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继电保护实验指导书-7

实验七、单侧电源辐射式输电线路

三段式电流保护实验

一、实验目的

1、掌握无时限电流速断保护、带时限电流速断保护及过电流保护的电路原理、工作特性及整定原则。

2、理解输电线路阶段式电流保护的原理图、展开图及保护装置中各继电器的功用。

3、掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。

二、预习与思考

1、三段式电流保护为什么要使各段的保护范围和时限特性相配合?

2、由指导教师提供有关技术参数,你能对三段式电流保护进行计算与整定吗?

3、为什么在实验中,采用单相接线三段式保护能满足教学要求?你能将图7-2正确改绘成单相式接线图吗?

4、为什么可取消电流互感器,直接将各段电流继电器的电流线圈串入一次侧的模拟接线中?

5、三段式保护模拟动作操作前,是否必须对每个继电器进行参数整定?为什么?

6、在辐射式输电线故障模拟接线中,“R、R1、R2、R f、R f’”各代表什么?S1的设置可分别模拟什么性质的短路故障?

7、断路器QF是用什么元件模拟的?写出控制回路合闸时及保护动作后跳闸时的电路工作原理?

三、原理说明:

1、阶段式电流保护的构成

无时限电流速断只能保护线路的一部分,带时限电流速断只能保护本线路全长,但却不能作为下一线路的后备保护,还必须采用过电流保护作为本线路和下一线路的后备保护。由无时限电流速断、带时限电流速断与定时限过电流保护相配合可构成的一整套输电线路阶段式电流保护,叫做三段式电流保护。

图7-1 三段式电流保护各段的保护范围及时限配合

输电线路并不一定都要装三段式电流保护,有时只装其中的两段就可以了。例如用于“线路-变压器组”保护时,无时限电流速断保护按保护全线路考虑后,此时,可不装设带时限电流速断保护,只装设无时限电流速断和过电流保护装置。又如在很短的线路上,装设无时限电流速断往往其保护区很短,甚至没有保护区,这时就只需装设带时限电流速断和过电流保护装置,叫做二段式电流保护。

在只有一个电源的辐射式单侧电源供电线路上,三段式电流保护装置各段的保护范围和时限特性见图6-1。XL-1线路保护的第Ⅰ段为无时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的前一部分即线路首端,动作时限为t1I,它由继电器的固有动作时间决定。第Ⅱ段为带时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的全部并延

伸至线路XL-2的一部分,其动作时限为t 1II = t 2I +△t 。无时限电流速断和带时限电流速断是线路XL-1

图7-2 三段式电流保护接线图 (a )原理图 (b )展开图

LH

控制电源小母板

熔 断 器(b)

无时限电流速断

带时限电流速断

定时限过电流保护

出口中间继电器

跳闸回路

的主保护。第Ⅲ段为定时限过电流保护,保护范围包括XL-1及XL-2全部,其动作时限为t1III,它是按照阶梯原则来选择的,即t1III=t2III+△t ,t2III为线路XL-2的过电流保护的动作时限。当线路XL-2短路而XL-2的保护拒动或断路器拒动时,线路XL-1的过电流保护可起后备作用使断路器1跳闸而切除故障,这种后备作用称远后备。线路XL-1本身故障,其主保护速断与带时限速断拒动时,XL-1的过电流保护也可起后备作用,这种后备作用称近后备。

综上所述,电流保护是根据网络发生短路时,电源与故障点之间电流增大的特点构成的。

无时限电流速断保护是以避开被保护线路外部最大短路电流为整定的原则,它是靠动作电流的整定获得选择性。带时限电流速断保护则同时依靠动作电流和动作时间获得选择性,并要与下一线路的无时限电流速断保护相配合。过电流保护以躲开线路最大负荷电流和外部短路切除后电流继电器能可靠返回为整定原则。它依靠动作电流及时间元件的配合获得选择性。

2、阶段式电流保护的电气接线

图7-2为三段式电流保护接线图,其中1LJ、2LJ、1XJ、BCJ构成第Ⅰ段无时限电流速断保护;3LJ、4LJ、1SJ、2XJ、BCJ构成第Ⅱ段带时限电流速断保护;5LJ、6LJ、7LJ(两相三继电器式接线)、2SJ、3XJ、BCJ构成第Ⅲ段定时限过电流保护。BCJ为保护出口中间继电器,任何一段保护动作时,均有相应的信号继电器动作指示,从指示可知道哪段保护曾动作过,从而可分析故障的大概范围。

3、一次网络模拟接线

单侧电源辐射网络见图7-1,在母线A和母线B上都装有三段式电流保护。由于正常时,系统三相是对称的,所以在实验室中可采用单相一次网络模拟接线图,如图7-3所示。

4、绘制三段式电流保护单相式接线图

本实验安装调试内容为线路XL-1上的三段式电流保护装置,但要考虑与线路XL-2上的三段式电流保护配合,可参考图7-1。实验中采用DL-20C 系列电流继电器,组合型DXM-2A 信号继电器,DS-20时间继电器和DZB-10B 中间继电器,为了简化实验接线,每一段保护中电流继电器只装一个。要求每一位学生在实验前参照图7-2绘制一张完整的三段式电流保护单相式展开图。

四、三段式电流保护实验参数整定计算

如图7-4所示35千伏单侧电源辐射式线路, XL-1的继电保护方案拟定为三段式电流保护,保护采用两相不完全星形接线。选定线路XL-1的正常最大工作电流为0.25安,(设计模拟一次电流等于二次电流,因此电流互感器采用一比一,也可将电流继电器线圈直接串入)在最大运行方式下及最小运行方式下D 1、D 2及D 3点三相短路电流值见表7-1。

图7-4 三段电流保护计算网络图

(一)、一次网络模拟接线中各点短路电流及负荷电流 表7-1

3

(二)、三段保护动作值的整定计算 1、线路XL-1的无时限电流速断保护

电流速断保护的动作值按大于本线路末端D 2点短路时流过保护的最大短路电流I dL2。Zd 来整定,即保护的一次动作电流为:

I d I .b .1=K K I dL2.Zd =1.3×1.75=2.275安 (7-1)

式中 K K ——可靠系数,对电流速断取1.2~1.3:

继电器的动作电流为:

K j 1

I d I .j .1= ------- I d I .b .1= ------ ×2.275=2.275安 (7-2)

n L 1/1 式中:K J =1,电流互感器变比n L 采用1∶1。

选用DL-24C/6型电流继电器,其动作电流的整定范围为1.5~6安,本段保护整定2.28安。

图7–3 (a) 三段式电流保护交流电流部分(一次网络模拟接线)实验接线图

0~5A

D 2

单电

220V(+)220V(-)

图7—3(b)三段式电流保护直流部分实验接线图

2、线路XL-1的带时限电流速断保护

要计算线路XL-1的带时限电流速断保护的动作电流,必须首先计算出线路XL-2无时限电流速断保护的动作电流I d I.b.2

I d I.b.2=K K I dL3.Zd=1.3×0.695=0.9035安(7-3)

线路XL-1的带时限电流速断保护的一次动作电流为:

I d II b.1=K K I d I.b.2=1.1×0.9035=0.99385安(7-4)

继电器的动作电流为:

K j 1

I d II j.1= ------ I d II b.1= ---- 0.99385 = 0.99385安(7-5)

n L 1/1

选用DL-24C/2型电流继电器,其动作电流的整定范围为0.5~2安,本保护整定0.9936安。

动作时限应与线路XL-2无时限电流速断保护配合, 即:

t1II=t2I+△t=0+0.5=0.5秒(7-6) 选用DS-22型时间继电器。其时限调整范围为1.2-5秒,为了便于学生在操作中观察,本保护整定为3秒。

带时限电流速断保护应保证在线路XL-1末端短路时可靠动作,为此以D2点最小短路电流来校验灵敏度。最小运行方式下的两相短路电流为:

√3

I(2)dL2.zx= ---- I(3)dL2.zx= 0.866×1.465 = 1.269安(7-7)

2

则在线路XL-1末端短路时,带时限电流速断保护的灵敏系数为

I(2)dL2.zx 1.269

K L= -------------- = ----------- =1.277 > 1.25 (7-8)

I d II.b.10.994

3、线路XL-1的过电流保护装置

(1)、过电流保护的动作电流整定原则:

a、只有在被保护线路过流时它才起动,在最大负荷电流I fh.zd时保护装置的电流继电器不应动作。即:

I d.b > I fh.zd (7-9)

b、当外部短路时,如本线路过电流继电器已起动,但由于下一线路上2号保护的时限短而首先动作,使2QF跳闸,短路电流消失,当电流降低到最大负荷电流后,本线路的过电流继电器应能可靠地返回。同时应考虑由于故障切除后电压恢复,负荷中的电动机自起动,可能出现最大负荷电流,为使1号保护的过电流继电器能可靠返回,它的返回电流应大于故障切除后线路XL-1的最大负荷电流,即:

I f.b > I fh.zd (7-10)

(2)、过电流保护的动作电流整定计算

过电流保护的一次动作电流为:

K K K zq 1.2×1.3

I d III.b.1= -------------I g.zd = --------------×0.25 = 0.4588 安(7-11)

Kf 0.85

式中K K——可靠系数,取1.2;

K z q——自起动系数,取1.3;

K f——返回系数,取0.85。

继电器动作电流为:

K j 1

I d III j.1= ---------- I d III。b.1 = ------×0.4588 = 0.4588安(7-12)

n L1/1

选用DL-24C/2型电流继电器,其动作电流整定范围为0.15~0.6安,本保护整定

在0.459安。

(3)、过电流保护动作时限的整定

为了保证选择性,过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,这个原则是从用户到电源的各保护装置的动作时限逐级增长一个△t。所以动作时限t1III应与线路XL-2过电流保护动作时限t2III相配合。如: XL-2过电流保护动作时间为2.5秒时,XL-1过电流保护动作时限为

t1III=t2III+△t=2.5+0.5=3秒(7-13) 本实验为了便于观察可取7秒。选用DS-23型时间继电器,其时限调整范围为2.5~10秒。

(4)过电流保护的灵敏度校验

a、为了保证被保护线路全长范围内发生短路时,过电流保护均能可靠地动作,选择被保护线路末端D2点作为线路XL-1过电流保护的灵敏度校验点,应用D2点发生短路时,流过保护装置的最小短路电流计算灵敏度系数。根据规程规定,这个灵敏度系数的最小允许值为1.5。

b、对于定时限过电流保护不仅要求它在本段线路上发生短路时能可靠地动作,而且相邻元件的继电保护或断路器拒绝动作时也能可靠动作,起到相邻元件后备保护的作用,故选择相邻元件末端D3点作为后备保护时的灵敏度校验点,用D3点短路时,流过保护的最小短路电流计算灵敏度系数,根据规程要求,这个灵敏度系数应大于1.2。

根据以上要求过电流保护分别对本线路XL-1末端D2短路及下一线路XL-2末端D3短路时校验灵敏度得:

在线路XL-1末端D2点短路时,过流保护的灵敏系数为:

I(2)dL2.zx 1.269

K L= -------------- = ----------- = 2.76 > 1.5 (7-14) 满足要求

I d III.b.10.459

在线路XL-2末端D3点短路时,过流保护的灵敏系数为:

I(2)dL3.zx 0.866I(3)dL3.zx 0.866×0.645

K L= -------------- = --------------------- = --------------------- = 1.217>1.2 (7-15)

I d III.b.1I d III.b.10.459

满足要求根据以上各项计算值首先对各段保护的继电器进行整定,然后进行整组实验及动作分析。

(三)、三段式电流保护选用的继电器规格及整定值总表

表7 - 2

五、实验设备:

六、实验步骤与操作方法:

1、三段式电流保护实验接线和单电源辐射网络故障模拟接线的实验总图见图7

-3(a)和图7-3(b),按图接线完毕后首先进行自检,然后请指导教师检查,确定无误后,接入直流操作电源待试验。

2、根据(表7-2)三段式电流保护选用的继电器规格及整定值总表提供的技术参数, 对各段保护的每个继电器进行整定,使各个继电器的动作值符合表7-2。

3、根据(表7-1)一次网络模拟接线中各点短路电流及负荷电流总表提供最大运行方式下的技术参数,对单电源辐射网络故障模拟接线中的限流电阻R,模拟线路故障电阻R1、R2,负荷电阻R f 、附加负荷电阻R f’进行调试整定,使各点参数符合表7-3。然后断开所有短路点及附加负荷电阻。

4、合上电源开并K,再按合闸按钮,使QF合闸,检查负荷电流应符合要求(不符合应进行调整),然后合上继电保护直流操作电源闸刀,使保护投入工作。

5、模拟过负荷起动过电流保护:接上附加负荷电阻R f’,此时线路XL-1和线路XL-2的过电流保护均起动。但应由2号过电流保护装置动作使其断路器QF2跳闸,断开线路XL-2。

6、拆除附加负荷电阻,合上QF,将S2开关所接滑线电阻R2滑动触头向C端,模拟BC线路末端短路,使保护起动,作好动作记录。

7、将S2开关所接滑线电阻R2的滑动触点滑向电阻中间及B端,分别模拟BC 线路中间及始端短路,使保护起动,并作好动作情况记录。

8、将S1开关所接滑线电阻的滑动触点分别滑向B及电阻中间,模拟AB线路末端及中间短路,作好保护动作情况记录。

9、根据三段式电流保护参数整定计算,调整限流电阻R,分别模拟最大运行方式下的三相短路和最小运行方式下的两相短路进行试验操作,分析研究各段保护的技术特性。

七、注意事项:

在试验操作前必须熟悉三段式电流保护的实验接线和单电源辐射网络故障模拟接线,认真按照操作规程的要求,正确接线,细心操作,实验中要特别注意直流电压回路和交流电流回路的正确联接,调试中要注意观察电流表的指示,每一个操作试验环节要确保其正确性和安全性。

八、实验报告:

实验前要认真阅读实验指导书和有关教材,进行预习准备。实验结束后要认真总结,针对电流速断、带时限电流速断、过电流保护的具体整定测试方法,按要求及时写出实验报告。解答实验思考题并以书面形式附在实验报告后。

表7-3

继电保护实验指导书

一、电磁型电流继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 2、动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途 三、原理说明 图1-1电流继电器实验接线图

四、实验设备 五、实验步骤和要求 1、绝缘测试 (1)全部端子对铁芯或底座的绝缘电阻应不小于50兆欧。 (2)各线圈对触点及各触点间的绝缘电阻应不小于50兆欧。 (3)各线圈间绝缘电阻应不小于50兆欧。 2、整定点的动作值、返回值及返回系数测试 实验接线图1-2为电流继电器的实验接线,可根据下述实验要求分别进行。 实验参数电流值(或电压值)可用单相自耦调压器、变流器、变阻器等设备进行调节。实验中每位学生要注意培养自己的实践操作能力,调节中要注意使参数平滑变化。 a、选择ZB11继电器组件中的DL—24C/6型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为及的两种工作状态。 b、根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式(串联或并联) c、按图1-1接线,检查无误后,调节自耦调压器及变阻器,增大输出电流,使继

电器动作。读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电 流,记入表1-2;动作电流用I dj表示。继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器降低输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I fj表示,读取此值并记入表1--2,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的 比值,用K f表示。 I fj K f =----- I dj 过电流继电器的返回系数在~之间。当小于或大于时,应进行调整。 表1-2电流继电器实验结果记录表 动作值与返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值的误差不应大于±3%。否则应检查轴承和轴尖。 七、实验报告 实验结束后,针对过电流继电器实验要求及相应动作值、返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求及时写出电流继电器实验报告和本次实验的体会,并书面解答本实验思考题。

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

电力系统继电保护仿真实验指导书(试用稿)讲解

电力系统继电保护 实验指导书 张艳肖编 适用于12级电气工程及其自动化专业 西安交通大学城市学院二○一五年三月

目录 第一部分MATLAB基础 ................................................................................... - 3 - 1.1 MATLAB简介 .......................................................................................... - 3 - 1.2 MATLAB的基本界面 ........................................................................... - 3 - 1.2.1MATLAB的主窗口 ...................................................................... - 3 - 1.2.2 MATLAB的主窗口 ....................................................................... - 3 - 1.3 SIMULINK仿真工具简介.................................................................... - 4 - 1.3.1SIMULINK的启动 ........................................................................ - 4 - 1.3.2SIMULINK的库浏览器说明........................................................ - 5 - 第二部分仿真实验内容.................................................................................. - 6 - 实验一电力系统故障.................................................................................... - 6 - 实验二电流速断保护.................................................................................... - 9 - 实验三三段式电流保护.............................................................................. - 13 - 实验四线路自动重合闸电流保护.............................................................. - 17 -

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行调整.又特别是转角塔的斜倾。 5、紧线前:导地线的临时拉线,本工程各耐张段的临时拉线均采用挖地 锚坑,其深度应根据地质,在1.7~2.4M之间,临时拉线的对地夹角不得大于心45°. 6、临时拉线的规格:本工程所采用的临时拉线用GJ-70或近似GJ- 70的钢丝绳作临时拉线,二个不允许的是:不允许导地线临时拉线在同一个拉线位置受力;不允许临时拉单缠绕在横担的某一挂线点,前后挂点应受力均匀.确保横担不变形。 三、架线工程的准备工作 1、图纸部分 (1)熟习机电安装及杆塔明细表等施工图纸。 (2)对机电安装图中的材料表与图示内容是否相统一。金具型号、规格应核对是否属国家标椎产品。 (3)核对绝缘子的订货有无特殊要求:本工程根据设计要求,绝缘子型号分别采用:U70BP(瓷质和玻璃)、FXBW4-110/100(复合绝缘子),地线绝缘子采用XDP-70CN绝缘子,直线悬垂串采用FXBW4-110/100型合成绝缘子,导线耐张串、跳线串均采用U70BP防污玻璃绝缘子,进出线档构架侧耐张串采用U70BP型瓷质绝缘子。 (4)金具串型式:WDN、WTN、HGX、HTX、SHX、TX、BJN、BN、GBX等。 2、技术准备

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平衡采样开始,传动部分带动车轮旋转,自动停稳后,其结果显示在显示板上; 五、用手缓慢转动车轮,其不平衡位置字符“∧”或“∨”会移动,如测量显示出现“点陈符”,同时会听到制动的声音,即停止转动车轮,这时垂直于轴线上方的外测钢圈位置,即是外侧应配重的位置,同样方法对于左侧,找出相对应配重的平衡位置,先在失重大的一侧进行平衡; 六、经过几次的配重,当不平衡量小于5克时,显示OK,说明已达满意效果; 七、试验结束时,关掉电源。

继电保护实验指导书

目录 电力系统继电保护原理部分 实验一电流继电器特性实验 实验二功率方向继电器特性实验 实验三重合闸继电器特性实验 实验四差动继电器特性实验 实验五发电机保护屏整组实验 实验六变亚器保护屏整组实验 微机保护部分 实验七微机线路相间方向距离保护实验 实验八微机接地方向距离保护特性实验 实验九微机零序方向电流保护特性实验 实验十微机线路保护屏整组试验 实验十一微机变压器差动速断// 后备保护特性实验 实验十二微机变压器比率差动// 谐波制动特性实验 实验十三微机变压器保护屏整组试验 实验十四系统振荡//PT 失压微机线路保护暂态特性实验 附录一THL200 系列线路保护装置使用说明附录二THT200 系列变压器保护装置使用说明附录三M2000 微机保护综合测试仪使用手册

实验一电流继电器特性实验 一、实验目的 1、了解继电器的結构及工作原理。 2、掌握继电器的调试方法。 二、构造原理及用途 继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。 继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。 利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。 继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。 电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。 三、实验内容 1.外部检查 2.内部及机械部分的检查 3.绝缘检查 4.刻度值检查 5.接点工作可靠性检查 四、实验步骤 1、外部检查 检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢固可靠。 1.内部和机械部分的检查 a.检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间

继电保护实验指导书

淮阴工学院 继电保护实验指导书 编者:郁岚张惠萍 适用学院:自动化学院 电子与电气工程学院 2015年 12 月 18 日

目录 实验一单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验 (4) 实验二DH-3型三相一次重合闸装置实验 (9) 实验三 BCH-2差动继电器特性实验 (15)

微机线路保护一次系统模型及保护整定计算 一、一次系统模型 实验时我们利用实验台和相关挂件,通过导线搭成如下图W0-1所示线路模型,微机线路保护的所有实验均在此一次线路模型上完成。微机保护装置装在一个挂箱内,做成一个挂件。微机保护装置的接线端子也引出在面板上,实验中只需要将互感器的二次出线对应接入微机装置的接线端子即可。该模型为三 相两回输电线路。Z XT 为系统阻抗(ZB41每相两个20Ω串联,一个固定,一个可 调)。AB站间阻抗Z AB =36Ω(ZB42每相两个72Ω电阻并联),BC站间阻抗Z BC = 70Ω(实验台两个220Ω电阻并联可调)。线路负载为每相400Ω(ZB43两个800Ω并联可调)。交流电流表采用面板JTS02-2上的电流表,QF1采用ZB01的模拟断路器,QF2采用ZBT75上的钮子开关。 图W0-1 最大运行方式——系统阻抗20Ω; 最小运行方式——系统阻抗24Ω; 正常运行方式——系统阻抗22Ω; 一次系统实验接线根据一次系统模型示意图和上述说明完成。实验中,由于电源内阻﹑开关接触电阻﹑仪表内阻等,线路短路时的短路电流可能稍低于理论值,但相差不大。如果等效成附加电阻,超过3Ω,应查明原因。对第二回线进行短路实验时,注意电流互感器不能开路,因为此时的一次电流全部成为励磁电流,将使原边等效电抗值增大。 保护实验中,可将系统电势调至105V(比输电线路额定值高5%),整定时

动平衡机操作规程汇总

动平衡机操作规程 水泵的转子部件的动不平衡量对整台泵稳定运行有很大的影响。水泵叶轮由于材料组织不均匀及零件加工后产生的形状、尺寸等误差,致使恒态<刚性>转子在对应的工作转速频率下旋转时产生离心力,所引起的振动或运动作用于轴承时该转子所处状态称为该转子的动不平衡。根据GB/T9239.1-2006/ISO 国标。对恒态(刚性)转子平衡品质分级指南,具体到泵类叶轮为G6.3级。为在动平衡机上求得小于转子允许的剩余不平衡量,特制定叶轮动平衡作业指导规程: 一、使用前的准备工作: 1、根据叶轮实际重量选择适合该机允许试验范围的动平衡机。 2、使用前一定要做好清洁工作,特别是轴颈,滚轮摆架底部与轨道之间,都要进行擦试清洁,并在滚轮上加少许清洁的机油,严禁转子与联轴节未接好就开车。 3、根据转子和联轴节尺寸配好接头,其要求是形状对称,在强度允许的情况下,重量要轻;各挡内外园同心,工件和联轴节凹孔配合精度为D1/d要保证同心和端面垂直。 4、为减少示值晃动,工件轴颈和滚轮外R应避开相同或接近以免干扰,其比例最好在0.8以下或1.2以上。 二、电气控制部分:(控制原理见说明书附图) 1.本机电动机电源采用380V/50HZ。 2.电机通电后“停止”按钮红灯亮,如联轴节与转子联接好,则行程开关2XK闭合,将转速转换开关拨到高速或低速档(中间为停车档),即可启动。停车时可按停止按钮或车头箱右侧的制动手柄,制动后应将制动手柄抬起,为下次开车接通电路。 3.本机规定转子转动方向为:由车尾向车头看,转子应顺时针方向旋转。 三、操作程序: 1.将叶轮过动平衡心轴(或转子轴)上定位装夹。 2.调整好两摆架间距离。 3.放置转子部件. 4.连接好适合的联轴节接头。 5.放下安全架压紧转子(或心轴)。 6.从低速位启动,由低速至中速和高速逐渐调整提速,最后达到该叶轮在工况时最大转速。7.观察显示屏上显示的左右两处不平衡量G左、G右及测量点半径值R左、R右,G左、G右不计相位角只计量值。 8.按(G左×R左)+(G右×R右)≤U许用g.mm 根据U左= G左×R左U右= G右×R右 U许用值为设计允许不平衡值为:U许用=D2/2?G(g.mm) 其中:D2——叶轮最大外径(mm) G——设计允许不平衡重量(g) 注意:U左和U右比值应尽可能接近分别为:0.3U许用<U左<0.7U许用 0.3U许用<U右<0.7U许用 9、对显示的不平衡量作在相应位去除金属层处理。 10、反复进行上述工步试验和处理,直至合格。 四、维护与保养注意事项: 1.经常保持机器清洁,导轨面上应经常涂油防锈,非常用导规面上涂油后应加贴油纸保护。2.滚轮表面更不准粘有任何灰尘杂物,每次使用前应仔细清洁滚轮表面,移动摆架时应同

继电保护试验规程

目录 第一部分:总则 (1) 第二部分:风电综合通信管理终端与风功率预测系统 (8) 第三部分:220kV故障录波器柜 (28) 第四部分:35kV母线保护柜 (32) 第五部分: 远方电能量计量系统 (38) 第六部分:220kV 线路保护柜 (44) 第七部分:主变压器故障录波装置 (51) 第八部分:保护及故障信息远传系统 (58) 第九部分:交流不间断电源(UPS) (64) 第十部分:继电保护及二次回路校验规程 (71) 第十一部分:电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 (84)

第一部分:总则 1.1 为加强规范继电保护检验工作管理,提高检验管理水平,确保变电站安全稳定运行,特制定本规程。 1.2 本规程规范了继电保护检验工作的各项管理工作及具体实施要求。 1.3 运行维护单位应在本规程和有关技术资料基础上,编制各继电保护现场检验工作的标准化作业指导书(以下简称作业指导书),依据主管部门批准执行的作业指导书开展现场检验工作。 1.4 检验使用的仪器、仪表应定期校验,确保其准确级和技术特性符合有关要求。 1.5 检验中应按要求做好记录,检验结束后应将报告整理归档。 2 继电保护检验管理 2.1 一般要求 2.1.1 继电保护检验工作要确保完成率达到100 %。 2.1.2 检验项目不得漏项,要防止继电保护检验工作不到位引发的继电保护不正确动作。 2.1.3 继电保护原则上随同一次设备停电进行检验。各运行维护单位应结合电网实际情况,合理安排一次设备检修及继电保护检验工作,确保继电保护按正常周期进行检验。 2.1.4 新安装继电保护在投运后1 年内应进行第一次全部检验。 2.1.5 线路两侧继电保护设备检验工作应同时进行。 2.1.6 故障录波器、保护故障信息子站等与多个一次设备关联,其检验宜结合一次设备停电进行并做好安全措施;不具备条件的可单独申请退出运行进行检验。安全自动装置的检验工作应统筹协调,合理安排。 3 检验种类及周期 3.1 检验种类 3.1.1 检验分为三种: 3.1.1.1 新安装装置验收检验;

放紧线附件安装作业指导书

2015年甘孜供电公司农网改造升级工程 (理塘县城网) 放紧线及附件安装作业指导书 施工单位(章) 年月日

批准年月日技核年月日编写年月日

目录 一、放线工艺流程图 二、放线施工准备、施工方法及要求 三、牵引展放导线施工 四、放线施工安全及注意事项 五、紧线施工流程图 六、紧线施工准备 七、紧线施工工序 八、放线施工及附件安装作业施工危害辨识风险评价

一、放线工艺流程图 展放导地线分人工展放和机械牵引展放两种,现在的施工工艺绝大多数为机械展放导线。人工展放导线只在线路极短时采用。施工工艺流程图如下: 审核批准 导线的检查和处理、压接

二、放线施工准备: 1、技术准备:熟悉图纸、技术交底,制定施工组织技术措施。 2、施工人员组织:根据施工的地形、难易程度、工程量大小、确定技工和普工人数,指定技术负责人、安全员、施工负责人,并由施工负责人统一指挥。 3、施工工器具材料准备:导线网套(又称蛇皮套)、引绳、拖拉机绞磨、放线滑车、线盘、线盘支架、地锚。棕绳、其它施工用工器具等到。 三、牵引展放导线施工:(W点) 放线前该段的所有电杆必须是经过验收合格,可以具备放射线的条件方可开始放射线。线路所使用的各种金具绝缘子,在安装前必须进行详细的检查,其规格应符合设计要求,产品质量应符合质量标准。并且都应有正式的出厂试验合格证。悬式绝缘子一般应用试验室进行耐压试验的日期,如日期与施工日期相隔较长时,可用2500伏的兆欧进行测试绝缘电阻,被测定的绝缘子的绝缘电阻值应在500MΩ以上。 1、挂绝缘子串及放射线滑车 在展放导地线前,应将绝缘子串悬挂于横担挂点上,绝缘子串挂线夹的位置,应改挂放线滑车,随绝缘子一起悬挂于横担下,放线滑车与绝缘子串的连接应可靠,在任何摆动情况下不脱落。在使用前,应进行外观检查,轴承要良好,转动应灵活。 2、通道已经清理,越线架已经搭设好。 布线:布线应根据导、地线的长度或重量合理的分配在各耐张段,以求接头最少,不剩余线或少剩线。同时考虑紧线后,导地线的接续压接管应避开不允许有接头的档距。 有下列跨越物的档距不允许接头 三相导线的布线点应尽量放在一起,地线最好也和导线布在一起,以便统一指挥管理。

放紧线作业指导书

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 3.2 工序安排 (3) 4. 安全风险辨析与预控 (3) 5. 作业准备 (4) 5.1 人员配备 (4) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (5) 6.作业方法 (6) 6.1施工准备: (6) 6.2.1 跨越架搭设 (6) 6.2.2 牵张场地布置 (8) 6.2.3 放线滑车悬挂 (8) 6.2.4 导引绳展放 (9) 6.2.5 牵引绳及导地线展放 (9) 6.2.6 导地线连接 (10) 6.2.7 导地线紧线 (10) 6.2.8 平衡挂线 (11) 7. 质量控制措施及检验标准 (12) 7.1质量控制措施 (12) 7.2质量控制表单 (13) 7.3检验标准 (13)

1.工程概况及适用范围 工程名称:西昌木里白碉35千伏输变电工程 建设地点:四川凉山州木里县境内 设计单位:西昌电业局设计咨询公司 建设管理单位:国网凉山供电公司 监理单位:四川电力工程建设监理有限责任公司西昌监理站 其建设规模 1、西昌木里白碉35千伏输变电工程:线路长度26.9KM; 2、线路路径:线路从锄头湾110kV变35kV构架,从110kV锄头湾变出线后右转到磨房沟,向南方向前进至羊窝子,后经民海子、药铺沟、马场、上药铺、下药铺、阴山再右转近白碉变。 2. 编写依据

3. 作业流程3.1

3.2 工序安排 4. 安全风险辨析与控制措施 表4-1 工作前安全风险辨析及措施表

施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。 5. 作业准备 5.1 人员配备

继电保护课程实验

实验一电磁型电流继电器特性实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握其动作电流、返回电流及返回系数的整定计算方法。绘制电磁型电流继电器特性实验的原理接线图。 二、预习与思考 1. 电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2. 动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么? 3. 如果继电器返回系数不符合要求,如何正确地进行调整? 三、原理说明 DL-20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。 DL-20c继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态:常开触点闭合,常闭触点断开。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联时指示值等于整定值标注的;继电器两线圈并联使用时,整定值为指示值的2倍。 转动刻度盘上指针,可以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 五、实验内容及步骤 开始实验前请认真学习本实验指导书最前面5页,正确使用实验台。 1.电流继电器动作电流和返回电流的测试 a 选择ZB07电流继电器组件中的DL-24C/2型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为0.7A及1.6A。用长柄一字螺丝刀打开继电器透明塑料外壳,用手拨动指针,使指针指在其中一组实验值。 b 根据整定值确定继电器线圈的接线方式(串联或并联);查表1-1。 c 按图1-1接线,请老师检查。确定自耦调压器旋钮指示输出零位,AB段线路阻抗在B母线,两只船形开关“距离保护电源开关”“差动保护电源开关”均在关断状态,R1电阻在最大值。起动控制屏,“实验内容”旋钮打到“电流”档,手动合1QF,监视“系统电压”电压表,慢慢增大调压器输出电压,调节变阻器,增大输出电流,使继电器动作。

电力施工安全管理措施 - 制度大全

电力施工安全管理措施-制度大全 电力施工安全管理措施之相关制度和职责,安全第一,预防为主是电力行业的基础方针,该方针简单概括“安全”在电力行业的重要性,一切工作都要围绕安全来进行;“安全生产,以人为本”是生产之根本,一切安全都是以人为本位出发,围绕人而... "安全第一,预防为主"是电力行业的基础方针,该方针简单概括“安全”在电力行业的重要性,一切工作都要围绕安全来进行;“安全生产,以人为本”是生产之根本,一切安全都是以人为本位出发,围绕人而开展。但当下电力施工安全事故并不不鲜见,究其原因,主要是安全重视不够、预防工作及安全措施未认真落实,其次是教育培训得不到加强,诸如职工素质不高、安全意识薄弱、习惯性违章,再者是安全理念和安全氛围不能营造及构建,现就以上几方面对施工现场安全管理进行了探讨和总结,并强力实施,以确保安全生产事故能真正得到控制。一、安全第一全员重视安全工作无处不在,无时不在。在施工中只要有人就存着安全问题,它不分在地表还是在坑下,不分大单位还是小单位,也就是说安全工作的普遍性要求领导和职员心里要时刻装着安全,要把安全工作当成份内之事,给予高度重视。领导的重视着重体现在:1、责任,把安全问题纳入议事日程;2、意识,要具有高度的安全敏感;3、落实,发现问题就要紧抓不放;4、督查,要经常亲临现场检查安全;5、引导,要善于用典型来抓安全,从正反两方面来加以引导、启发。从施工管理中发现,领导不重视或重视不够或作风漂浮,事故发生的频率总要高些。反之,领导重视了,就能起到一个表率作用,就能带动职工重视安全,把隐患消灭在萌芽中。职员的安全要着实从实际行动中体现,离开了基层的安防工作,一切上层工作都失去了意义。二、预防为主防范杜绝安全和生产是一对与生俱来的矛盾,不可避免也不可回避,更要正确对待。我们一定要对工程建设项目做好危险点辩识分析工作,并切实落实相应的安全措施,确保安全时刻处于“在控和可控”状态。学会在事前抓安全,才能有效地避免事故发生。预防为主就是:1、逐级对职工进行安全教育培训,要求职工学好技术本领、树立起安全意识,高度重视安全生产,学会如何做、怎样做才安全。2、认真做好事故预想,制定好反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划。3、警钟长鸣,要在思想上经常敲响“不怕一万,就怕万一”的安全生产警钟。安全监察人员经常深入生产现场,查隐患,查漏洞,坚决制止“三违”,违章指挥、违章作业、违章操作。4、既要讲意识,又要讲行为、措施。既要坚持执行各项安全规章制度,又要坚持做好例行安全工作,如班前班后会、安全日活动、安全分析会、安全监察及安全网例会、安全检查、安全简报等。三、落实到位责任到人事故的发生尽管有许多不同的客观原因,但有一点是相同的,那就是在现场的安全措施没有得到很好的落实。因此1、层层落实,把抓安全工作的着眼点和落脚点放在基层、现场、作业面、职工群众当中。只有狠抓落实才能避免事故的发生。 2、主动管理,严格管理,真抓实干。要求全员从身边的点滴小事抓起,不放过每一个可疑的环节,堵塞事故源头,避免事故发生。不能做样子,给上级领导看的。形式上轰轰烈烈,实际上晴蜓点水,没有触及到实质问题,结果是自食苦果。 3、健全完善强化安全责任机制。要有明确的安全生产责任制,要严格落实各级领导、各部门、各类人员安全生产责任制。人人都懂得自己的安全责任,形成安全工作有人做,安全工作有人管,对安全生产实行全员、全方位、全过程的管理,真正做到各司其职,各负其责,彻底消除安全死角,清理安全隐患,确保安全生产。 4、安全生产责任制要量化、细化、具体化。 5、健全完善安全责任考核机制。制定安全生产责任制考核方案,考核要按月度和季度进行,考核工作一定要坚持公开、公正、公平的原则,做到制度面前人人平等、考核面前一视同仁、考核结果要公布于众,接受监督。考核的目的是为了挽

叶轮动平衡试验作业指导书(吕工编写)

叶轮动平衡试验作业指导书编号:SL/QS34 叶轮动平衡试验作业指导书 编制: 审核: 批准: 日期:2018年4月30日

叶轮动平衡试验作业指导书 一、适用对象:硬支撑平衡机的叶轮动平衡检测 通过电子传感测试,将真空泵叶轮动平衡的剩余不平衡量减小到标准要求,以保证真空泵正常的运转,提高产品的质量,达到降低产品噪声和提高产品的使用寿命。 二、准备工作 1. 首先了解准备动平衡试验的叶轮的规格型号,根据规格调整好合适的硬支撑轴径标高尺寸。 2. 准备好合适的配重用铁块等,以及用于测量的架盘天平。 3. 试验前对动平衡机应先检查一遍,如电气线路接头应牢固,接地线牢固、可靠,机械部分转动灵活并适当加油润滑。 4. 确认平衡试验叶轮在平衡机使用范围内后,将叶轮安装在动平衡试验轴内,以便上机试验。 三、操作 1. 接通设备总电源 2.启动平衡机电控箱电源。 3.设定好试验用参数,并输入电控箱。 4.启动平衡机使叶轮转动,试验叶轮的剩余不平衡量。 5.对试验完的叶轮确定平衡配重位置后,用架盘天平称量配重铁块,重量与试验的剩余不平衡量相符,并焊接在叶轮确定的不平衡位置上。 6.焊接完后再次装上动平衡机重新试验,直到达到所需要的平衡精度,要求:剩余不平衡量≤该叶轮许用不平衡量。

四、注意事项 1. 试验叶轮初始,叶轮的剩余不平衡量可能较大,在启动平衡机时,可使用较低的转速,以免损坏平衡机转动试验部件。 2.叶轮在不平衡配重部位的配重铁块应焊接牢固,以免试验中掉落。 3.叶轮的配重铁块焊接时,应在平衡机拆下叶轮至一边焊接,同时应注意避免焊接飞溅附着到平衡测试轴上。 4.焊接的配重铁块,每次焊接完后应清渣,以免影响试验精度。 5.叶轮试验完工后,应注意轻搬轻放,避免磕碰,另外试验完后不得再对叶轮进行去料的加工,以免影响试验好的平衡精度。

继电保护实验报告

第一章电力自动化及继电保护实验装置交流及直流电源操作说明 一、实验中开启及关闭交流或直流电源都在控制屏上操作。 1、开启三相交流电源的步骤为: 1)开启电源前,要检查控制屏下面“直流操作电源”的“可调电压输出”开关(右下角)及“固定电压输出”开关(左下角)都须在“关”断的位置。控制屏左侧面上安装的自耦调压器必须调在零位,即必须将调节手柄沿逆时针方向旋转到底。 2)检查无误后开启“电源总开关”,“停止”按钮指示灯亮,表示实验装置的进线已接通电源,但还不能输出电压。此时在电源输出端进行实验电路接线操作是安全的。 3)按下“启动”按钮,“启动”按钮指示灯亮,只要调节自耦调压器的手柄,在输出口u、v、w处可得到0~450v的线电压输出,并可由控制屏上方的三只交流电压表指示。当屏上的“电压指示切换”开关拨向“三相电网输入电压”时,三只电压表指示三相电网进线的线电压值;当“指示切换”开关拨向“三相调压输出电压”时,三表指示三相调压输出之值。 4)实验中如果需要改接线路,必须按下“停止”按钮以切断交流电源,保证实验操作的安全。实验完毕,须将自耦调压器调回到零位,将“直流操作电源”的两个电源开关置于“关”断位置,最后,需关断“电源总开关”。 2、开启单相交流电源的步骤为: 1)开启电源前,检查控制屏下面“单相自耦调压器”电源开关须在“关”位置,调压器必须调至零位。 2)打开“电源总开关”,按下“启动”按钮,并将“单相自耦调压器”开关拨到“开”位置,通过手动调节,在输出口a、x两端,可获得所需的单相交流电压。 3)实验中如果需要改接线路,必须将开关拨到“关”位置,保证操作安全。实验完毕,将调压器旋钮调回到零位,并把“直流操作电源”的开关拨回“关”位置,最后,还需关断“电源总开关”。 3、开启直流操作电源的步骤为: 1)在交流电源启动后,接通“固定直流电压输出”开关,可获得220v、1.5a不可调的直流电压输出。接通“可调直流电压输出”开关,可获得40~220v、3a可调节的直流电压输出。固定电压及可调电压值可由控制屏下方中间的直流电压表指示。当将该表下方的“电压指示切换”开关拨向“可调电压”时,指示可调电源电压的输出值,当将它拨向“固定电压”时,指示输出固定的电源电压值。 2)“可调直流电源”是采用脉宽调制型开关稳压电源,输入端接有滤波用的大电容,为了不使过大的充电电流损坏电源电路,采用了限流延时保护电路。所以本电源在开机时,约需有3~4秒钟的延时后,进入正常的输出。 3)可调直流稳压输出设有过压和过流保护告警指示电路。当输出电压调得过高时(超过240v),会自动切断电路,使输出为零,并告警指示。只有将电压调低(约240v以下),并按“过压复位”按钮后,能自动恢复正常输出。当负载电流过大(即负载电阻过小),超过3a 时,也会自动切断电路,并告警指示,此时若要恢复输出,只要调小负载电流(即调大负载电阻)即可。有时候在开机时出现过流告警,这说明在开机时负载电流太大,需要降低负载电流。若在空载下开机,发生过流告警,这是由于气温或湿度明显变化,造成光电耦合器til117漏电使过流保护起控点改变所致,一般经过空载开机(即开启交流电源后,再开启“可调直流电源”开关)预热几十分钟,即可停止告警,恢复正常。 第二章、电力自动化及继电保护实验的基本要求和安全操作规程 一、实验的基本要求 电力自动化及继电保护实验的目的在于培养学生掌握基本的实验方法与操作技能。培养学生学会根据实验目的,实验内容及实验设备拟定实验线路,选择所需仪表,确定实验步骤,测取所需数据,进行电路工作状态的分析研究,得出必要结论,从而完成实验报告。在整个实验过程中,必须集中精力,及时认真做好实验。现按实验过程提出下列基本要求。 1、实

紧线断线作业指导书

光伏发电送出输电线路工程 紧线、断线施工作业指导书 批准:年月日审核:年月日编制:年月日

紧线、断线作业指导书 1、编制依据 1.1《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233-2005; 1.2《110~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》; 1.3《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路》DL-5009.2-2004; 1.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 1.5施工图纸; 第一部分紧线 1、紧线前的准备工作 1.1检查各相子导线在放线滑车中的位置是否正确,防止跳槽情况发生。 1.2检查各子导线间是否互相绞劲、缠绕;如有,必须打开后再紧线。 1.3检查直线压接管位置,经判断后应满足规范要求;如不合适,先处理。 1.4凡发现导线损伤的应按照要求处理后再紧线。 1.5检查被跨越电力线的跨越设施。 1.6现场核对弛度观测档观测点数据。 2、紧线布置和操作 2.1紧线牵引钢丝绳对地夹角不得大于20°。 2.2紧线前各观测档及看守塔位通讯必须畅通,弛度观测气温统一,观测弛度的温度以各观测档和紧线场气温的平均数为依据。 2.3根据每放线段放线张力和紧线张力,计算了紧线段余线长度,根据余线长度及紧线场地地形情况,可安排先收余线或直接紧线。 2.4收线前应检查紧线段内的导线有否绞绕、跳槽等现象,得到各处确定后,由指挥人员向沿线各施工人员发出紧线通知,并确信全部正常后方可紧线。 2.5绞磨在收线时初始速度要慢,待沿线各看守人员汇报无异常情况时方可提高牵引速度。 2.6观测弛度的仪器必须经过检验合格,弛度观测人员必须经过培训上岗。

动平衡操作规程

动平衡机操作规程 1.操作前检查设备、电气就是否正常,防护装置就是否齐全,并加注润滑油,空转试车。 2.吊装工件要平稳地放在机床架上,夹持牢固,擦净油污。 3.平衡块要紧固牢靠,不能有松动现象。要有防止工件跳出的保险装置。运转时,操作人员要站在侧面不准接触转动部分。 4.刹车时不准用手刹转子,测量与加平衡块时必须待转动停止,方准进行,并要防止工件挂碰。机架上禁止放一切东西。 5.使用手持电动工具时,要按手用电动工具安全操作规程进行。 6.工作完毕,切断电源,清理工作现场。 动平衡操作步骤 一、准备工作 1、装好回转试件,确定装载方式; 2、选择平衡转速; 3、据装载方式,测量并记录a、b、c、r1、r2的实际尺寸,按减重或加重,转速要求,调节好电测箱上各旋钮与开关。 二、启动电动机,使试件转动,注意先将变速转换开关放在低速档,待试运转后,即可转换到高转速并相应地切换转速表量程开关。 三、先把量程开关K10置于低灵敏度如X100,观察矢量表上光点的运动,视实际读数转换K10,使读数处于最佳范围,光点有明显晃动,按K7键使示值稳定。

四、从矢量表上读出不平衡质量的大小与相位作好记录,停车将a、b、c,数值同时放 大一倍输入电测箱,再次试验并作记录。 五、停车,分别在左、右校正面上,按确定的相位加上所需平衡重。 六、重新启动电动机,观察平衡效果,若矢量时表光点接近光屏中心,表明试件达到平衡要求。 1 准备工作 1、1 清除转子上所有污垢,检查转子有无松动或裂纹现象。 1、2 测量记录转子各部晃动值。 1、3 更换件或修复件动平衡试验前先进行静平衡试验。 1、4 根据用户要求确定校正平面。 1、5 根据转子工作状态确定支承位置。 1、6 用标准转子校验动平衡机精度应符合要求。 1、7 设计制造转子与平衡机万向节间的联接短节。 2 转子吊装就位 2、1 制定吊装方案,保证转子吊装安全。 2、2 吊装前,认真检查钢丝绳有无缺陷,承受重量与转子重量要匹 配,并且有一定的安全系数。 2、3 转子与平衡机接触时应避免冲击,防止损坏传感器。 2、4 联短节并用百分表测量其晃动,要求小于0、03毫米。否则, 重新加工联轴器。 2、5 拧紧支架螺栓。 2、6 检查转子的晃动、弯曲、瓢摆,并把检查的数值做好记录。 3 技术要求 3、1 开启电测箱,检查电测箱自检数据就是否正确。如果有误, 则重新"定标"。 3、2 选择好两个校正平面。 3、3 根据转子支撑情况,在电测箱上选取支撑方式。 3、4 测量转子半径RA、RB并输入电测箱。

继电保护实验指导书-3

实验三组合型信号继电器实验 一、实验目的 熟悉和掌握DXM—2A型信号继电器的工作原理,实际结构,基本特性及其工作参数和释放参数的测试方法。 二、预习与思考 1、DXM—2A型信号继电器具有那些特点? 2、实验时为什么要注意工作线圈的极性和释放线圈的极性?如接反了会出现什么情况? 3、如继电器端子①⑥加电流使其动作后,S 2不断开,就合上S 3 ,在端子 ④⑨间加入释放电压,这样操作对吗?为什么? 三、原理说明 图3-1信号继电器横截面结构图 DXM—2A型信号继电器适用于直流操作的继电保护线路和自动控制线路

中作远距离复归的动作指示。 继电器由密封干簧接点,工作绕组,释放绕组,自锁磁铁和指示灯等组成。横截面结构示意图见图3-1。 当继电器工作绕组的端子①—⑥加入电流(或电压)时,线圈所产生的磁场作用在簧片两端的磁通极性与放置在线圈内的永久磁铁极性相同,两磁通迭加,使触点闭合,信号指示灯亮。在工作绕组断电后触点借永久磁铁的作用进行自保持;当在释放绕组④—⑨二端间加入电压时,所产生的磁场作用在触点簧片两端的磁通与磁铁极性相反,两磁通相互抵消,使触点返回原位,指示灯灭。继电器内部接线图见图3-2。 图3-2信号继电器内部接线图 四、 实验设备 5 23 41 78 6 9 V I + + 2 3 4178 6 9 V V + + 电流起动 电压起动

五、实验步骤和要求 *1、观察DXM—2A型信号继电器的结构和内部接线,该继电器有如下特点(1)采用干簧触点代替普通青铜接触片。 (2)用磁力自保持代替机械自保持。 (3)用灯光指示代替信号掉牌指示。 (4)可以远距离复归。 *2、绝缘测试 用1000伏兆欧表测试全部端子对铁支架的绝缘电阻应不小于50兆欧。工作绕组与释放绕组间的绝缘电阻不小于10兆欧。绕组对触点的绝缘电阻应不小于50兆欧。并将测得数据填入表3--1。 表3-1信号继电器实验记录表

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