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船艇电气设备论文

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船艇上所有的电气设备的连接都是通过船艇电力网络来实现的,作为联接电源与负载的桥梁,电力网质量性能的好坏将直接影响到电气设备的使用和船艇的执法执勤。下面是 ___为大家推荐的船艇电气设备,供大家参考。

摘要:为了保证船舶电力系统的供电连续性,及最大可能的缩短船舶停电时间,在分析了船舶电力系统

故障特点的基础上阐述了基于继电保护信息的船舶电力系统故障诊断专家系统的设计)根据故障现象的不同

将整个诊断系统划分为输电线路诊断和其他设备诊断两个模快)在知识表示上根据船舶电力系统的特点采用

了框架与产生式相结合的方式,同时为了处理故障识别过程中的不确定问题,引入了模糊规则)本系统在对哈

尔滨工程大学的船舶电力系统仿真装置诊断时,能够正确、快速的得出诊断结论)因此这种船舶电力系统的故

障诊断方法是行之有效和值得推广的

一. 船舶电力系统的组成

1.1船舶电力系统的组成及特点

1)船舶电力系统的组成

船舶电力系统是由电源装置、配电装置、电力网和负载组成并按照一定方式连续的整体,是船上电能产生、传输、分配和消耗等全部装置和网络的总称。其单线图如图1所示。

(1) 电源装置。将机械能、能等能源转化为电能的装置。船舶电源主要是

指发电机和蓄电池。

(2) 配电装置。对电源和用电设备进行保护、监测、分配、转换、控制的装置。

(3) 船舶电力网。是全船电缆电线的总称,也是电能的产生者(各种电源)和

电能的消耗者(各类用电设备)的中间传递环节。船舶电力网根据其所连接的负载性质和类别可以动力电网、照明电网、应急电网、低压电网和弱电电网等。

(4) 负载。即用电设备。船舶负载有:甲板机械、船舶舵机、动力装置用辅机

1.2船舶电力系统的基本参数

船舶电力系统的基本参数是指电流种类(电制)、额定电压和额定频率的等级。

1)电流种类(电制)

早期船舶采用直流电制,主要基于直流发电机调压容易、直流配电装置简洁、直流电动机调速平滑等优点。但直流电制在可靠性、经济性、可维修性方面的缺陷甚多,而电力电子技术的发展突破了交流电力系统的调压、调频、并联运行等一系列难点,使交流电制占据了主要地位。除了采用直流电力系统或交直流混合电力系统的特殊工程船舶外,几乎所有大中型船舶均采用交流电力系统。

2)额定电压等级

3)额定频率

交流船舶电力系统的额定频率一般沿用一般各国地上的频率标准,我国采用50Hz,西欧、美国采用60Hz。这里不包括弱点设备所需的特殊频率以及海上平台等特殊设备的电源频率。

船舶电力系统在长时间连续运行过程中,不可避免地会出现不正常运行状态和故障。引起船舶电力系统故障的原因大致可分为四类:

(1)设备本身的故障如下:a)原动机故障,如传动系统、调速装置失灵,引起频率不稳、逆功率故障;b)发电机故障,如绕组的短路、断路,接线错误;c)励磁系统故障,调压器性能达不到要求,强励磁能力不足;d)电缆接线盒绝缘破坏。

(2)操作不当引起的故障:a)合闸操作不当,不满足合闸条件时进行合闸,合闸电抗器调整不当.b)电机负荷分配不均,造成局部过负荷,

引起电网失稳。

(3)恶劣环境影响而引起的故障,通常是绝缘降低所引起的故障。

(4)意外发生的故障,如短路、断相运行引起的故障。

现代船舶电力系统的大型化和自动化不断提高,发、配电设备和控制系统日益复杂,一旦发生故障会对船舶及其他方面造成极大的影响,还会增加船员的费用和费用同时,船舶电力系统设备、控制系统技术在不断更新,不断复杂化,在职船员的知识在不断“老化”,很难应付新问题,这就要求我们在对待每一次故障不仅要及时快速解决,还要就这个故障进行分析总结,确立解决故障模型,以备下次再发生这样的故障可以及时解决,节省人力,节省物力,降低对船舶维修技术人员的要求。

目前,对于陆上电力系统的故障诊断研究,主要集中在对电网或对发电厂的单独诊断上,但是船舶电力系统有其自身的特点,首先船舶空间有限,发电设备、用电设备、配电设备十分集中,因此对于船舶电力系统的诊断不能像对陆上电力系统的诊断一样只局限于对电网的诊断或只局限于对发电设备的诊断,而是应该将二者的诊断结合起来另外船舶电站容量小,单机容量可与某些大的船舶负荷相比拟;船舶电站与用电设备之间的距离较短,电网发生短路时对发电机和系统的影响大;船舶的电气设备工作条件恶劣,更易发生故障。

船舶电力系统的故障特点

典型的船舶电力系统的各电力组件包括断路器、保护、开关(刀闸)、发电机、变压器、母线、线路和用电设备。其中故障发生次数最多的是输电线路故障,包括母线故障和一般线路故障,它同时又是引起其他设备故障的原因相对于输电线路的故障,发电装置故障、用电设备故障以及由于输电线路的故障而引发的二次事故发生的次数则很少,因此对于输电线路的故障诊断是船舶电力系统故障诊断的重点,同时又由于输电线路在诊断过程中的特殊性,故将对它的诊断划分为一个单独的模块,而对其余部分的诊断作为本故障诊断系统的另一个模块。

诊断机理及诊断过程

继电保护是在电力系统中的某一组件发生故障时,迅速地可靠地将它及由它引发的故障区域从系统中切除,以保证非故障组件及电力系统的其他部分正常运行的自动装置,同时各继电保护装置都有其固定的保护对象和保护范围。继电保护动作就意味着其保护对象或者说它的保护范围内的组件发生了故障;另一方面电力系统中的各电力组件都配置了相应的监测表,不断监测电力系统的运行状态。

因此可以通过对继电保护的动作信息以及各监测仪表的信息来综合对当前发生的故障做出诊断。

船舶电力系统主要由发电机组、配电装置、电网与负载四部分组成,配电装置分为主配电板、应急配电板、负荷分配电板和充放电板等;船舶电网分为动力电网、照明电网、应急电网、低压电网和弱电电网等;船舶负荷分为舱室机械、甲板机械、船舶照明、通导设备及其它用电设施。与陆用电力系统相比,船舶电力系统有以下特点:

(1)船舶电站容量小,负载额定功率占发电机单机额定容量的百分比较大,某些大容量负载起动时对电网造成的冲击大,系统动态过程的波动幅度很大;

(2)船舶电网输电线路短,船舶发电机端电压、电网电压、负荷电压多为同一电压等级,输配电装置较简单,电网和发电机的保护通常共用一套设备;

(3)船舶电气设备工作环境恶劣,对其运行性能和工作寿命有严重影响,船舶受到严重的冲击和振动时,会造成电气设备损坏、接触不良或误动作。基于以上特点,可知实现系统保护重点在于保持船舶电网运行参数(频率、电压和电流)的稳定,尽可能避免事故的扩

大。FMEA作为一种可靠性分析方法,通过对系统可获取定量的故障数据,有助于FMEA确定有效功能或硬件的分析来判断每一个潜在故障对系统的的纠正,消除故障对系统的影响。

结束语

具有强独立性的船舶电力系统是船舶的生

命,对运行方面的要求很高,船舶电力系统故障工况的分析是重要的研究方向。本文概述了船舶电力系统及其基本故障,并针对船级社所要求的FMEA,以发电机三相短路故障模式为例,分别用MATLAB和ETAP软件对船舶电力系统的故障工况进行仿真,得到有价值的故障分析数据作为可靠性研究的参考,这样在系统设计时就可以确保船舶电力系统使用过程中的安全,有一定的意义。

0 引言

船舶电力系统在船舶上具有极为重要的地位,电力系统供电的连续性、可靠性和供电品质,将直接影响船舶的经济指标、技术指标和生命力。在现代化船舶上,电站操作越来越复杂、电站自动化程度日益提高,对电站管理人员的要求也越来越高。二十世纪七十年代后,船舶电力系统的控制形成了功能齐全、性能稳定的由数字集

成电路与线性模拟集成电路组成的控制系统。八十年代后,出现了由单板机或单片机组成的微机控制系统。到了九十年代,PLC 的应用增强了控制系统的可靠性。到目前为止PLC 控制的电站、主机遥控、集中监测报警等系统已不断的更新换代,船舶电力系统己形成了完善的船舶自动电力综合管理系统。

1 船舶电力系统

船舶电力系统主要由电源、配电装置、电力网和用电设备组成。电源通常采用发电机组或蓄电池组。发电机是由原动机带动的,原动机的类型可分为蒸汽机、柴油机、汽轮机和燃气轮机等。配电装置是用来接收发电机发出的电能、分配电能和控制电能的。联系发电机、主配电板、分配电板和用电设备的电缆称为电力网,其作用是用来输送电能。船上的用电设备很多,包括动力负荷、照明负荷、通讯导航设备等。船舶电力系统研究的对象是发电机发电、配电、输电给各用电设备的问题。

2 船舶电站设计

船舶电站是电力系统的心脏,其工作的可靠性和生命力,是系统实现规定任务的有效性的两个标志。船舶电站的可靠性是在指在各种不利的工作条件(如环境温度变化大,空气湿度大,海水腐蚀作用

强,船舶的横摇和纵倾大,航行振动和冲击振动等),电气系统的各项电气设备在整个运行期间不见断的工作能力。既不发生结构上的损坏事故,也不应发生各种装置的调整失常,使整个电力系统能不间断地供电,并保证一定的电能质量。船舶电站的生命力是指船舶受到战斗损坏和事故破坏时,电力系统仍能保证不间断供电的能力。电力系统工作的可靠性取决于其组成元件的可靠性及其相互连接方法和。因此对船舶电站的可靠性,要求在设计船舶电站线路、选用元件、确定使用方法时都必须加以考虑。

船舶电站由原动机、发电机和主配电装置组成,一般都是根据船舶的具体要求专门研制配套的。它为船舶上的工作机械和生活设备如电动舵机、锚机、武器装备、电灯、电视机、空调等提供电源。电站设计是电力系统设计的关键环节。根据船舶负荷的供电需求来确定电站的组成方案,并进行电源设备的选型和布置,这是船舶电力系统设计的一项重要内容。

一个优良的船舶电站应该具备有充足的发电能力并保证向全船的重要负荷可靠地供电,有较强的生命力、较高的运行安全性、较低的全寿命期费和优良的操作使用性能。

在船舶自动化电站中,为了使一套发电机组能自动并车投入运行,其首要的工作是必须能根据指令自动起动或停止柴油机发电机

组,或者首先能在集中控制室内遥控柴油发电机组的起动或停止。因此,柴油发电机组的自动控制是船舶电站自动化的重要内容之一。

船舶发电机大多由柴油机拖动,在发电机的起动和停机控制中,柴油机是控制对象,船舶辅柴油机可以有电动起动和压缩空气起动两种方式。电动起动一般用于应急发电机的原动机,由蓄电池供电给直流伺服电动机,带动柴油机转动直到起动完毕;主发电机组一般采用压缩空气起动,压缩空气经起动控制阀到达柴油机,再由柴油机的空气分配器按各汽缸发火的顺序,依次将压缩空气引入各汽缸,推动活塞,使机器转动。一旦进入汽缸的压缩空气产生高温,自行发火运转后,立即切断气源,柴油机即自行运转。

控制柴油机停机时,只需切断燃油供给,机器即自行停下来。但也需注意,不同形式的机器可能有不同的要求。突然停机,也许是某些机器的性能不能接受的,它要求在中速下先运行一段时间,待温度逐渐降低,然后才允许断油停机。柴油机起、停程序可归纳为三种基本原则:(1)按时间原则控制,即模仿人的实际操作过程,按时间拟定控制程序;(2)按速度原则控制,即直接按速度拟定控制程序;(3)按滑油压力控制,即根据不同转速时滑油压力的变化拟定控制程序。一般采用综合方式控制,即在整个控制系统中,以上三种控制原则都有。

在具有要求多台机组并联供电的电站中,若要满足“无人机舱”的要求,实现电站自动化,必须将各个自动环节有机地联系起来,组成一个总体控制系统,用来各台柴油机、发电机、断路器、汇流排以及各主要负载的必要的信息及参数,加以分析、判断,在一定的条件下,自动地采取符合逻辑的措施,以处理电站运行中可能出现的各种情况,确保电力系统安全可靠、经济地运行。

3 船舶配电装置设计

船舶配电装置是用来接收和分配船舶电能,并对发电机和电网进行保护、测量和调整等工作的设备。它是由各种开关、保护电器、测量仪表、调节和信号装置等电器设备按一定要求组合而成的。

船舶配电装置种类很多,常用的按其用途分类有:

主配电板:用来控制和监测主发电机的工作,并将主发电机产生的电能,通过主电网或直接给用电设备配电。

应急配电板:用来控制和监测应急发电机的工作,并将应急发电机产生的电能,通过应急电网或直接给用电设备供电。

蓄电池充放电板:用来控制和监测充电发电机或充电整流器,对蓄电池组进行充放电工作,并通过低压电网或直接给用电设备配电。

岸电箱:当船舶停靠码头时,将岸上电源接至船上,通过主配电板(或应急配电板)给用电设备供电。

区配电板:介于主配电板或应急配电板与分电箱之间,用以向分电箱和最后支路供电的配电板。

分电箱:用以向成组的最后支路供电,并装有保护装置。按目的和性质分为:电力分电箱、照明分电箱、助航通信分配电板等。

电工试验板:接有全船各种电源和必要的检测仪表,专供船上检修和校验各种用电设备的配电板。

船舶配电装置应根据其安装的场所,选择不同的防护等级和安装方式。

4 船舶电网设计

船舶电网是由船用电缆、导线和配电装置以一定的连接方式组成的整体。船舶电网包括供电网络和配电网络,供电网络是指主发电机与主配电板之间、应急发电机与应急配电板之间、主配电板之间以及主配电板与应急配电板、岸电箱之间的电气连接网络。配电网是指主配电板、应急配电板到用电设备之间的电气连接网络。

船舶电网的连接方式有很多,但基本类型有以下五种:

(1)馈钱配电方式

各个用电设备及分配电箱由主配的单独馈线引出。这种方式用于用电设备较少的小型船舶。

(2)干线配电方式

由主配电板引出几根叫做干线的电缆对分配电箱供电,用电设备再从分配电板上取得电源,这种配电方式的优点是电网结构简单,可以大大减少船舶干线电缆的数量。

(3)混合配电方式

馈线式和干线式混合的配电方式。这种配电方式局部线路发生故障不致影响整个电力系统,可以保证重要设备有较高的供电可靠性。

(4)环形配电方式

这种方式是将主配电板和负载的分配串接在一起形成一个完整的环形,向用电设备供电。根据连接线形成的电网闭环的情况,环形配电方式可以分为全闭环、电源环和负载环数种。这种配电方式可以构成较多的电源到负载的通路,所以有较高的供电可靠性。

(5)网形配电方式

它是在船舶发电机组和负载较多的情况下,由环形配电方式发展而成的一种配电形式。

5 电力系统的保护设计

电力系统保护装置设计的目的在于防止或限制系统的故障,并把它们对系统其余部分的影响降低到最低程度。在设计中对保护装置要考虑:

(1)确定系统电气参数检测、保护的内容和范围,并确定应有哪几种保护性能。

(2)正确选用合适的保护装置。

(3)确定保护装置的动作整定值。

(4)电力系统各个环节之间的联锁和协调。

(5)确定电力系统的负载控制措施。

通过以上的设计,可以得出船舶电力系统的流程图如下:

在电力系统诸要素(电制、电压、频率等)确定后,根据规范规则以及客户的要求,依次进行电源装置设计、配电装置设计、电力网设计和系统保护设计,将设计过程图纸化文件化(包括电力负荷计算书、配电板布置图原理图、短路电流计算等),最后交付相关厂家进行硬件施工。

6 结论

本文的研究为电力系统的设计提供了一种思路,完成了以下工作:

1.电力系统的设计:进行了电力负荷的研究,并根据研究结果进行主发电机的选型。

2.配电装置的设计:对元器件进行选型,设计了主配电板和应急配电板的布置图和原理图。

3.电力网的设计:设计了一次二次电力系统图,绘制了电力布置图。

4.电力系统保护的设计研究:对选择性保护进行分析研究,并绘制了工程化图纸。

这些研究结果可为后续的研究提供理论和实践上的指导,从而进一步掌握船舶电力系统的设计步骤。

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(4)调整前后强电竖井平面布置。 3楼层板面电气安装施工 (1)孔洞预留当板面预埋时,首先立进行图上模拟作业,等比例安排电气设备在电气竖井内的相应位置,如发现尺寸不符.电气设备位置冲突等,应及时调整,以便后期电气竖井内电气设备正确安装。根据以上原则板面预埋作业时,600×200的桥架预留800×300的孔洞。1000×200的桥架预留1200×300的孔洞,1000A母线槽及-50×5接地铜排预留500×300的孔祠。 预埋时应统一参照点及时复核上一层电气竖井内所预留孔洞应与下一层电气竖井内的预留孔洞约坐标一致,减少偏差产生。 (2)电气管路预埋考虑到电气竖井内配电箱为明装,公共照明电源回路电管预埋至电气竖井时应根据配电箱位置预埋,管道应排列摊齐以方便下道工序施工,保证管路与配电箱正确连接,提高连接质量与观感标准。 4电气竖井内电气与设备安装 4.1母线槽安装 首先用钢卷尺在最高层的楼板预留孔位置量好母线槽两侧110槽钢的间距,用角尺及水平尺对〔10槽钢进行找平、找正,用Φ10以上膨胀螺栓将〔10槽钢固定在预留孔两侧。然后沿〔10槽钢的内边向底层各放一条垂线,依次固定各层预留孔位置上的槽钢。

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电气设备论文15篇

电气设备论文15篇 电气设备论文 摘要:电力系统中电力设备大多采用的计划检修体制,存在着严重缺陷,如临时性维修频繁、维修不足或维修过剩、盲目维修等,这使世界各国每年在设备维修方面耗资巨大。怎样合理安排电力设备的检修,节省检修费用、降低检修成本,同时保证系统有较高的可靠性,对系统运行人员来说是一个重要课题。本文主要介绍检修体制的演变、状态检修的发展概况及状态检修面临的问题。 关键词 电气设备电气论文电气 电气设备论文:浅谈现阶段电气设备的检修模式及管理对策 摘要:进入到新世纪以后,我国的社会主义经济建设已经发展到了一个新的阶段,我国的各行各业都取得了快速的发展,而电气设备在我国的绝大多数行业中都有着广泛的应用,并且电气设备对于保证我国整个电网系统的安全运行也有着重要的影响,在电气设备生产制造完成并且投入使用后,由于不同外界因素的干扰以及不同的使用环境,因此,在电气设备的运行过程中,也会出现各类故障。在其出现故障时,我们应对导致故障出现的原因进行详细的分析,同时掌握电气设备的检修模式,并针对这些故障制定出具有较强针对性的管理对策,从而真正的做好电气设备的管理和检修工作。文章便对现阶段电气设备的主要检修模式以及现阶段电气设备的管理对策两个方面的内容进行了详细的分析和探讨,从而详细的论述了如何做好电气设备的检修和管理工作。 关键词:电气设备;检修模式;管理对策 1 现阶段电气设备的主要检修模式 1.1 定期检修

所谓的定期检修模式就是指在充分的掌握了电气设备的使用寿命和故障率之后,制定出科学合理的检修计划,根据既定的时间或是固定的检修周期对电气设备进行的检修工作就是定期检修,同时这种检修的模式也包括对电气设备的定期预防性的试验内容。我国针对各类的电气设备所采取定期检修的模式已经逐步的积累大量实践经验,并且在维护电网系统的稳定运行以及预防电气设备故障发生等工作中也发挥出了积极的作用。这种检修模式的最大优点就是能够提前为电气设备安排检修内容,取得到期必修,修必修好的效果,能够及时的发现电气设备存在的缺陷,从而制定措施消除设备隐患。而缺点则为不论电气设备的工作状态是怎样,只要到了规定的时间就必须对设备进行检修,那么在人力、物力和财力等资源上就造成了一定的浪费,并且当检修的质量没有得到有效的保证时,那么还可能出现更多的缺陷和更大的故障。所以近几年来也有人提出,在对电气设备进行定期检修后要有一个磨合期,这样就可能会减低故障的发生率。所以,对不需检修的电气设备不应进行过度的检修,否则不但会降低设备运行的可靠性,也会造成大量的人力、物力等资源的浪费。 1.2 状态检修 这种检修模式是一种以预测设备状态的发展趋势为依据,以设备实时的运行状态为基础的检修方式。这种维修技术是以预防性和可靠性为核心的,根据对可能已经存在的故障进行在线监测和离线检测的结果,结合历史数据、巡查数据以及人工智能分析技术等内容,对设备的运行状态进行准确的评估,从而编制维修的策略,这种检修模式是最具发展前景的一种电气设备的检修方式。但是在评估电气设备的运行状态时,现阶段还并没有形成一套完善的检测技术,而在线监测的技术和装置也还不够实用,与发达国家的先进技术相比还存在较大的差距。我国电气设备的在线监测技术的发展已有了10余年的时间,已经积累了一定的经验,但同时在测量方法、大气环境监测、制造水平以及系统设计等方面也面对着一定的问题,而这些问题的存在也延缓了在线监测技术的发展脚步,电气设备检修工作中所需要的诊断标准和监测数据也并没有取得突破性的进展,所以,针对电气设备的检修工作来说,如果仅以某个设备的监测参数的变化情况为依据就制定了相应的检修计划,这是不够科学严谨的,同时实施时也具有一定的风险。 在电气设备的检修工作中,定期检修还是应用最广泛的一种方式,在实际的工作中,我们应针对已经出现的各类电气设备的运行故障进行详细的分析,制定预防事故出现的管理措施,以主动检修为基本形式对没有出现故障的电气设备也进行改造和检修,从而保证电气设备具有良好的运行状态。 1.3 故障检修

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设备的运行效率和可靠性,促进工业企业生 产的顺利进行。 2工业企业电气设备可靠性的测试方法 2.1保证法 保证法就是在电气设备生产完毕且在出厂之前进行效用试验。电气设备都是由多种配件构成,因此,在电气设备出现了故障问题,会以很多种的形式来体现故障。运用保证法测试电气设备的可靠性,对于大宗的电气设备我们可以进行综合取样的方式进行试验,如果电气设备的数量比较小,那应将全部的电气设备运用保证法进行逐一试验,力争确保所有即将出厂的所有电气设备都具有可靠性。保证法一般应用在数量不多的电气设备中。 2.2试验法 运用试验法对电气设备进行可靠性试验,设定一个与实地现场相类似的试验环境和条件,对于电气设备的试验是通过对电气设备使用时间的计算和电气设备是失效的数据进行统计计算,进而来测试电气设备的可靠性,运用试验方法测试电气设备可靠性,其数据的准确性比较高,且容易把握和操作,得出的试验结果让人理解和掌握。但是运用试验法测试电气设备的可靠性的费用比较昂贵的,在进行电气设备可靠性试验时需要很多的试验品进行试验,增加了试验费用和成本。试验法适用于数量较多的工业企业电气设备可靠性的测量。 2.3实际运用法

实际运用法就是将电气设备在实际的的使用过程中测量电气设备的可靠性。通过对测试数据的整理与统计,得出可靠性的数据指标。在使用实际运用法进行电气设备的可靠性的测量时,因为是在电气设备应用的现场及使用过程中进行实地测试,测试数据的真实性、可靠性得以保证,且运用实际运用法测试电气设备的可靠性运用测试的机器设备并不多,费用也不高,电气设备可靠性的测试数据准确性比较高。但是运用实际运用法测试电气设备可靠性也有一定的局限性,利用实际运用法测试电气设备可靠性不能够遭到外界各类因素的作用,不能够很好的控制电气设备的测试现场的各类突发问题。 3工业企业电气设备可靠性的判定 在进行工业企业电气设备可靠性判定时,要对工业企业的电气设备的每种故障进行分析和评价,并对工业企业的电气设备的维修数据做好统计工作,做好工业企业电气设备可靠性数据和维护性数据的分析和预测,从中总结出工业企业电气设备可靠性的原因及症结所在,针对工业企业电气设备可靠性中存在的问题进行有效的解决,有利于促进促进电气设备更好的服务于电力系统,达到电力系统安全供电的目标。与此同时,工业企业电气设备的维护也是保证工业企业电气设备可靠性的又一重要因素,对工业企业的电气设备的故障进行分析和归纳总结,针对各项故障发生的原因,制定出行之有效的解决措施和办法,将维修工业企业电气设备的成本费用降到最低,减少损失。所以要加强对工业企业电气设备的维修工作,提高工业企业电气设备的可靠性及安全性,促进工业企业电气设备运行效率的提高,减少成本费用支出。

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电气设备论文电气论文 关于变电所电气设备的维修技术探析 摘要:由于社会的不断进步与发展,使得企业在供电稳定性的方面的要求增加,这就需要对设备进行定期检测和维修,这样才能保证顺利进行。针对这一点,本文对研究了电气设备状态维修的相关技术。 关键词:变电站;电气设备;维修技术 1 电气设备维修的原则 1.1 先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 1.2 先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 1.3 先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 1.4 先静态后动态

在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。 1.5 先清洁后维修 对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。 1.6 先电源后设备 电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。 1.7 先普遍后特殊 因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。 1.8 先外围后内部 先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。 1.9 先直流后交流 检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作

电气自动化毕业论文

内蒙古科技大学 本科生毕业设计说明书(毕业论文)题目:电气自动化110-35kv变电所设计 学生姓名: 专业:电气工程及其自动化 完成日期:年月日

目录 标题、摘要、关键词--------------------------------------2 前言----------------------------------------------------3 第一章原始资料分析-------------------------------------4 1.1 本所设计电压等级--------------------------------4 1.2 电源负荷----------------------------------------4 第二章电气主接线设计-----------------------------------6 2.1 主接线接线方式----------------------------------6 2.2电气主接线的选择---------------------------------8 第三章所用电的设计-------------------------------------10 3.1 所用电接线一般原则------------------------------10 3.2所用电接线方式确定------------------------------10 3.3备用电源自动投入装置----------------------------10 第四章短路电流计算-------------------------------------12 4.1 短路计算的目的----------------------------------12 4.2短路计算过程------------------------------------12 第五章继电保护配置-------------------------------------20 5.1 变电所母线保护配置-----------------------------20 5.2 变电所主变保护的配置---------------------------20 第六章防雷接地----------------------------------------22 6.1 避雷器的选择-----------------------------------22 6.2变电所的进线段保护-----------------------------23 6.3接地装置的设计---------------------------------23 参考文献------------------------------------------------28

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云南现代职业技术学院 专科毕业论文 题目:变流技术在电力系统中的应用 姓名:李博 学号:201230201004 专业:电气自动化 指导老师: 年月日

声明 本人郑重声明:所呈交的毕业论文,是本人在导师指导下,独立进研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本毕业论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。 签名: 李博日期: 2015年5月25日

目录 引言 (1) 一、变流技术的概况 (1) (一)电力电子变流技术是电力电子技术的一个研究方向 (1) (二)目前我国在电力电子变流技术研究和应用上仍待解决的问题 (1) 二、电力电子技术的应用 (1) (一)整流电路(AC-DC) (1) (二)逆变电路(DC-AC) (2) 1.水力发电的有效功率 (2) 2 . 发电厂风机水泵的变频调速 (2) 3 . 太阳能发电控制系统 (2) 三、电力电子技术在电力系统中的应用 (3) (一)发电环节中的应用 (3) (二)输电环节中的应用 (3) (三)配电环节中的应用 (3) 结束语 (3) 致谢 (4) 【参考文献】 (4)

题目:变流技术在电力系统中的应用 摘要:电力电子变流技术在电力系统中的应用非常广泛,发达国家在用户 最终实用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。 关键词: 电力电子变流技术电力系统应用 引言 电力电子技术理论是建立在电子学、电力学和控制学三个学科基础之上的一门新型学科,随着该技术的不断发展,它已广泛的用于交通运输、电力系统、通信系统、计算机系统、新能源系统等,在照明、空调等家用电器及其他领域中也有着广泛的应用。本文主要介绍了电力电子技术在电力系统中的运用 一、变流技术的概况 电力电子技术,又称功率电子技术,服务于以电力半导体器件及“变频技术”为核心的电力电子行业,是20世纪后期诞生和发展起来的一门崭新的技术,主要研究各种电力电子器件,以及这些电力电子器件所构成的各种各样能高效地完成对电能的变换和控制的电路或装置。作为一门新兴学科,电力电子技术是以电力为研究对象的电子技术,它利用各种电力电子器件和控制技术对电能(包括电压、电流、频率和波形等)控制和变换。 (一)电力电子变流技术是电力电子技术的一个研究方向 其在可再生能源发电方面应用广泛。可再生能源主要包括风能、太阳能、生物和地热能等。各种能源由于其转化为电能的方式不同,将其送入电网时必须要用变流技术按用户的要求对其进行调整和控制。大部分可再生能源产生的能量通常是不稳定的,在并网时都需要加以控制和调节,同时将尽可能多的有功能量送入电网,其中的能量变换、储存、发电机控制和并网控制等过程都离不开电力电子技术,特别是大功率变流技术。 (二)目前我国在电力电子变流技术研究和应用上仍待解决的问题(1)大功率变流器制造技术水平较低,装置可靠性差; (2)高性能大功率变流装置之前几乎全部依靠进口,需要突破关键技术实现国产化。 二、电力电子技术的应用 电力电子变流技术共有四大块,即整流电路(AC-DC)、逆变电路(DC-AC)、交流调压电路(AC-AC)、斩波电路(DC-DC)。它们在电力系统的各个环节起着举足轻重的作用尤其是自20 世纪80 年代,柔性交流输电(FACTS)概念被提出后,电力电子技术在电力系统中的应用研究得到了极大的关注,多种设备相继出现。已有不少文献介绍和总结了相关设备的基本原理和应用现状。以下介绍四大电路在电力系统中的作用。 (一)整流电路(AC-DC) 整流电路是电力电子电路中出现在最早的一种,广泛用于电能的变换电路,其作用是将交流电变换成大小可以调节的直流电,为直流用电设备供电,

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湖北水利水电职业技术学院 课程设计报告书 08级电气自动化专业 科目:电力电子技术 题目:单相相控整流电路的应用 班级:电气4班 学号: 06 学生姓名:谢武 指导教师:毛晓英 日期:2011年 04月10日

目录 标题、摘要、关键词--------------------------------------2前言----------------------------------------------------3第一章原始资料分析-------------------------------------4本所设计电压等级--------------------------------4 电源负荷----------------------------------------4 第二章电气主接线设计-----------------------------------6主接线接线方式----------------------------------6 电气主接线的选择---------------------------------8 第三章所用电的设计-------------------------------------10所用电接线一般原则------------------------------10 所用电接线方式确定------------------------------10 备用电源自动投入装置----------------------------10 第四章短路电流计算-------------------------------------12短路计算的目的----------------------------------12 短路计算过程------------------------------------12 第五章继电保护配置-------------------------------------20变电所母线保护配置-----------------------------20 变电所主变保护的配置---------------------------20 第六章防雷接地----------------------------------------22避雷器的选择-----------------------------------22 变电所的进线段保护-----------------------------23 接地装置的设计---------------------------------23 致谢----------------------------------------------------27参考文献------------------------------------------------28

电气自动化论文范文(最新篇)

电气自动化论文范文 电气自动化论文范文 。 电气自动化论文范文一: 电气自动化技术在电力工程中的应用 1引言 电气自动化技术是把信息处理技术、网络通信技术以及现代电子技术充分融合成一体,并在此基础上发展成的综合技术。电力电气自动化,是运用电气自动化设施替代电力系统的手工操作,在形成控制系统后,对其进行有效控制与监测,进而确保电力系统高效运行。电力自动化技术在电力工程建设中的应用应该满足: ①对电力工程的技术要求进行满足,确保电力设备在运行的过程中能够经济、安全; ②满足电力自动化技术运行过程中的安全要求,降低生产事故数量,确保工作人员安全; ③通过电力系统运行数据的整理与分析、处理,确保电力系统运行的稳定性; ④实现电力系统运行成本的降低。 2电气自动化技术对电力工程的重要作用 无论是电力项目,还是自动化技术自身,把电气自动化融合到电力体系中均有不可忽视的实际意义,重点体现在: 提升电力体系自动化水平上。其自身隶属于先进科学技术的范畴,在电力运用过程中,主要是电力设备和技术升级,当然也可以提

升电力项目网络化水平,尤其是电力设备权责方面;详细而言,比如电力设备模糊化,另外应用范畴逐渐拓展也在很大程度上促进了电气自动化技术水平的提升。把自动化技术运用到电力项目中,有显著的优点。另外,电子自动化与电脑有着紧密关系,在有关设备养护过程中,仅需通过电脑便可以达到要求;之后由工作人员联系相关数值,依托电脑运行来实现对有关设施运行的养护,另外此也是管控工作者工作量的良好途径。把电气自动化技术应用到电力项目中,可以显著提升管理成效。为了顺应电气自动化运用需求,电力设备和技术管控均需持续改进。对于当前的电气自动化有关设施而言,其都是由总线连接组成,连接十分简便,总线管控的同时,也对整个流程加以高效管控。 3电气自动化技术在电力工程中的具体应用 3.1现场总线技术在电力工程中的应用 现场总线技术是在20世纪80年代末、90年代初在国际上发展起来的电气自动化技术,现场总线技术能够将智能仪器仪表、控制器以及电力执行系统等现场设备有效的连接起来,形成一个有机的整体,从而能够在现场各个控制设备之间方便的传递相关信息,在电力工程系统中实现数字通信。现场总线技术因其安全性高、操作简便等优势在电力工程中得到广泛的应用。利用现场总线技术,可以对电力工程系统中的主变器用电总量进行实时有效的搜集,然后将搜集到的数据及时的汇集到主控电脑中,通过相关的数学计算模型对这些汇集的数据信息进行计算和判断,然后向电力工程中的相关控制设备传递相关维护指令,防止因总电量过高造成电力系统短路、电力系统崩溃等想象,从而保证电力工程系统的安全运行。另外,现场总线技术还可以

电气设备管理论文(周海峰)

烧结机电气设备管理 周海峰 (承钢公司炼铁厂点检站) 摘要:电气设备的管理工作是当前大中型企业设备管理工作的核心中的重点。长期以来许多重大事故是由电气设备事故引起的。因此加强电气设备现场管理、提高安全保护性能、做好电气设备维修,可以大大促进企业的发展,提升企业竞争优势。 关键词:电气设备;事故原因;维修;管理 一、加强管理执行力,预防电气设备事故的发生 电气设备在制造企业的生产经营活动中的地位,显得尤为重要,但因设备的先天条件不一样,进口设备和国产设备的技术状况不一样;同样是国产设备,不同厂商因技术与管理水平不一样,使其产品质量也不一样;即使是同一厂商,因技术、管理上的进步,不同时期、不同批次的产品,其质量也会不一样。 设备验收使用后,由于设备的使用环境不一样,尤其是供电设备,因温度、湿度、污染、日照等有较大差异,对设备的影响有较大不同,再加上在电力系统的位置不同,所承受系统运行电压、短路电流和热稳定时间等不尽相同,尤其是故障时系统短路容量差异较大,因此要确保烧结机生产设备运转正常,“全方位、系统地”预防电气设备事故的发生。 二、电气设备事故的发生原因是多方面、深层次的 (一)电气设备的大小、结构、用材、功能各不相同,出现缺陷的原因和规律也不相同。但综合分析,造成设备事故不外乎以下两种因素。1、人的因素分析电气设备点检不到位或形同虚设。2、机、电、仪各专业、各工种缺乏联系,隔行如隔山。这样,由于机械、仪表故障引起电气设备事故。3、运行人员误操作是造成电气设备事故的主要原因。 (二)电气设备事本身分析。1、主体设备过于老化,长时期未进行计划检修,为了完成生产任务一味拼设备。2、企业组织结构、规章制度存在一定局限性。各部门之间虽有总调、管理信息系统和其他通信工具相互联系,但操作层之间很难步调一致,协同作业。在停电、停机情况下很难尽快恢复生产,从而减少生产损失。3、主体生产设备电气闭锁装置设计有待进一步改进。防误操作闭锁装置在功能、质量、可靠性方面不够完善,造成电气设备停电、短路、停机的事故是比

电气自动化专业毕业论文

摘要 本文对象为一机械厂,有大量的高低压供电设备。本文通过分析负荷及增容的具体情况,选出新配电室的具体位置,明确负荷等级,调整母线所接负荷,确定系统运行方案及配电柜参数,运用负荷计算、短路电流计算和动热稳定校验计算,选择并校验符合条件的电气设备,设计出二次回路,使变电所一次设备的控制、调节、继电保护和自动装置、测量和信号回路以及操作电源系统能有效的运行。在优化系统的过程中,尽量提高电能的利用率和使用效率,采取多种方式降低线损,从而节约能源节约资金,努力降低改造成本。在对供配电系统进行设计的基础上,根据变配电站实现综合自动化的现状,从设计原则、系统配置及结构、功能、技术指标等方面着手,对本厂变配电室综合自动化系统进行了可行性分析,设计出了符合本厂情况的综合自动化系统。最后,还进行了综合自动化系统的软件设计,使变配电室智能化水平得到了极大地提升。 关键词:负荷计算;二次回路;综合自动化;智能化

1绪论 一切大规模的现代化工业生产都需要电能。众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用:电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.1课题背景 随着生产和生活的用电量大幅度增加,电能在给人们的生活和生产带来极大便利的同时也留下了安全隐患。据《中国火灾统计年鉴》公布,我国主要城市所发生的火灾当中,电气火灾已经成为威胁人民生活和生产安全的重要因素。而引起电气火灾的主要原因便是短路和过负载运行所产生

电气专业论文文献综述

编号(学号): 文献综述 (届本科) 学院: 专业: 姓名: 指导教师: 完成日期:年月日

摘要:随着电子计算机技术的不断发展,PLC 技术在电气化自动控制制造与研发领域中的应用变得越来越广泛,发挥着不可替代的作用。PLC 技术在电气设备自动化控制中的应用是以微软的处理器作为基础,结合了现在的计算机技术,自动控制技术,现代通讯技术等的优势,极大的扩充了 PLC 技术在电气设备自动化控制应用中的适用领域,有很强的实效性。PLC 技术有着高灵活性、高可靠性、便捷性,和工业机器人、CAD/CAM 并称现代自动化工业的三大顶梁柱。本文介绍何为 PLC 技术,PLC 技术在电气设备自动化控制中的优势与应用,希望能有一定的借鉴作用。 关键词:PLC 技术;电气设备;自动化控制 可编程控制器 PLC是以微处理器为核心的新兴的电气控制设备。因为其电气控制系统具有良好的普适性、设备配置高、使用方便灵活可靠以及编程容易的特点,使得在工业方面也有广泛的应用。 1.PLC 技术的概念 PLC 是英语可编程控制器Programmable logic Controller 的缩写,以微处理器为依托,结合通信,计算机,互联网和自动控制技术开发而成的工业上的控制装置。PLC 技术起源于20 世纪70 年代,被成功的运用于汽车工业中。随着PLC 技术运算,处理速度,控制各种功能的进步与商业化,它在电气设备自动化中的应用领域也变得越来越广泛,形成了仪表-电器-计算机控制的一体化模式。PLC 技术在产品中的应用与生产,是以DCS 集散控制系统和FCS 总线控制系统作为主要的控制形式。PLC 技术在将来的发展中,将不仅仅是作为一个基础系统,而是一种全分布式,开放式的控制系统。[1] 2.PLC的结构 P L C 技术的本质是应用于工业控制的计算机技术,因此,它的硬件结构组成同大多数计算机结构是基本一致的,都包括有:电源、C P U( 中央处理器)、存储器、功能模块、通信模块、输入/ 输出接口电路等等。[2] 3.PLC的工作原理概述 第一个步骤,输入采样。在这个步骤当中,可编程控制器读取采样数据主要通过扫描的方式,然后利用输入I/O输出映像区中所对应的单元对这些数据进行存储。在数据采样被输入之后,继续执行输出刷新操作对转入用户程序。 第二个步骤,程序执行。在用户程序执行的过程中,可编程控制器对用户程序进行扫描的执行顺序总是自上而下,在扫描的过程中,其运算按照固定的顺序和路线进行,其中,扫描顺序也是由左至右,由上至下,而扫描线路则是由用户程序的各个触电构成。 第三个步骤,系统输出刷新。在这一阶段所要完成的操作是可编程控制器在执行完用户程序之后的刷新。在刷新过程中,系统的中央处理器会根据输入I/O

电气工程及其自动化毕业论文 (1)

西安科技大学继续教育学院毕业设计说明书 二〇一年月

西安科技大学继续教育学院 毕业设计评阅书 题目: 变电所电气主接线设计 系电气工程及其自动化专业姓名李东 设计时间:2016年10月01日~2011年11月30日评阅意见: 成绩: 指导教师: (签字) 职务: 201年月日 西安科技大学继续教育学院 毕业设计答辩记录卡 电气工程及其自动化专业 姓名李东 答辩内容 (签名) 成绩评定

注:评定成绩为100分制,指导教师为30%,答辩组为70%。 摘要 本设计的主要内容包括:10/变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从提高到;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护 经济的迅速发展,科学技术的不断进步促使社会中各行各业都在不断地发展壮大,特别是各种高、新、尖、精的技术应用,而所有的一切都离不开电,而电的中枢—变电所更是必不可少,起到至关重要的作用。 电是一个广义的范畴,伴随负荷的不同,对电的要求也会随之改变。10kV的变电所应用较为广泛,其涉及工业、农业等诸多领域,所以说对10kV变电所的设计具有十分重要的意义。

电气安全论文

中化二建集团有限公司 科协论文 论文题目:电气设备的用电安全探究单位: 姓名: 日期: 2017年2月27日

目录 1、加强电气设备用电安全的重要意义 (2) 2、电气设备用电安全的基本要素 (2) 2.1电气绝缘 (2) 2.2安全距离 (2) 2.3安全载流量 (2) 2.4标志 (3) 3、电气设备用电安全技术对电气设备要求 (3) 4、电气设备用电事故的分类及原因 (3) 4.1触电事故 (4) 4.2雷电和静电事故 (4) 4.3射频伤害 (4) 5、电气设备安全用电的防护措施 (4) 5.1保护接地 (4) 5.3设置漏电保护器 (5) 6、电气设备的操作与维修人员准则 (6) 7、电气设备的使用及维护 (6) 8、电气设备安全用电的探究总结 (6)

1、加强电气设备用电安全的重要意义 电气设备的电气操作是高危险、事故多发行业,因此,必须做好电气设备用电的安全保障措施。有资料统计显示,电力施工中的各种事故,绝大多数不是施工着技术能力低造成的,而是由于其没有安全意识所造成的,这表明提高施工人员的安全意识是防止事故的关键。由此可见,对工作人员进行安全教育的必要性和重要性,必须始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,在员工中树立安全意识,着力制定并完善企业的事故防范机制及长效管理机制。监督部门要做好自己的本职工作,加强对施工人员的监督,加大行政执法力度,杜绝一切安全隐患的存在,确保电气设备用电的安全性。 2、电气设备用电安全的基本要素 2.1电气绝缘 保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。 2.2安全距离 电气安全距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路安全距离,变、配电装置安全距离,检修安全距离和操作安全距离等。 2.3安全载流量 导体的安全载流量,是指允许持续通过导体内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过安全载流量,导体的发热将超过允许值,导致绝缘损坏,甚至引

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