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调速器试验指导书

目录

1概述1

2依据标准1

3调速系统模型及基本参数2

4测试仪器3

5试验准备3

6试验内容及方法4

6.1静态试验4

6.1.1试验条件 (4)

6.1.2控制方式切换试验 (4)

6.1.3机频断线模拟试验 (5)

6.1.4静特性试验 (5)

6.1.5永态转差系数bp校验 (6)

6.1.6人工频率死区校验 (8)

6.1.7PID调节参数(bt、Td)的校验 (9)

6.1.8PID调节参数(Tn)的校验 (10)

6.1.9接力器最短关闭与开启时间测定 (11)

6.1.10接力器反应时间常数Ty测定 (12)

6.2空载试验13

6.3负载试验14

6.3.1试验条件 (14)

6.3.2一次调频响应时间测试 (14)

6.3.3一次调频动作死区测试 (15)

6.3.4跟踪网频试验 (16)

6.3.5甩负荷试验 (17)

7试验组织与分工17

8试验安全措施及安全注意事项18

9试验计划时间及参加人员19

1概述

为保证电网及发电机组安全运行,使并网运行机组随时适应电网负荷和频率的变化,提高电能质量及电网频率的控制水平,就必须充分发挥发电机组一次调频能力,依照《南方区域电厂并网运行管理若干指导意见》和《****发电机组一次调频运行管理规定(试行)》(以下简称为《规定》)的要求,并根据《DL/T496-2001水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》等相关标准,通过对****1号机组进行一次调频试验,检验机组一次调频功能,并在确保机组安全稳定运行的前提下,优化一次调频运行参数,以满足系统对其一次调频性能的要求,同时进行参数辨识研究试验,建立与实际调节系统相吻合的仿真模型,满足电力系统稳定计算的要求。

通过现场试验达到《规定》中所要求的一次调频试验机组应该达到的技术指标如下:1)机组一次调频的频率死区控制在±0.034Hz以内;

2)机组的永态转差率一般为3%~4%;

3)水电机组参与一次调频的负荷调整幅度不应加以限制;

4)AGC与一次调频能够协调工作,不相矛盾;

5)机组调速器转速死区小于0.04%;

6)响应行为:

①本电站属于额定水头在50米及以上的水电机组,按规定其一次调频负荷响应滞后时间应小于3s;

②当电网频率变化超过机组一次调频死区时,机组一次调频的负荷调整幅度应在45s 内达到一次调频的最大负荷调整幅度的70%;

③在电网频率变化超过机组一次调频死区时开始的60秒内,机组实际出力与机组响应目标偏差的平均值应在理论计算的调整幅度±3%以内。

2依据标准

2.1《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》(DL/T496-2001)

2.2《水轮机电液调节系统及装置技术规程》(DL/T563-2004)

2.3《水轮机调速器与油压装置技术条件》(GB/T 9652.1-2007)

2.4《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》(GB/T 9652.2-2007)

2.5《中国南方电网同步发电机原动机及调节系统参数测试与建模导则》(Q/CSG

11402-2009)

3调速系统模型及基本参数

1)PID调节器

图1 PID调节器仿真模型

2)机械液压系统模型

图2 机械液压系统仿真模型

3)基本参数

4测试仪器

本试验主要的试验仪器为“TG2000 系列水轮机调速器测试系统”(以下简称TG2000测试仪),它包含一台测试仪和一台装有测试系统软件的便携式计算机。1路机组频率输入,带隔离,允许输入范围为0.3V~170VAC,在50Hz附近测频分辨率为0.0025%。测量精度:50Hz±1Hz,0.004级;50Hz±5Hz,0.006级。1路仿真机组频率输出,频率为1.9~99Hz,

峰-峰值不小于26V方波。在50Hz附近发频分辨率为0.0025%;发频精度在50Hz±5Hz为0.004级。

TG2000测试仪的信号发生器功能模块,可输出缓变和阶跃的频率信号,并能够对采集到的电网频率、机组有功功率、发电机定子电流、发电机机端电压、导叶开度(或接力器行程)等信号进行实时录波、保存,以进行试验后分析、计算调速器参数。

5试验准备

5.1 由电厂提供与机组参数实测试验相关的技术资料,如《调速器系统用户手册及出厂试验报告》等,并负责与调速器生产厂家联系到电厂配合试验工作。

5.2 由****公司电力科学研究院(简称电科院)编制试验方案,并保证试验仪器、仪表合格,测试系统工作正常。

5.3 电厂参照电科院编制的试验方案做好试验前的准备工作。

5.4 电厂应有专人参加此次试验,配合电科院人员的现场工作,并负责与****公司电力调度中心沟通协调。

6试验内容及方法

6.1 静态试验

6.1.1试验条件

1)机组静止,蜗壳未充水,已做好安全隔离措施;

2)调速系统已按照水轮机调速器与油压装置试验验收规程进行了试验和调整,高压油系统正常,机械锁定解除,调速器具备运行条件。

6.1.2控制方式切换试验

1)试验方法

按图3接好线,K1断开,K2合上;调速器现地自动,频率给定为50Hz,TG2000测试仪仿真机频50Hz,bp=4%,bt=28%,Td=7s,Tn=0.1s,Ef=0.2Hz,液压随动系统放大倍数为整定值,退出频率跟踪和按水头限开度;调速器运行,负载开度调节模式,机组模拟并网,开限全开,开度给定为50%。

操作调速器使其在机手动—电手动—自动相互切换,观察切换前后导叶开度是否稳定。

2)试验记录

6.1.3机频断线模拟试验

1)试验方法

按图3接好线,K1断开,K2合上;调速器现地自动,频率给定为50Hz,TG2000测试仪仿真机频50Hz,bp=4%,bt=28%,Td=7s,Tn=0.1s,Ef=0.2Hz,液压随动系统放大倍数为整定值,退出频率跟踪和按水头限开度;调速器运行,负载开度调节模式,机组模拟并网,开限全开,开度给定为50%。

断开K2,模拟机频断线,观察调速器工作情况,有无报警。

2)试验记录

6.1.4静特性试验

1)试验方法

按图3接好线,K1断开,K2合上;调速器现地自动,频率给定为50Hz,TG2000测试仪仿真机频50Hz,bt=5%,Td=1s,Tn=0s,Ef=0Hz,液压随动系统放大倍数为整定值,退出频率跟踪和按水头限开度;调速器运行,负载开度调节模式,机组模拟并网,开限全开,开度给定为50%。

分别设置bp=4%、6%,进入TG2000测试仪静态特性试验界面,设置好相应参数(导叶率定关系、调速器参数、试验点数、已经自动取点时间),自动进行开启和关闭方向的静特性试验,记录每次频率升高、降低稳定后的频率值、对应的接力器行程,并用千分表记录接力器的摆动值(仅记录频率升高或降低时接力器相对行程约为 20%、50%和 80%时 3min 的摆动值)。

注意:需明确调速器由负载开度调节模式自动切换至负载频率调节模式的条件,以便进行相应设置,以确保试验过程中调速器调节模式保持不变;由于该调速器采用控制结构自适应和参数自适应调节,故要确保参数修改的正确性。(在调速器检查参数修改的正确性)。

2)试验记录

试验时,人工设置的机组水头H= m;

阶跃+0.2Hz(由取点数确定,取16点时为0.2Hz),导叶开度稳定时间 s。

调节参数设置记录:

6.1.5永态转差系数bp校验

1)试验方法

按图3接好线,K1断开,K2合上;调速器现地自动,频率给定为50Hz,TG2000测试仪仿真机频50Hz,bt=5%,Td=1s,Tn=0s,Ef=0Hz,液压随动系统放大倍数为整定值,退出频率跟踪和按水头限开度;调速器运行,负载开度调节模式,机组模拟并网,开限全开,开度给定为50%。

分别设置bp=2%、4%、6%和8%,改变TG2000测试仪仿真频率信号,测量导叶接力器反馈某两个输出值Y1、Y2及其对应的频率输入值f1、f2,按下式计算各刻度下的永态调差率:

式中:Y max——接力器最大行程;

f r——额定频率,50Hz。

为确保检验精度,应选择25%和75%行程位置附近为实测点。

2)试验记录

调节参数设置记录:

bp=2%校验记录:

bp=4%校验记录:

bp=6%校验记录:

bp=8%校验记录:

数据文件名:

6.1.6人工频率死区校验

1)试验方法

按图3接好线,K1断开,K2合上;调速器现地自动,频率给定为50Hz,TG2000测试仪仿真机频50Hz,bp=4%,bt=28%,Td=7s,Tn=0.1s,液压随动系统放大倍数为整定值,退出频率跟踪和按水头限开度;调速器运行,负载开度调节模式,机组模拟并网,开限全开,开度给定为50%。

分别设置Ef为0.02%(±0.01Hz)、0.04%(±0.02Hz)、0.06%(±0.03Hz)和0.08%(±0.04Hz),采用图4所示方法进行校验,在正和负转速阶跃之间变换起始阶跃,重复该试验,每个死区设定值下的完整试验由4个交替步骤组成,测得DB减去ix即为Ef。

图4 Ef设值校验

2)试验记录

调节参数设置记录:

实测频率死区:

数据文件名:

6.1.7PID调节参数(bt、Td)的校验

1)试验方法

按图3接好线,K1断开,K2合上;调速器现地自动,频率给定为50Hz,TG2000测试仪仿真机频50Hz,bp=0%,bt=28%,Td=7s,Tn=0s,Ef=0Hz,液压随动系统放大倍数为整定值,退出频率跟踪和按水头限开度;调速器运行,负载开度调节模式,机组模拟并网,开限全开,开度给定为50%。

采用时域法辨识参数,即通过TG2000测试仪仿真±0.10Hz、±0.15Hz、±0.20Hz的频率阶跃,记录调节器输出Ypid信号的相应过程(如5所示),每个频率阶跃重复三次。

图5 调节器输出的过渡过程曲线一

图5中OBC为过渡过程曲线,将直线段BC反向延长,与时间轴(t轴)交于A点,与y u轴交于D点,则。

bt和Td可由下式计算得到:

2)试验记录

调节参数设置记录:

数据文件名:

6.1.8PID调节参数(Tn)的校验

1)试验方法

按图3接好线,K1断开,K2合上;调速器现地自动,频率给定为50Hz,TG2000测试仪仿真机频50Hz,bp=0%,bt=200%,Td=20s,Tn=0.1s,Ef=0Hz,液压随动系统放大倍数为整定值,退出频率跟踪和按水头限开度;调速器运行,负载开度调节模式,机组模拟并网,开限全开,开度给定为50%。

采用时域法辨识参数,即通过TG2000测试仪仿真±0.10Hz、±0.15Hz、±0.20Hz的频率阶跃,记录调节器输出Ypid信号的相应过程(如6所示),每个频率阶跃重复三次。

图6 调节器输出的过渡过程曲线二

Tn可由下式计算得到:

或(忽略τ值)

(微分衰减时间常数,改变T1v值后重新测试)

2)试验记录

PID数字调节器的采样周期为τ= ms;

微分时间常数T1v= s。

调节参数设置记录:

数据文件名:

6.1.9接力器最短关闭与开启时间测定

1)试验方法

主配压阀行程限位置于整定值,电转行程限位置于整定值;远方/现地选择开关置于现地,机手动/自动/电手动选择开关在自动位置。

通过触摸屏直接设定导叶开度(0%&100%),由TG2000测试仪记录接力器动作过程。取接力器由开度75%移动至25%和由开度25%移动至75%所需时间的两倍作为最短关闭和开启时间。(注意:若有分段关闭装置,将其退出工作。)

2)试验记录

数据文件名:

6.1.10接力器反应时间常数Ty测定

1)试验方法

按图3接好线,K1断开,K2合上;调速器现地自动,频率给定为50Hz,TG2000测试仪仿真机频50Hz,bp=0%,bt=3%,Td=20s,Tn=0s,Ef=0Hz,液压随动系统放大倍数为整定值,退出频率跟踪和按水头限开度;调速器运行,负载开度调节模式,机组模拟并网,开限全开,开度给定为50%。

通过TG2000测试仪依次仿真±0.001Hz、±0.005Hz、±0.007Hz、±0.010Hz、±0.015Hz、±0.020Hz、±0.030Hz的频率阶跃,记录调节器输出、主配压阀和接力器的响应过程,每个频率阶跃重复三次。

2)试验记录

调节参数设置记录:

数据文件名:

6.2 空载试验

1)试验条件

被测试机组各系统及设备工作正常,具备开机带额定负荷运行的条件。

2)试验方法

将机频、调节器输出Ypid信号、接力器行程反馈信号和蜗壳压力信号接入TG2000测试仪,如图7所示;调速器自动,退出频率跟踪,频率给定为48Hz。

图7 空载试验接线

远方开机至空载工况,待机组转速稳定后,通过触摸屏直接设定,将频率给定由48Hz 改为52Hz,记录机频、调节器Ypid输出、主配压阀行程和接力器行程的过渡过程;待机组转速稳定后,将频率给定由52Hz恢复为48Hz,重复试验。

注意,调速器空载运行时为频率调节模式。

3)试验记录

数据文件名:

6.3 负载试验

6.3.1试验条件

机组运行正常,调节控制系统稳定,各项动态试验均已完成,符合规程要求,具备开机带额定负荷运行条件。

6.3.2一次调频响应时间测试

1)试验方法

按图8接好线,K1闭合,K2断开;bp=4%,Ef=0.06%,其它参数保持不变;调速器现地自动,频率给定为50Hz,退出频率跟踪,退出按水头限开度功能。

图8频率阶跃响应测试接线图

远方开机,待机组并网后,断开K1,合上K2;现地操作增、减按钮,将机组负荷设置为80MW。

通过TG2000测试仪分别于额定网频基础上施加正负阶跃(±0.1Hz、±0.15Hz、±0.2Hz、±0.25Hz)和斜坡(±0.1Hz/10s、±0.15Hz/10s、±0.2Hz/10s)扰动信号,每个模拟扰动信号持续150s,记录机组有功功率、导叶接力器行程和蜗壳压力的响应过程。

备注:该项试验要在最高、额定和最低三个水头段下重复进行。

2)试验记录

调节参数设置记录:

试验记录表格:

数据文件名:

6.3.3一次调频动作死区测试

1)试验方法

频率阶跃响应测试完后,采用校验人工频率死区的方法测定一次调频动作死区,参见6.1.6 。

2)试验记录

数据文件名:

6.3.4跟踪网频试验

1)试验方法

试验接线如图9所示,bp=4%,Ef=0.06%,其它参数保持不变;调速器现地自动,频率给定为50Hz,退出频率跟踪,退出按水头限开度功能。

图9 实际电网频率变化响应测试接线图

远方开机,机组并网后,现地操作增、减按钮,将机组负荷设置为80MW。

针对AGC投与不投两种方式,采用TG2000测试仪分别录制电网频率超出一次调频死区后机组有功功率、导叶接力器行程和蜗壳压力的过渡过程。

2)试验记录

数据文件名:

6.3.5甩负荷试验

1)试验方法

试验接线如图10所示,将调节参数恢复至设定值,调速器现地自动,频率给定为50Hz,退出频率跟踪,退出按水头限开度功能。

图10 甩负荷试验接线

远方开机,机组并网后,现地操作增、减按钮,依次将机组负荷设置为25%、50%、75%和100%额定负荷,而后手动断开机组出口开关,采用TG2000测试仪记录机组频率、接力器行程、发电机定子电流和蜗壳压力等的变化过程。

注意,每次甩完负荷后,都需要对机组进行检查,确认设备运行正常后,方可接着进行下一次甩负荷试验。

2)试验记录

数据文件名:

7试验组织与分工

1)试验由****水电厂、****电力调度中心、广东电力科学研究院、调速器生产厂家等相关人员组成一次调频和参数实测试验工作小组。

2)机组参数实测试验由****水电厂全面负责,并由生产技术部门负责具体试验组织工作。

3)****水电厂安全监察部门负责试验全过程安全监督并负责制定和实施现场安全措施。

4)****水电厂检修维护部门负责试验现场配合及协调工作(制定安全措施、办理工作票、试验接线、调整设备定值等)。

5)****水电厂运行部门负责试验有关的操作、监视及与电网调度的联系等。

6)调速器生产厂家的技术人员配合现场试验的参数及流程修改、调试,并负责将调节系统调节器Ypid输出信号引出(±10V的电压信号)。为实现一次调频与AGC的协调控制,需要增加软件功能。详见需要厂家配合的工作说明。

7)****公司电力科学研究院负责编写试验大纲,并负责现场试验的技术工作(试验数据采集、分析、计算和整理,编写试验报告等),并提供必要的技术服务。

8)****公司电力调度中心负责审核试验方案,并在试验时进行调度指挥和指导。8试验安全措施及安全注意事项

1)试验前,检查并记录试验机组调速器各相关参数,详细审核机组控制策略,确保各项功能及参数设置完全满足试验及投入运行后的技术指标要求,必要时对调速器的功能进行完善;

2)接线正确无误,防止干扰信号串入试验网频信号回路;

3)试验仪器可靠,有防止仿真频率信号随意波动的措施;

4)试验要严格按照试验方案进行,运行操作、参数调整等工作应服从指挥、密切配合,确保试验顺利进行,遇有机组异常时立即终止试验,待原因查清、故障排除并确认无误后方可重新进行试验;

5)试验中,随时与电力调度中心保持联系,听从调度命令,并在机组调速器旁边安排运行人员监视;

6)试验要避开机组的振动区或不稳定负荷区;

7)试验过程中,将调速器开限限制在不得超出当时水头下机组最大出力的导叶开度值,防止机组过调;

8)试验结束后,检查并恢复试验机组调速器相关参数值。

9试验计划时间及参加人员

计划试验时间:

年月日至年月日

参数实测试验工作小组成员:

组长:

副组长:_______

电厂检修技术人员:_______、_______、_______ ;

电厂运行人员:_______、_______、_______。

****公司电力科学研究院成员:_______、_______、_______。

调速器生产厂家(公司)成员:_______。

10试验时间安排

第一天,确定调速器软件修改方案,调速器生产厂家将软件修改好,具备一次调频功能,试验仪器接线。

第二天,做静态试验。

第三天,做动态试验。

发电厂调速器试验规程讲解

EXC9100励磁系统说明书 第 8 章 试验规程 中国电器科学研究院有限公司广州擎天实业有限公司

目录 8-1.概述 (3) 8-2.安全条件 (3) 8-3.对调试人员的要求 (4) 8-4.紧急事件的说明 (5) 8-5.试验环境 (5) 8-6.适用标准及规范 (6) 8-7.调试大纲 (6) 附录一、EXC9100励磁系统出厂试验大纲 (7) 一、调试的必要条件 (7) 二、机组及励磁系统参数 (8) 三、电源回路检查 (8) 四、校准试验 (10) 五、操作回路及信号回路检查 (11) 六、开环试验 (14) 七、空载闭环试验 (17) 八、负载闭环试验 (21) 九、大电流试验 (24) 十、出厂设定参数 (27) 十一、整组试验后检查 (31) 十二、绝缘及耐压试验 (31) 附录二、EXC9100励磁系统现场试验大纲 (32) 一、调试的必要条件 (32) 二、操作回路及信号回路检查 (33) 三、开环试验 (37) 四、发电机短路试验 (40) 五、发电机它励空载升压试验 (47) 六、空载闭环试验 (48) 七、负载闭环试验 (53) 八、电力系统稳定器(PSS)投运试验 (58) 九、投运参数 (64)

8-1.概述 本试验规程详细介绍了EXC9100型励磁系统的出厂调试和现场调试方法及调试步骤以及相关的安全指南。该试验规程主要面向电站设备维护人员,要求维护人员具备较好的电气工程方面的知识和与励磁系统密切相关的专业知识。 8-2.安全条件

励磁系统要在一个受保护的环境中运行,操作人员必须严格遵循国家制定的有关安全规则。不遵循安全规则将引起下列后果: 如果不遵循安全规则,将会引起人身的伤害和设备的损坏。 如果调试工作没有按要求去做,或者是部分的按要求做了,都可能引起损坏,而这种损坏带来的维修成本是很高的。若整流器积满灰尘和污垢,则可能产生很高的放电电压,这是非常危险的。 8-3.对调试人员的要求 ?调试人员必须熟悉励磁系统用户手册和“各种功能” ?必须熟悉本文 ?必须熟悉励磁系统的控制元件、运行和报警显示,还要熟悉励磁装置就地操作和主控室远控操作(见用户手册)。 ?必须熟悉运行、调试、维护和维修的程序。 ?必须清楚:励磁系统的电源接线、构成和原理等方面的各种指令;紧急情况下的停机措施和如何切断事故设备的电压。 ?必须熟悉如何预防工作现场事故的发生、必须经过培训并能在第一时间处理紧急事件和清楚怎样灭火。

安装作业指导书

目录 一、室内给水管道安装 (1) 二、室内排水管安装 (5) 三、卫生器具安装 (7) 四、防雷接地安装 (8) 五、电线管预埋安装 (10) 六、灯具安装 (12) 七、室内电缆桥架安装及架内电缆敷设 (13) 八、电气线路检查及绝缘电阻摇测 (15) 九、空调冷冻水管道安装 (16) 十、空调冷凝水管安装 (18) 十一、空调通风及消防排烟系统镀锌风管安装 (19) 十二、空调及通风设备安装 (21)

一、室内给水管道安装 1、装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及与其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉该塑料管的一般性能,掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。 2、施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场的环境温度。 3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 4、管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔洞。其尺寸设计无规定时,应按下列执行:a、预留孔洞尺寸较管径大50~100mm:b、嵌墙暗管槽尺寸的宽度宜为de+60mm,深度宜为de+30mm; 5、热水管道穿过墙体时,应配合土建预埋套管;冷水管道穿过墙体时可预留孔洞。套管或孔洞内径宜为dn + 40-50mm。 6、直接埋设暗敷管道,宜采取先砌墙后开槽安装的程序,墙体砂浆的强度达到或超过设计强度等级的75%时才可以开槽凿墙;当墙体材料采用小型空心砌块或轻质砌块时,必须采用专用工具切割钻孔开槽,不得引起砌体松动开裂。 7、室内明敷管道,宜在粉刷饰面层完成后进行。安装前应配合土建施工预留孔洞或预埋套管,不得采用事后打凿的方法 8、架空管顶部的净空不宜小于100mm。 9、管道系统的横管宜有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。 10、塑料管穿过楼板时,必须设套管,套管可采用塑料管;穿屋面时必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm,采用严格的防水措施。 11、在塑料管道的各配水点、受力点处,必须采取可靠的固定措施。 12、管道安装前,宜按要求先设置管卡。位置应准确;埋设应平整、牢固管卡与管道接触应紧密,但不损伤管道表面。 13、若采用金属管卡固定管道时,金属管卡与塑料间应采用塑料带或橡胶胶物隔垫,不得使用硬物隔垫。

实验指导书

苯甲酸红外光谱的测绘—溴化钾压片法制样 一、实验目的 1、了解红外光谱仪的基本组成和工作原理。 2、熟悉红外光谱仪的主要应用领域。 3、掌握红外光谱分析时粉末样品的制备及红外透射光谱测试方法。 4、熟悉化合物不同基团的红外吸收频率范围.学会用标准数据库进行图谱检索 及化合物结构鉴定的基本方法。 二、实验原理 红外光谱分析是研究分子振动和转动信息的分子光谱。当化合物受到红外光照射,化合物中某个化学键的振动或转动频率与红外光频率相当时,就会吸收光能,并引起分子永久偶极矩的变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应频率的透射光强度减弱。分子中不同的化学键振动频率不同,会吸收不同频率的红外光,检测并记录透过光强度与波数(1/cm)或波长的关系曲线,就可得到红外光谱。红外光谱反映了分子化学键的特征吸收频率,可用于化合物的结构分析和定量测定。 根据实验技术和应用的不同,我们将红外光划分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm;13158~40001/cm),中红外区(2.5~25μm;4000~4001/cm)和远红外区(25~1000μm;400~101/cm)。分子振动伴随转动大多在中红外区,一般的红外光谱都在此波数区间进行检测。 傅立叶变换红外光谱仪主要由红外光源、迈克尔逊干涉仪、检测器、计算机和记录系统五部分组成。红外光经迈克尔逊干涉仪照射样品后,再经检测器将检测到的信号以干涉图的形式送往计算机,进行傅立叶变换的数学处理,最后得到红外光谱图。

傅立叶变换红外光谱法具有灵敏度高、波数准确、重复性好的优点,可以广泛应用于有机化学、金属有机化学、高分子化学、催化、材料科学、生物学、物理、环境科学、煤结构研究、橡胶工业、石油工业(石油勘探、润滑油、石油分析等)、矿物鉴定、商检、质检、海关、汽车、珠宝、国防科学、农业、食品、生物医学、生物化学、药学、无机和配位化学基础研究、半导体材料、法庭科学(司法鉴定、物证检验等)、气象科学、染织工业、日用化工、原子能科学技术、产品质量监控(远距离光信号光谱测量:实时监控、遥感监测等)等众多方面。 三、仪器和试剂 1、Nicolet 5700 FT-IR红外光谱仪(美国尼高力公司) 2、压片机(日本岛津公司) 3、压片模具(日本岛津公司) 4、玛瑙研钵(日本岛津公司) 5、KBr粉末(光谱纯,美国尼高力公司) 6、苯甲酸(分析纯) 四、实验步骤 1、样品的制备(溴化钾压片法)

水力学(流体力学)实验指导书汇总

水力学(流体力学)实验指导书 编著:刘凡 河北工程大学

目录 1、静水压强实验--------------------------------------------------------3-5页 2 平面静水总压力实验-------------------------------------------- - 6-9页 3、文丘里流量计实验------------------------------------------------10-12页 4、雷诺实验------------------------------------------------------------12-14页 5、管道沿程水头损失实验-----------------------------------------15-16页 6、局部管道水头损失实验----------------------------------------17-19页 7、流线演示实验-----------------------------------------------------20-21页 8、伯努利实验---------------------------------------------------------20-21页 9、涡流系列演示实验------------------------------------------------22-24页

实验一 静水压强实验 一、 实验目的 1、加深对水静力学基本方程物理意义的理解,验证静止液体中,不同点对于 同一基准面的测压管水头为常数(即z+ p C g ρ=) 。 2、学习利用U 形管测量液体(油)的密度。 3、建立液体表面压强0p >a p ,0p

机电设备安装作业指导书

目录 一、适用范围 (2) 二、编制依据 (2) 三、作业人员得资格及技能 (2) 四、施工机具 (2) 五、作业条件 (3) 六、工艺方法及技术参数 (3) 七、质量检验及评定 (16) 八、安全技术措施及注意事项 (16)

设备安装作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于设备得安装工作,如储罐类,换热器类,动设备,塔类设备,其她。 二、编制依据 1.黑龙江省电力勘察设计研究院 2.《电力建设施工质量验收规范》DL/T 5210、6-2009 三、作业人员得资格及技能 四、施工机具

五、作业条件 1、技术准备:设备安装前应具备以下证书或技术文件: (1)设备得出厂合格证明书; (2)容器等设备得各项试验报告; (3)设备得安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图与安装使用说明书及管道接管图; (4)设备得供货清单; (5)有关得施工验收规范,安装作业指导书等安装方案,且经审核批准。 (6)向施工人员进行技术交底。 2、施工现场及机具要求 (1)施工现场具备“三通一平”得条件; (2)施工平面布置,施工设施已完备; (3)运输、消防道路畅通; (4)备有必备得消防器材; (5)吊装用得机索、吊具及设备安装用机具已准备就绪; (6)备有必要得安全施工值班人员。 六、工艺方法及技术参数 1、设备安装施工程序

hUNzE 2、施工工艺方法 2、1设备得验收 1、设备得开箱检验,应由建设单位代表、监理代表及我公司有关人员参加,按照装箱清单与图纸进行清点验收,做好设备验收、清点记录。 2、设备得验收、清点、检查: 1)交付安装得设备及附件,必须符合设计要求,并附有出厂合格证书及设备制造图等技术文件。 2)对照装箱清单及制造图纸,对下列项目进行清点、检查。 ① 设备编号、箱数及包装情况; ② 设备得名称、类别、型号及规格; ③ 设备得外形尺寸及管口方位、规格、数量等; 基础复查验收 基础放线 垫铁准备 设备开箱、检验、验收 设备标记、吊装就位 设备组装找正、找平 设备精找正、找平 设备内部构件、填料安装 系统试验 交工验收 设备压力试验 垫铁点焊、二次灌浆抹面 地脚螺栓灌浆、养护

水力学实验指导书

实验一伯努利方程实验 一、实验目的 1.验证流体恒定总流的能量方程; 2.通过对动水力学诸多水力现象的实验分析研讨,进一步掌握有压管流中动水力学的能量转换特征; 3.掌握流速、流量、压强等动水力学水力要素的实验测量技能。 二、实验属性 综合性试验。本实验涉及的《工程流体力学》课程知识是综合性的。内容有: 流体力学相似性原理和因次分析、流体力学连续性方程、能量方程及动量方程等。 1、自循环供水器; 2、实验台; 3、可控硅无级调速器; 4、溢流板; 5、稳水孔板; 6、恒压水箱; 7、测压计; 8、滑动测量尺; 9、测压管; 10、实验管道;11、测压点;12、毕托管;13、实验流量调节阀 四、实验要求 实验前应预习实验报告。 实验开始前,待一切实验准备工作就绪后,报告指导教师。在启动设备之前,必须经指导教师检查认可。 实验结束时,实验数据要经指导教师审阅、签字,并整理好实验现场后,按要求在实验记录本上填写有关内容,方可离去,严禁将实验室的任何物品带走。

实验完成后应按学校对实验报告的格式、纸张要求写出实验报告。实验报告描述应清楚、肯定,语言通顺,用语专业、准确;结构严谨、层次清晰。实验报告数据观察细致,记录及时、准确、真实,外文、符号、公式准确,使用统一规定的名词和符号。 实验报告的内容要求: 1.实验名称; 2. 实验目的; 3.实验原理; 4. 实验装置; 5.实验步骤; 6. 实验原始数据; 7.实验数据处理及结果; 8.思考题分析。 五、实验原理 在实验管路中沿管内水流方向取n 个过水断面。可以列出进口断面(1)至另一断面(i )的能量方程(i=1,2,3,……,n ) )1(22111 122i w i i i i h g v a p Z g v a p Z -+++=++γγ 取1a =2a =……n a =1选好基准面,从已设置的各断面的测压管中读出γ p Z + 值,测出 通过管路的流量,即可计算出断面平均流速v 及g av 22 ,从而即可得到各断面测管水头和总 水头。 六、实验步骤 1、熟悉实验设备,分清哪些测管是普通测压管,哪些是毕托管测压管,以及两者功能的区别。 2、打开开关供水,使水箱充水,待水箱溢流,检查调节阀关闭后所有测压管水面是否平齐。如不平则需要查明故障原因(例连接管受阻、漏气或夹气泡等)并加以排除,直至调平。 3、开阀13,观察思考: 1) 测压管水头线和总水头线的变化趋势; 2) 位置水头、压强水头之间的相互关系; 3) 测点(2)、(3)测管水头同否?为什么? 4) 测点(10)、(11)测管水头是否不同?为什么? 5) 当流量增加或减少时测管水头如何变化? 4、调节阀13开度,待流量稳定后,测记各测压管液面读数,同时测记实验流量(毕

电气安装作业指导书

变压器安装作业指导书 1.编制说明 变压器是一种常见的电气设备,在发电厂变电站都有不同容量的变压器在运行。变压器能够把一种等级的电压转变成另外一种等级的电压,可以利用它把不同电压的电网联在一起组成电力系统,所以电力变压器是电力系统里的重要设备,在电力系统中占有很重要的地位。 2.目的: 保证电力变压器的安装质量,确保安全运行。 3.适用范围: 适用于阿镇南110kV变电站工程的主变压器的安装施工。 4、编制依据: 4.1国标《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90。 4.2国标《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 4.3制造厂家有关技术文件。 5.职责: 5.1总指挥: 全面负责安装工作,协调各工序之间的配合。 5.2技术负责人: 负责施工现场布置,编制安装技术措施,负责安装的技术工作。 5.3质检员: 负责安装工作各个工序的质量检查。 5.4起重指挥: 负责变压器吊罩及安装的起重工作。 5.5器身检查人员: 负责芯部检查并处理问题。 5.6油务人员: 负责绝缘油处理。 5.7安装人员: 负责附件安装。 5.8工具管理人员: 负责安装用全部工作的工具及装置性(消耗)材料管理。 5.9试验负责人: 负责变压器的试验。 6.施工程序 6.1安装特点: 由于变压器重量重,因此,变压器需要将附件在现场安装。变压器是电力系统中的重要设备,在现场安装要受现场条件的限制,给保证安装质量带来一定困难。 变压器的安装不仅仅是附件的组装,由于运输条件限制,相应带来另一些工作如:过滤、补充绝缘油,测量线圈和绝缘油的绝缘性能,判断受潮,检查芯部这些工作完成后才能进行附件安装,因此安装工作具有一定的复杂程度。 变压器是电力系统中的主要设备,为了保证安装质量和安装进度,不发生返工和返修现象,要求安装人员掌握有关的技术知识如:变压器结构,主要材料的性能,绝缘油的过滤方法,各个附件组装工艺等,才能保证变压器的安装优质高效、安全的投入运行。 6.2施工流程

智能仪器实验指导书.doc

《智能仪器》实验指导书 适用专业:电子信息专业 说明:实验课时数为8节课,可从以下实验中自行选取8学时进行实验 实验一模拟信号调理实验(有源滤波器的设计) 一、实验目的 1. 熟悉运算放大器和电阻电容构成的有源波器。 2. 掌握有源滤波器的调试。 二、实验学时 课内:2学时课外:2学时 三、预习要求 1. 预习有源低通、高通和带通滤波器的工作原理 2. 已知上限截止频率fH=480Hz,电容C=0.01uF,试计算图1所示电路形式的巴特沃斯二阶低通滤波器的电阻参数,运放采用OP-07。 3. 将图2中的电容C改为0.033uF,此时图2所示高通滤波器的下限截止频率fL=?。 四、实验原理及参考电路 在实际的电子系统中输入信号往往包含有一些不需要的信号成份,必须设法将它衰减到足够小的程度,或者把有用信号挑选出来。为此,可采用滤波器。 考虑到高于二阶的滤波器都可以由一阶和二阶有源滤波器构成,下面重点研究二阶有源滤波器。 1.二阶有源低通滤波器

二阶有源低通滤波器电路如图1所示。可以证明其幅频响应表达式为 图1 二阶有源低通滤波器图2 二阶有源高通滤波器 式中: 上限截止频率 当Q=0.707时,这种滤波器称为巴特沃斯滤波器。 2. 二阶有源高通滤波器 如果将图1中的R和C的位置互换,则可得二阶高通滤波器电路,如图2所示。令 和 可得其幅频响应表达式为

其下限截止频率 五、实验内容 1. 已知截止频率fH=200Hz,试选择和计算图1所示电路形式的巴特沃斯二阶低通滤波器的参数。运算放大器用OP-07。 2. 按图1接线,测试二阶低通滤波器的幅频响应。测试结果记入表1中。 表1 Vi=0.1V(有效值)的正弦信号 3. 按图2接线,测试二阶高通滤波器的幅频响应。测试结果记入表2中。 表2 Vi=0.1V(有效值)的正弦信号 4. 将图2中的电容C改为0.033uF,同时将1的输出与图2的输入端相连,测试它们串联起来的幅频响应。测试结果记入表3中。 表3 Vi=0.1V(有效值)的正弦信号 六、实验报告要求

13级给排水: 水力学实验指导书(多学时)

工程流体力学 实 验 指 导 书 河北联合大学给排水实验室 编者:杨永 2014 . 5 . 12 适用专业:建筑环境与设备工程专业

实验目录: 实验一:雷诺实验 实验二:伯努利方程实验 实验操作及实验报告书写要求: 一、实验课前认真预习实验要求有预习报告。 二、做实验以前把与本次实验相关的课本理论内容复习一下。 三、实验要求原始数据必须记录在原始数据实验纸上。 四、实验报告一律用标准实验报告纸。 五、实验报告内容包括: 1. 实验目的; 2. 实验仪器; 3. 实验原理; 4. 实验过程; 5. 实验数据的整理与处理。 六、实验指导书只是学生的指导性教材,学生在写实验报告时指导书制作 为参考,具体写作内容由学生根据实际操作去写。 七、根据专业不同以及实验学时,由任课教师以及实验老师选定实验内容。 建筑工程学院给排水实验室 编者:杨永 2014.5

实验一 雷诺实验指导书 一、实验目的: (一)观察实验中实验线的现象。 (二)掌握体积法测流量的方法。 (三)观察层流、临界流、紊流的现象。 (四)掌握临界雷诺数测量的方法。 二、实验仪器: 实验中用到的主要仪器有:雷诺实验仪、1000mL 量筒、秒表、10L 水桶等 三、实验原理: 有压管路流体在流动过程中,由于条件的改变(例如,管径改变、温度的改变、管壁的粗糙度改变、流速的改变)会造成流体流态的变化,会出现层流、临界流、紊流等现象。英国科学家雷诺(Reynolds )在1883年通过系统的实验研究,首先证实了流体的流动结构有层流和紊流两种形态。层流的特点是流体的质点在流动过程中互不掺混呈线状运动,运动要素不呈现脉动现象。在紊流中流体的质点互相掺混,其运动轨迹是曲折混乱的,运动要素发生脉动现象。 雷诺等人经过大量的实验发现临界流速与过流断面的特征几何尺寸管径d 、流体的动力粘度μ和密度ρ有关,即()ρμ、、d f u k =。由以上四个量组成一个无量纲数,称为雷诺数e R ,即ν μρ ud ud R e ==

调速器试验指导书DOC

调速器试验指导书 目录 1概述1 2依据标准1 3调速系统模型及基本参数2 4测试仪器3 5试验准备3 6试验内容及方法4 6.1静态试验4 6.1.1试验条件 (4) 6.1.2控制方式切换试验 (4) 6.1.3机频断线模拟试验 (5) 6.1.4静特性试验 (5) 6.1.5永态转差系数bp校验 (6) 6.1.6人工频率死区校验 (8) 6.1.7PID调节参数(bt、Td)的校验 (9) 6.1.8PID调节参数(Tn)的校验 (10) 6.1.9接力器最短关闭与开启时间测定 (11) 6.1.10接力器反应时间常数Ty测定 (12) 6.2空载试验13 6.3负载试验14 6.3.1试验条件 (14) 6.3.2一次调频响应时间测试 (14) 6.3.3一次调频动作死区测试 (15) 6.3.4跟踪网频试验 (16) 6.3.5甩负荷试验 (17) 7试验组织与分工17 8试验安全措施及安全注意事项18 9试验计划时间及参加人员19

1概述 为保证电网及发电机组安全运行,使并网运行机组随时适应电网负荷和频率的变化,提高电能质量及电网频率的控制水平,就必须充分发挥发电机组一次调频能力,依照《南方区域电厂并网运行管理若干指导意见》和《****发电机组一次调频运行管理规定(试行)》(以下简称为《规定》)的要求,并根据《DL/T496-2001水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》等相关标准,通过对****1号机组进行一次调频试验,检验机组一次调频功能,并在确保机组安全稳定运行的前提下,优化一次调频运行参数,以满足系统对其一次调频性能的要求,同时进行参数辨识研究试验,建立与实际调节系统相吻合的仿真模型,满足电力系统稳定计算的要求。 通过现场试验达到《规定》中所要求的一次调频试验机组应该达到的技术指标如下:1)机组一次调频的频率死区控制在±0.034Hz以内; 2)机组的永态转差率一般为3%~4%; 3)水电机组参与一次调频的负荷调整幅度不应加以限制; 4)AGC与一次调频能够协调工作,不相矛盾; 5)机组调速器转速死区小于0.04%; 6)响应行为: ①本电站属于额定水头在50米及以上的水电机组,按规定其一次调频负荷响应滞后时间应小于3s; ②当电网频率变化超过机组一次调频死区时,机组一次调频的负荷调整幅度应在45s 内达到一次调频的最大负荷调整幅度的70%; ③在电网频率变化超过机组一次调频死区时开始的60秒内,机组实际出力与机组响应目标偏差的平均值应在理论计算的调整幅度±3%以内。 2依据标准 2.1《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》(DL/T496-2001) 2.2《水轮机电液调节系统及装置技术规程》(DL/T563-2004) 2.3《水轮机调速器与油压装置技术条件》(GB/T 9652.1-2007) 2.4《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》(GB/T 9652.2-2007) 2.5《中国南方电网同步发电机原动机及调节系统参数测试与建模导则》(Q/CSG 11402-2009) 3调速系统模型及基本参数 1)PID调节器 图1 PID调节器仿真模型 2)机械液压系统模型

实验指导书

混凝土基本理论及钢桁架静力测试试验指导书

试验一、钢筋混凝土受弯构件正截面破坏试验 一、试验目的 1.了解受弯构件正截面的承载力大小、挠度变化及裂缝出现和发展过程; 2.观察了解受弯构件受力和变形过程的三个工作阶段及适筋梁的破坏特征; 3.测定受弯构件正截面的开裂荷载和极限承载力,验证正截面承载力计算方法。 二、试件、试验仪器设备 1.试件特征 (1). 根据试验要求,试验梁的混凝土强度等级为C20,纵向受力钢筋强度等级I级。 (2). 试件尺寸及配筋如图1所示,纵向受力钢筋的混凝土净保护层厚度为15mm 。 (3). 梁的中间500mm 区段内无腹筋,其余区域配有 6@60的箍筋,以保证不发生斜 截面破坏。 (4). 梁的受压区配有两根架立筋,通过箍筋与受力筋绑扎在一起,形成骨架,保证受力钢筋处在正确的位置。 2.试验仪器设备 (1). 静力试验台座、反力架、支座及支墩 (2). 20T 手动式液压千斤顶 (3). 读数显微镜及放大镜 (4). 位移计(百分表)及磁性表座 三、试验装置及测点布置 1.试验装置见图2 (1). 在加荷架中,用千斤顶通过分配梁进行两点对称加载,使简支梁跨中形成长 500mm 的纯弯曲段(忽略梁的自重)。 (2). 构件两端支座构造应保证试件端部转动及其中一端水平位移不受约束,基本符 合铰支承的要求。 2.测点布置 梁的跨中及两个对称加载点各布置一位移计f 3~f 5,量测梁的整体变形,考虑在加载的过程中,两个支座受力下沉,支座上部分别布置位移测点f 1和f 2,以消除由于支座下沉对挠度测试结果的影响。 图1 试件尺寸及配筋图

土木水力学实验指导书

《流体力学》 实验指导书 流体力学实验室编 适用专业:土木 青岛理工大学环境与市政工程学院 2015年04 月 目录

目录 (i) 实验一静水压强实验 (1) 实验二能量方程演示实验 (3) 实验三文丘里流量计 (4) 实验四动量方程演示实验 (11) 实验五水流流态实验 (12) 实验六沿程阻力水头损失实验 (14) 实验七局部水头损失实验 (18) 实验八旋涡演示实验 (24) 实验九水跃演示实验 (25) 实验十流谱与流线演示实验 (25) 实验一静水压强实验 一、实验目的: 2

3 1、测定静止液体内任意一点的静水压强 2、在重力作用下静止液体中任何一点的势能都相等 3、测定酒精的重度γ值 二、实验原理: 1、根据水静力学基本方程:P=P 0+γh 式中:P —液体中任意一点的压强,(Pa ); P 0—表面压强,(Pa ); γ —液体的重度,(9800N/m 3); h —对应计算的液体淹没深度,(cm )。 2、势能公式: γ γ B B A A p p + Z =+ Z 式中:Z —位置水头;γ p —压强水头。 三、实验装置: 如图 图一 ①放气阀;②密闭容器;③直尺;④针管;⑤阀门 四、实验步骤: 1.读取A 、B 两点的刻度B A ??、 2.打开容器上的阀门①。容器内表面压强P 0= P a ,各测压管液面齐平 3.关闭阀门①,打开阀门⑤,用针管向容器②内输水,此时P 0﹥P a ,关

4 闭阀门⑤,读各测压管液面标高▽1,▽2,……▽7 记入表中,P 0﹥P a 做三次 4.打开阀门①使容器内表面压强P 0= P a ,检查各测压管液面是否齐平, 否则重新排气 5.关闭①打开⑤,用针管抽出容器内的水,容器表面压强P 0﹤P a ,改变 容器中的水位重复三次,每次将各测压管液面位置读数记入表中。 五、注意事项 1.读取测压管水位时,视线必须和液面同在一个水平面上,避免产生误 差。 2.用针管向容器内注水或抽水时要缓慢进行,以免损坏针管。 3.如发现各测压管水位不断改变,说明容器或测压管有漏气,需要修理。 六、记录表格和计算参考表(以厘米计) 6 +++++=654321 平均 γγγγγγγ''''''' 思考题:

调速器现场电气试验指导(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 调速器现场调试指导 编写: 校核: 审定: 武汉三联水电控制设备有限责任公司 2004年10月10日 一.试验内容 (一).无水试验 1.静态特性试验 A.试验目的:检验调速器的转速死区和非线性度 方法一、 ①置调速器处于空载状态,或负载状态频率调节模式(模拟发电机

断路器合),置永态转差系数bp=6%,PID参数取最小值bt=3%、td=3s、tn=0s,频率给定值=50Hz。不跟踪指示灯亮。 ②把电气开限L开至全开,增加开度给定将导叶接力器开至50%左 右的行程。 ③用稳定的频率信号源输入频率信号,升高或降低频率使接力器全 开或全关:调整信号值(变化值0.3Hz),使之按一个方向单调升高或降低,在导叶接力器行程每次变化稳定后,记录本次信号频率值及相应的接力器行程值,分别绘制频率升高和降低时的调速器静态特性曲线。将频给和相应的接力器行程值记入表内。 方法二、 ①断开机组PT和母线PT与调速器的连线,将机频和网频输入信号 端子与工频信号(调速器自带AC 5V)相联,置调速器于负载状态频率调节模式(模拟发电机断路器合),置永态转差系数bp=6%,负 =0.00Hz,载PID参数取最小值bt=3%、td=2s、tn=0s,频率死区E f 置静特性标。(本方法适用于数码管显示PLC微机调速器) ②置频率给定Fs=50Hz,开度给定Ys=0.00%,电气开限L=99.99%,此 时接力器将关至0%。 ③将频给从50Hz开始每0.3Hz变化一次,使力器行程单调上升或 下降,在导叶接力器行程每次变化稳定后,记录本次信号频率给定值及相应的接力器行程值,分别绘制频给升高和降低时的调速器静态特性曲线。将频给和相应的接力器行程值记入试验报告中相应的表格。 每条曲线在接力器行程的5%-95%之间,测点不少于8个,如测点有1/4不在线上,则本次实验无效。两条曲线间的最大间距就是转速死区。 B. 国家标准: GB/T 9652.1-1997《水轮机调速器与油压装置技术条件》4.3.2规定:对于大型调速器转速死区ix≤0.04%,中小型调速转速死区ix≤0.1%;最大非线性度ε≤5%。 2.手自动切换试验 A.试验目的:检验调节系统在工作方式切换时的响应过程。 B.试验方法:将调速器自的5V工频信作为模拟机频和网频送入调器的机频网频输入端,将接力器开至任意开度,模拟机组断路器合处于并

设备安装作业指导书

设备安装作业指导书 目录 一、安全操作技术一般规定-------------------------------1 二、塔吊安装技术指导----------------------------------3 三、塔机拆卸技术指导----------------------------------4 四、塔机搬运技术指导----------------------------------5

现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。 2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在电杆、树木或脚手架上。地锚必须根据受力大小按标准埋设,选位适宜。拖拉绳与地面夹角不宜大于45°,如条件有限应适当加深地锚埋设深度以增大垂直方向的压力。 5、起重用钢丝绳可以卡接,卡子方向应一致,间距为5~6倍,U形螺栓扣在钢丝绳的尾端,压板应压在受力绳上。绳索(千斤绳)两头搭接长度应不少于15倍,且不得短于300mm.。 6、使用几根钢丝绳作索具或用一根钢丝绳卷成几个分支起吊重物时,必须使每根或每个分支钢丝绳均匀受力,钢丝绳与地面水平夹角不得小于45°。 7、索具与重物如有尖锐棱角接触点,须用麻袋、胶皮、木板等补垫,且应按钢丝绳变形角度降低破断拉力(破断拉力计算按规定)。 8、就位或经过移位后的起重设备,在开始吊重之前应慎重地进行试吊,即将重物吊起距地面20~30cm时停车察看钢丝绳、支撑杆件、基础、地锚等设施有无变异和危险症状,如出现变异或危险,应

实验指导书

实验一材料硬度测定(综合性) 一、实验内容 1.金属布氏硬度实验。 2.金属洛氏硬度实验。 二、实验目的及要求 该实验的目的是使学生熟悉金属布氏、洛氏、维氏硬度计的使用方法,巩固硬度试验方法的理论知识,掌握各种硬度计的结构原理、操作方法及注意事项。要求学生具有踏实的理论知识,同时也具有严谨、一丝不苟的作风。 三、实验条件及要求 (一)实验条件 1.布氏硬度计、洛氏硬度计和显维硬度计,读数放大镜,标准硬度块。 2.推荐试样用材:灰铸铁、经调质处理的45钢、淬火低温回火的T10钢。 (二)要求 制备试样过程中不得使试样因冷、热加工影响试验面原来的硬度。试验面应为光滑的平面,不应有氧化皮及污物,测布氏硬度、洛氏硬度时试验面的粗糙度Ra≤0.8μm。 试验时,应保证试验力垂直作用于试验面上,保证试验面不产生变形、挠曲和振动。试验应在10~35℃温度范围内进行。 不同硬度试验对试样及试验操作尚有具体要求。 四、实验相关知识点 1.硬度试验原理。 2.对试样的要求。 3.硬度试验方法的选择。 4.各种硬度计的结构原理、操作方法及注意事项。 5.试验数据的获得。 6.不同硬度试验方法的关系。 五、实验实施步骤 (一)金属布氏硬度试验 金属布氏硬度值是单位压痕表面积所承受的外力。

1.试验规范的选择 布氏硬度试验时应根据测试材料的硬度和试样厚度选择试验规范,即压头材料与直径、F/D2值、试验力F及试验力保持时间t。 (1)压头材料与直径的选择压头为硬质合金球。 球体直径D的选择按GB/T231.1-2009《金属布氏硬度试验方法》有五种,即10mm、5mm、2.5mm、2mm和1mm。压头直径可根据试样厚度选择,见压头直径、压痕平均直径与试样最小厚度关系表。选择压头直径时,在试样厚度允许的条件下尽量选用10mm球体作压头,以便得到较大的压痕,使所测的硬度值具有代表性和重复性,从而更充分地反映出金属的平均硬度。 (2)F/D2、试验力F及试验力的选择 F/D2比值有七种:30、15、10、5、2.5、1.25和1,其值主要根据试验材料的种类及其硬度范围来选择。 球体直径D和F/D2比值确定后,试验力F也就确定了。 试验须保证压痕直径d在(0.24~0.6)D范围内,试样厚度为压痕深度的10倍以上。 (3)试验力保持时间t的选择试验力保持时间t主要根据试样材料的硬度来选择。黑色金属:t=10~15s;有色金属:t=(30±2)s;<35HBW的材料:t=(60±2)s。 2.布氏硬度试验过程 (1)试验前,应使用与试样硬度相近的二等标准布氏硬度块对硬度计进行校对,即在硬度块上不同部位测试五个点的硬度,取其平均值,其值不超过标准硬度块硬度值的±3%方可进行试验,否则应对硬度计进行调整、修理。 (2)接通电源,打开电源开关。将试样安放在试验机工作台上,转动手轮使工作台慢慢上升,使试样与压头紧密接触,直至手轮与螺母产生相对滑动。同时应保证试验过程中试验力作用方向与试验面垂直,试样不发生倾斜、移动、振动。 启动按钮开关,在施力指示灯亮的同时迅速拧紧压紧螺钉,使圆盘随曲柄一起回转,直至自动反向转动为止,施力指示灯熄灭。从施力指示灯亮到熄灭的时间为试验力保持时间,转动手轮取下试样。 (3)用读数显微镜在两个互相垂直的方向测量出试样表面的压痕直径d1 。

《流体力学》实验指导书

实验(一)流体静力学综合性实验 一、实验目的和要求 掌握用测压管测量流体静压强的技能;通过测量静止液体点的静水压强,加深理解位臵水头、压强水头、及测管水头的基本概念;观察真空现象,加深对真空度的理解;验证不可压缩流体静力学基本方程;测量油的重度。 二、实验装臵 本实验装臵如图1.1所示 图1.1流体静力学综合性实验装臵图 1.测压管 2.带标尺测压管 3.连通管 4.真空测压管 5.U 型测压管 6.通气阀 7.加压打气球 8.截止阀 9.油柱 10.水柱 11.减压放水阀 说明: 1.所有测压管液面标高均以标尺(测压管2)零度数为基准; 2.仪器铭牌所注▽B 、▽C 、▽D 系测点B 、C 、D 标高;若同时取标尺零点作为静力学基本方程的基准,则▽B 、▽C 、▽D 亦为ZB 、ZC 、ZD 3.本仪器中所有阀门旋柄顺管轴线为开。 4.测压管读数据时,视线与液面保持水平,读凹液面最低点对应的数据。 三、实验原理 1在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程 const γ p z =+ 或h p p γ+=0 式中:z —被测点在基准面以上的位臵高度;

p —被测点的静水压强,用相对压强表示,以下同; 0p —水箱中液面的表面压强 γ—液体容重; h —被测点的液体深度。 上式表明,在连通的同种静止液体中各点对于同一基准面的测压管水头相等。 利用液体的平衡规律,可测量和计算出连通的静止液体中任意一点的压强,这就是测压管测量静水压强的原理。 压强水头 γ p 和位臵水头z 之间的互相转换,决定了夜柱高和压差的对应关系:h γp ?=? 对装有水油(图1.2及图1.3)U 型侧管,在压差相同的情况下,利用互相连通的同种液体的等压面原理可得油的比重So 有下列关系: 2 1100h h h γγS w += = 图1.2 图1.3 据此可用仪器(不用另外尺)直接测得So 。 四、实验方法与步骤 1.搞清仪器组成及其用法。包括: 1)各阀门的开关; 2)加压方法 关闭所有阀门(包括截止阀),然后用打气球充气; 3)减压方法 开启筒底阀11放水 4)检查仪器是否密封 加压后检查测管1、2、5液面高程是否恒定。若下降,表明漏气,应查明原因并加以处理。

BWT-1B调速器调试手册

重庆水轮机厂水电控制设备分公司BWT-1B调速器调试手册BWT-1B微机调速控制器 调试手册 重庆水轮机厂水电控制设备分公司 2010.9

1 安装运行调试操作 1.1 接线检查 按随机提供的操作系统图及端子图接线,电源同时输入AC220V及DC220V两组,输出操作电源DC24V一组,传感器专用电源DC±24V一组。接线完毕后均应仔细检查,确认无误。 1.2 通电检查 用万用表测量AC220V输入端,两端子间电阻约5欧姆。投入AC220V电源,控制器应工作正常,然后关掉AC220V电源,投入DC220V电源,控制器应工作正常,再投入AC220V电源,使控制器为双电源并馈供电。当关掉AC220V电源时,控制器无干扰切换到DC220V电源供电。 1.3 静态调试 (1)位移传感器:将导叶的传感器固定后(注意:固定位移传感器的位置必须保证导叶 全开全关都在传感器有效行程内),打开油阀, PLC;再将导叶手动至全开,按上面同样操作将“全 PLC;记录完毕后切记要将“全行程” PLC,至此导叶的行程校定才算结束。 (2)事故停机:检查事故停机回路,在机旁或中控室操作按键,调速器应迅速全关,同时点亮事故停机指示灯。 (3)开关机时间:根据调保计算要求,调整开机和关机时间。 (4)参数设置:发电机组在开机前需要设置的参数有,给定频率,启动开度,空载开度,PID参数,行程设定(前面已经介绍)

例如: 数字键5000,再触摸,如果输入错误,触摸键 其他参数的设置输入也都同样操作。按下开机键或给“开机”令,控制器自动转入开 f>49.5HZ时,自动转入 f=50HZ时,导叶开度为设定的空载开度。在手动状态下假合油开 在上述调试过程中,如果此时条件不满足复位,开机,空载,发电,调相,停机等状态,就 转入无状态运行 1.4 动态调试 (1)手动开机:机组冲水后,选择纯手动运行方式,手动开机,机组转动后,频率逐渐上升,使其稳定于50HZ,记录此开度为空载开度(KZ=a0)。 给定频率:50.00 空载开度:a0 永态转差:6 比例:40 积分:14 微分:0 模式:0 跟网:0 死区:0 面,切换到自动运行状态,频率应在50±0.25HZ内稳定运行。 (2)空扰实验:调速器空载稳定运行后,可作空扰实验。参考“参数设定”一节,直接进入“空扰试验”画面,修改参数中的给定频率(Fr=50到Fr=52)和(Fr=50到Fr=48),

MATLAB实验指导书(DOC)

MATLAB 实验指导书

前言 MATLAB程序设计语言是一种高性能的、用于科学和技术计算的计算机语言。它是一种集数学计算、分析、可视化、算法开发与发布等于一体的软件平台。自1984年MathWorks公司推出以来,MATLAB以惊人的速度应用于自动化、汽车、电子、仪器仪表和通讯等领域与行业。MATLAB有助于我们快速高效地解决问题。MATLAB相关实验课程的学习能加强学生对MATLAB程序设计语言理解及动手能力的训练,以便深入掌握和领会MATLAB应用技术。

目录 基础型实验............................................................................................ - 1 - 实验一MATLAB集成环境使用与基本操作命令练习 ............. - 1 - 实验二MATLAB中的数值计算与程序设计 ............................. - 7 - 实验三MATLAB图形系统 ......................................................... - 9 -

基础型实验 实验一 MATLAB 集成环境使用与基本操作命令练习 一 实验目的 熟悉MATLAB 语言编程环境;熟悉MATLAB 语言命令 二 实验仪器和设备 装有MATLAB7.0以上计算机一台 三 实验原理 MATLAB 是以复杂矩阵作为基本编程单元的一种程序设计语言。它提供了各种矩阵的运算与操作,并有较强的绘图功能。 1.1 基本规则 1.1.1 一般MATLAB 命令格式为 [输出参数1,输出参数2,……]=(命令名)(输入参数1,输入参数2,……) 输出参数用方括号,输入参数用圆括号如果输出参数只有一个可不使用 括号。 1.1.2 %后面的任意内容都将被忽略,而不作为命令执行,一般用于为代码加注 释。 1.1.3 可用↑、↓键来重现已输入的数据或命令。用←、→键来移动光标进行修改。 1.1.4 所有MATLAB 命令都用小写字母。大写字母和小写字母分别表示不同的 变量。 1.1.5 常用预定义变量,如pi 、Inf 、NaN 、ans 1.1.6 矩阵的输入要一行一行的进行,每行各元素用空格或“,”分开,每行用 “;”分开。如 ?? ?? ? ?????=987654321A MATLAB 书写格式为A=[1 2 3 ;4 5 6 ;7 8 9] 在MATLAB 中运行如下程序可得到A 矩阵 a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.1.7 需要显示命令的计算结果时,则语句后面不加“;”号,否则要加“;”号。

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