整套启动框图
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工程整套启动调试、试验及运行1、测试、检验和验收本公司按照合同进度要求负责每个阶段的测试和检验,使系统满足合同的各项要求。
在进场准备完成系统各阶段的测试检验内容、标准、程序方法验收证书格式等文件,提交业主和监理审查通过,并作为各项检测验收的主要依据。
各项测试均应有测试报告及双方签署验收合格证书。
业主代表和监理将出席本投标人提供的主要系统设备各阶段的测试,包括内容、时间、地点,并应尽可能将有关测试安排在一起,确保试验能按计划进行。
本投标人就保证通过各阶段的各项测试,确保系统按原定计划完成。
在系统各阶段测试检验中若发现本投标人提供的设备故障,本投标人立即给予更换,所发生的费用由投标人负责。
1.1.分项工程检验及转序程序流程图各专业施工班组完成分项工程施工经自检合格,由区域施工员抽测部分检验数据证实该分项工程质量符合规定要求,填写相应检验记录和分项工程质量等级检验评定表,评定该分项工程质量等级。
项目部质检员实施专检,复核相应质量数据,确认该分项工程符合质量等级合格(或优良),在分项工程质量等级检验评定表上核定质量等级。
工序报验:分项工程经自检、专检证实质量符合规定要求,项目专业施工负责人填写”工序报验单”并附相应检验记录和分项工程分项工程施工 施工员检查 专业负责人检查 质检员核定 报验 监理检查 转 序返工 N Y Y N N N Y Y质量等级检验评定表,报工程监理。
经监理核检合格并在工序报验单上签字确认的分项工程可转序施工。
1.2.分部(单位)工程检验流程图分部(单位)工程施工返工N专业责任人(项目部)YN质检员(公司质量处)YN监理(业主等部门)Y中间交工(竣工验收)分部工程施工完毕,相应质量记录齐全,项目部专业施工负责人自检并合格,填写分部工程质量等级检验评定表报项目质量部,质量部负责人组织专检证实质量等级合格(或优良),在分部工程质量等级评定表上核定质量等级。
项目质量部填写工程报验单,交工程监理申报”分部工程报验”,并附相应自检记录和质量等级评定资料。
软启动器内部原理图软启动器是一种用于启动计算机系统的软件程序,它负责加载操作系统并进行初始化。
在计算机系统中,软启动器扮演着至关重要的角色,其内部原理图对于理解计算机启动过程和系统运行机制具有重要意义。
本文将从软启动器的内部原理图入手,深入探讨其工作原理和结构组成。
首先,软启动器的内部原理图主要包括以下几个关键部分,引导代码、引导记录、主引导扇区、文件系统和操作系统。
其中,引导代码是软启动器的核心部分,它负责在计算机启动时加载引导记录,并将控制权交给引导记录。
引导记录则包含了主引导扇区的位置信息,主引导扇区是存储引导程序的物理扇区,它包含了文件系统的信息和操作系统的加载地址。
文件系统则负责管理存储在硬盘上的文件和目录,而操作系统则是计算机系统的核心部分,负责管理硬件资源和提供各种系统服务。
在软启动器的工作过程中,首先计算机通电后,CPU开始执行内置的启动程序,加载引导代码到内存中。
引导代码首先检测硬盘上的引导记录,然后将控制权交给引导记录。
引导记录再读取主引导扇区,加载文件系统和操作系统的信息。
最终,操作系统被加载到内存中,并开始运行,完成整个启动过程。
除了上述基本原理外,软启动器的内部原理图还涉及到一些细节问题,比如引导代码的编写、引导记录的格式、主引导扇区的结构、文件系统的类型和操作系统的加载方式等。
这些细节问题对于理解软启动器的内部工作原理和优化启动过程都具有重要意义。
总之,软启动器的内部原理图是计算机系统中至关重要的一环,它直接影响着计算机的启动速度和系统的稳定性。
通过深入了解软启动器的内部原理图,我们可以更好地理解计算机启动过程和系统运行机制,从而为系统的优化和调整提供更为有效的方法和手段。
希望本文能够对读者有所帮助,谢谢!。
机组冷态启动网络图机组具备启动条件,影响系统恢复的工作票收回,系统恢复备用状态启动锅炉上水泵开始进行除氧器上水,注意防止上水泵超电流检查循环水系统恢复、闭式水系统恢复、润滑油打循环、密封油系统投入、汽机盘车投入、EH 有投运、发电机氢压0.35,内冷水投运,高辅投入、炉侧火检风机运行、等离子冷却风机、水泵正常,捞渣机注水完毕,检查发变组恢复备用,定子绕组,转子绕组绝缘正常,主要辅机送电高加随机启动控制再热器压力,防止高排温0h0.5h恢复锅炉给水系统,关闭相关放水门 1人2h除氧器至低水位,投入除氧器加热,注意温升,防止振动。
启动磨、风机油站打循环,据情况投入加热4h除氧器加热至80度,停止加热,除氧器放水锅炉给水恢复完毕,开始炉水泵注水5h除氧器第二次上水,低水位时投入加热水质合格7h恢复给水泵系统,三台给水泵注水、高加系统注水8h除氧器加热至100度,给水泵及高加注水完毕,启动电泵 锅炉上水冬季水量80T/H8.5h轴封、调试用气、暖机管路开始暖管,暖管期间检查真空泵系统正常,汽水分离器补水至正常启动凝结水泵,凝结水打循环、外排恢复投入等离子暖风器,一二次风暖风器暖管10h省煤器空气门见水后关闭空气门,关闭再热器系统空气门投入锅炉一二次风暖风器10.5h投入轴封系统、开始抽真空轴封系统充分疏水12.5h汽包水位至+300启动一台炉水循环泵,通知热工水位计校准,做高水位实验,谁为正常时减小少管停止上水启动一台送风机、一台引风机,调节风量至750t/h 左右,条件满足进行吹扫13h吹扫完成,启动一台一次风机,启动A 磨等离子拉弧,锅炉点火,注意点火排气13.5投入空预器吹灰(辅汽)锅炉开始升温生压,速度小于1.5-2.5℃/min ,0.15-0.3mp/min启动#2汽前泵,暖给水泵投入盘车暖机,注意防止掉盘车14h汽包压力0.2MP 关汽包、过热器空气门,0.5mp 关关顶棚过热器入口集箱疏水冲#2汽泵并入给水系统14.5h主汽温190℃以上,条件满足汽机暖阀主汽压0.5mp 投入高旁,再热器压0.2mp 投低旁(水压试验后另论)18h逐渐提高润滑油温定值主汽至轴封暖管恢复备用主汽温度、压力达到冲转参数,稳定参数检查汽机保护投入,停运盘车暖机,提起挠度表,记录参数准备冲转 主汽压4mpAH 吹灰倒为主汽带18.5h汽机冲转,润滑油温调至38 度,注意振动值关小高旁,维持冲转参数19h转速2450中速暖机一小时,发电机解环将厂用电由联络倒启备变带(考虑负荷因素可提前倒换)注意临界转速启动另一台风机,并风机,防止抢风,负压晃动(先并风机后倒电有用?)20h冲转至3000,做打闸实验、冲油实验,停交流油泵,高备启动制水保障充足 除尘器灰斗及绝缘子加热投入给水加药控制PH 值过路上水后增加药量,化验水质渣水系统,干除灰投入 投入取样架水位正常后给水加药停运,转换模式启动捞渣机投入电除尘、脱硫系统投入蒸汽取样分析化验凝结水水质,水质合格,投入精处理通知主控回收汽水在线仪表投入除尘器灰斗及绝缘子加热投入关于汽泵上水在时间安排上有所改变,应提前抽真空,投轴封,在联络倒启备变的时间点上有所考虑,新#2机组启动,脱硫增容,改造增多,电缆是否满足要求,否则应早倒换。
开关电源启动电路图1、常规启动电路常规启动电路的电路形式如图接通电源开关后,市电电压经整流、滤波后,获得约300V的直流电压,一路经开关变压器的一次绕组送到开关管的漏极;另一路经R1、R2对C1进行充电,当C1两端电压达到一定值时,则PWM 控制芯片的振荡电路得电工作,输出驱动脉冲控制开关管工作。
当开关电源正常工作后,开关变压器二次绕组上感应的脉冲电压经VD1、C1整流滤波后产生直流电压,将取代启动电路,为PWM控制芯片的供电端供电。
2、受控式启动电路受控式启动电路基本构成如图受控式启动电路和常规启动电路相比,增加了一个可控开关S,实际电路中,可控开关一般由三极管、场效应管、晶闸管等电路组成,控制信号一般取自开关变压器的反馈绕组。
开关S在启动时接通,启动后断开,由VD1、C1整流滤波产生的电压接替启动电路工作。
这种电路不但可减小功耗,而且可大大减小启动电路的故障率。
图所示是一个具体的受控式启动电路的原理图,电路中,开关电源PWM控制芯片采用的是最为常见的UC3842。
开机后,VT912导通,+300V电压经VT912、R932在C916两端建立启动电压,加到UC3842的[7]脚,为UC3842提供启动电压当UC3842启动后,开关电源工作,开关变压器T901的[6]—[7]脚感应的脉冲(叠加有+300V 直流)经VD910、C915对整流滤波,经R927加到VT912的基极,导致VT912截止,启动电路关断。
由以上分析可知,这种启动判断电路的控制信号来自开关变压器产生的脉冲整流电压。
图所示为另一种形式的受控式启动电路原理图,电路中,开关电源PWM控制芯片采用的仍是UC3842。
开机后,VT611导通,交流电压经VD626整流、VT611和R622降压、VD627整流,在C621两端建立启动电压,加到UC3842的[7]脚,为UC3842提供启动电压。
当UC3842启动后,开关电源工作,UC3842的[8]脚输出5V基准电压,VT612导通,导致VT611截止,启动电路关断。