑剂不过200多种,且是以邻苯二甲酸酯为中心的。目前邻苯二甲酸酯类约占增塑剂总产量的80%,产量很大,因此一些先进的工业国家均趋于采用生产规模为5~10万吨/年的连续或半连续化生产装置进行生产。一个国家塑料工业的发展水平,很大程度上取决于增塑剂的生产技术水平。我国工业增塑剂品种较为单一,产品结构还不合理,主要产品有邻苯二甲酸酯类(其中以DOP、DBP为主)、对苯二甲酸酯、二元酸酯类、烷基磺酸酯、环氧酯、氯化石蜡、磷酸酯类等。以邻苯二甲酸酯类增塑剂的生产和消费最大,在实际消费中约占总消费的90%左右,尤其是邻苯二甲酸二辛酯(DOP)占总消费量的70%左右。本文主要介绍DOP的生产工艺和发展情况及其展望。 【关键字】:增塑剂DOP生产工艺催化剂 增塑剂是添加到高分子聚合物中增加材料塑性,使之易加工,赋予制品柔软性的功能性产品。它是塑料加工的一类重要添加剂,广泛应用于玩具、建筑材料、汽车配件、电子与医疗部件如血浆袋和成套输液器等大量耐用并且易造型的塑料制品中。增塑剂是塑料加工助剂中产能和消费量最大的品种,其产量约占塑料助剂总产量的60%,主要应用于PVC制品。消耗量占增塑剂总量的80%。 1 DOP的概况 邻苯二甲酸二辛酯,C24H38O4,又名邻苯二甲酸双(2一乙基己)酯,简称DOP,是一种重要的增塑剂,主要用来做PVC、赛璐珞的增塑剂、有机溶剂、合成橡胶软化剂。DOP为无色油状液体,比重0.9861(20/20 ),熔点-55 ,沸点370 (常压),不溶于水,溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。产品质量指标GB11406-89,常见的规格有:通用级DOP、电气级DOP、食品级DOP、医用级DOP。 2 原料来源 主要原料为辛醇、苯酐,原料投入配比为60%:40%。

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