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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
发电机一般应在其额定值范围以内运行,这种运行是安全的。但有时也可能遇到某些特殊情况,如定子或转子电流超过额定值(过负荷)、异步运行、不对称负荷等等,这些都属于同步发电机的异常运行或称同步发电机的非正常工作状态。研究这些运行情况对电机和电网的影响也是很重要的,由此可找出允许继续运行的条件和要求,以提高电力系统运行的可靠性。  相似文献   

2.
杨正强 《科技风》2013,(15):89-91
前段时间,笔者到茂石化裂解车间参观学习时,听工作人员介绍了2#裂解装置裂解炉风机电机使用的情况,同时了解裂解炉风机电机本身的冷却靠冷却风机来进行。原来设计为裂解炉风机电机的冷却风机故障跳闸后立刻联锁停风机电机,造成裂解炉停炉,生产波动的。根据现场电机运行的实际情况,分析了冷却风机跳闸后风机电机温度不会马上上升到危害电机,将冷却风机跳闸后立即联锁停风机改为延时两小时后再停风机,避免对装置生产造成波动。  相似文献   

3.
在当前的火电厂中高压电机属于重要的关系辅机,只有确保高压电机的正常运行,才能实现对外供电的稳定性和可靠性。由于火电厂受到较高浓度粉尘和较大湿度等恶劣环境的影响,容易造成高压电机出现绝缘老化的情况,对机组的使用寿命和安全可靠性产生极大的危害。本文通过实践,对当前高压电机出现绝缘故障的原因进行了总结和分析,并提出了具有针对性的防范措施,为提高高压电机的使用效率和维修人员进行维修提供了有力的依据。  相似文献   

4.
王仲斌  任雅祥 《大众科技》2006,(7):69-70,75
传统的电机循环电路采用交流接触器作为核心的控制元件,结构简单、价格低廉,但却承受不了过于频繁的起停,使触头易产生被电弧拉毛、乃至熔合的现象.文章主要就应用电子接触器取代交流接触器来控制电机的技术改造过程进行了阐述.  相似文献   

5.
曳引驱动电梯是有钢丝绳和曳引轮槽之间摩擦而产生曳引力来驱动轿厢上下运动的.电梯系统曳引能力应满足在轿厢装载和紧急制动工况中提供足够的曳引力,在轿厢滞留工况中钢丝绳能在曳引轮槽中打滑.本文根据一个实际的电梯在滞留工况不打滑的故障案例,分析了能够引起曳引力和曳引系数的变化的因素,并找出导致曳引力失效的原因.并讨论了改善电梯系统曳引能力的措施,希望对电梯使用和维护的重要性有所帮助  相似文献   

6.
钢丝绳的结构和性能决定了提升系统的安全可靠性能,钢丝绳损伤会产生应力增大的现象,加速钢丝绳的失效。通过Solid Works软件建立6×7纤维绳芯钢丝绳模型,使用有限元软件ANSYS对不同损伤情况的钢丝绳进行分析。结果表明:在同等载荷条件下,钢丝绳横截面损失的越大,钢丝绳所受的等效应力越大,并存在突变的情况,且钢丝绳内应力分布不均匀,呈现一定的规律性。  相似文献   

7.
《科技风》2017,(16)
本文通过对电梯钢丝绳实时监测系统的研究,从技术、市场需求及费用三方面对电梯钢丝绳检测实时监测系统的可行性进行分析,为进一步实现电梯本质安全运行提供依据。分析结果表明:从技术上来说电梯钢丝绳实时监测系统是可以实现的,从需求上来说对电梯钢丝进行实时监测对电梯使用者、电梯维保人员及电梯安全监管部门都是需要的,从费用上来说系统价格相对低廉,能够进行普及。  相似文献   

8.
多绳摩擦提升设备在煤矿、运输等多方面都有广泛的应用,但在使用过程中会存在各种钢丝绳之间张力不平衡的现象,这将会造成钢丝绳的疲劳损害和摩擦衬垫的早期报废,断绳、蹲仓等重大的事故。根据《煤矿安全规程》的规定,任何一根钢丝绳的张力的大小与平均张力之差不得超过10%。故此,对钢丝绳的承栽能力的大小及各个钢丝绳之间张力平衡状态进行在线检测,将有助于及时地掌握钢丝绳的受力状态的变化,进而对各个钢丝绳进行调整,从而保障提升机能够安全的工作。  相似文献   

9.
《科技风》2020,(21)
本文研究了齿轮箱减速比和电机工作状态对N10齿轮减速电机疲劳寿命的影响。实验结果表明,在空载状态和负载状态下,N10齿轮减速电机的疲劳寿命均超过20万次,齿轮箱减速比和电机工作状态对其疲劳寿命未产生影响;在堵转状态下,N10齿轮减速电机疲劳寿命相对于空载和负载状态下大幅降低;此外,随着减速比的增大,电机的疲劳寿命减小。其原因在于,在空载和负载状态下,减速箱齿轮所受的力较小,齿轮所受力在其容许强度内;在堵转状态下,减速箱齿轮所受的力将会急剧增加;更为重要的是,在堵转发生的瞬间,减速箱内齿轮受到极大的冲击力,由于该冲击力的作用,齿轮的疲劳寿命急剧减小;齿轮箱的减速比越大,冲击力越大,齿轮的疲劳寿命也就越小。  相似文献   

10.
本文系统的分析了步进电机的运行原理,通过AT89C51单片机对步进电机的控制,采用ULN2003A步进电机控制芯片对不同精度的步进电机驱动,实现了步进电机的起停控制、正反转控制和调速控制;讨论了系统硬件和软件的设计,并且给出了控制步进电机的具体实现方法。该设计的控制器下位机软件用单片机汇编语言编制,控制部分硬件结构简单,降低了成本,提高了系统的可靠性。  相似文献   

11.
多绳摩擦提升设备在使用过程中会存在各种钢丝绳之间张力不平衡的现象,这将会造成钢丝绳的疲劳损害和摩擦衬垫的早期报废、断绳、蹲仓等重大的事故。因此,对钢丝绳的承载能力的大小及各个钢丝绳之间张力平衡状态进行在线检测,将有助于及时地掌握钢丝绳的受力状态的变化,对各个钢丝绳进行调整,保障提升机能够安全的工作。  相似文献   

12.
提升绞车是煤矿的四大生产机械之一,在煤矿生产中发挥着重要作用。而据统计,每从地上向上提升10万吨的煤,需要耗费5吨的钢丝绳,由于钢丝绳损坏造成的经济损失和人身伤害更是无法统计。显然,加强对提升绞车的钢丝绳的损坏原因分析并进而提出预防方法,对于减低生产成本以及煤矿的安全生产具有重要意义。本文从笔者工作实践出发,对一些常见的提升绞车钢丝绳损坏原因进行了分析,并详细阐述了如何选用钢丝绳以及做好钢丝绳的保护措施以减少钢丝绳损坏情况的发生。  相似文献   

13.
对起重机使用钢丝绳工作运行中常出现的损伤情况进行研究,不仅可以提高起重机钢丝绳的使用寿命,减少起重机使用过程中出现安全事故,保障安全生产以及运行,还能够为起重机使用钢丝绳等提供一定的参考.以某企业起重机使用钢丝绳中常出现的损伤情况以及针对这些情况的防治措施为例进行论述.  相似文献   

14.
ABS,即防爆死制动系统,在汽车进行紧急制动和在易打滑的路面上进行常规制动时,对确保汽车方向的稳定性、制动可靠性和行驶安全性具有重要作用。讲述汽车ABS系统的基本组成及工作过程,ABS系统出现故障时,正确的方法检修故障,使驾驶员能正确的认识和使用汽车ABS系统。  相似文献   

15.
卸船机钢丝绳在滨海火力发电厂中消耗量很大,是重要的损耗物资,市场上国内外各种品牌钢丝绳名目众多,质量和价格也参差不齐。本文通过对某发电厂近年来对国内外不同品牌和类型的钢丝绳的使用情况进行了整理和分析,并综合国内若干码头钢丝绳使用情况的一些数据,对卸船机常用钢丝绳的应用特点、使用寿命和性价比等方面进行了分析,对滨海火力发电厂日常生产中钢丝绳的选择有一定的参考价值。  相似文献   

16.
钢丝绳是起重机的重要的零部件,其对起重机的安全作业的影响非常大。对钢丝绳进行正确的选择、安装和维护保养,不仅可以延长起重机钢丝绳的使用寿命,还可以有效减少安全故事。本文着重对钢丝绳的维护保养进行探讨,为钢丝绳更好的服务于起重设备和工程施工提出一些建议。  相似文献   

17.
在水利工程设计时,设计人员经常会应用下卧式无臂杆弧形闸门,为了保证施工的安全性,还要结合水利工程实际情况,对存在安全隐患的钢丝绳进行更换。水利工程在运行一段时间后,施工单位应结合工程实际情况,制定出合理的钢丝绳更换策略,确定钢丝绳更换工序,这样才能保证水利工程的施工质量。合理应用钢丝绳更换技术,可以保证水利工程施工的可靠性,达到良好的施工效果。笔者结合自身经验,对水利工程中大型下卧式无臂杆弧形闸门钢丝绳更换经验进行了介绍,以供参考。  相似文献   

18.
《科技风》2015,(18)
卸船机中的钢丝绳由于长期承受冲击荷载的作用,容易出现疲劳破坏,对其使用功能产生较大的影响。针对这种情况,本文分析钢丝绳使用寿命的影响因素,探究使用频率、荷载状况、润滑状况对其产生的影响,并提出通过合理的选择钢丝绳型号、科学的钢丝绳检测手段以及保证充足的钢丝绳润滑等措施提高钢丝绳的安全经济性,给当前卸船机中钢丝绳的选择提供参考。  相似文献   

19.
李聪 《大众科技》2009,(2):127-128
220V交流不间断电源系统(简称UPS)对机组的安全稳定运行至关重要,UPS停电意味着停机停炉。文章针对茂名热电厂#5机组UPS电源系统投运以来发现的问题展开了探讨,对其故障现象及原因进行分析,并提出了提高UPS可靠性的解决办法。  相似文献   

20.
汽车在沙地、泥地上行驶,车轮容易打滑,一旦打滑下陷便会动弹不得。这是个令司机头疼的问题。车子打滑是由于车轮所处地面松散不坚固或过于光滑造成的,因此可增加车轮与路面的摩擦力。我将一块结实的木板分成3份,用活页连起来。在其中两块木板之间装上一块燕尾状木块,起支撑、固定作用。然后,在木板上画好等距线,钉上钉子,汽车打滑自救装置就做好了。当汽车在沙地、泥地上打滑时,把这个装置打开,紧贴车轮放于轮下,就相当于车轮下多了一座小桥,钉子起增大摩擦的作用,汽车就能顺利开动。普通钉子易弯曲,可用水泥钢钉或自攻螺丝。汽车打滑自救…  相似文献   

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