伸縮接頭伸縮器系列產品有: VSSJA-1型單法蘭限位伸縮接頭,VSSJA-2雙法蘭限位伸縮接頭,SSJB-3型壓蓋式伸縮接頭,VSSJA型法蘭松套伸縮接頭,SSJB型壓蓋式伸縮接頭,SSJB型壓蓋式松套伸縮接頭,伸縮接頭SF鋼制伸縮器,CS型熱力管道伸縮器,ZY型法蘭式伸縮器, RSG型柔性快速管道連接器,SSQ型鑄鐵伸縮器,SSQ型限位防拉脫伸縮器, KRHD鋼型柔性接頭,KSG型柔性管道連接器,柔性卡箍伸縮器,鋼制套管式伸縮器,螺母松套伸縮接頭,不銹鋼波紋伸縮器等。 &
BIM軟件小技巧: Rhino曲面特性的方向性和扭曲性 在Rhino里,曲面有三大特性,分別是扭曲性、方向性和連續(xù)性。這三個特性是判別區(qū)別質量的重要標準。方向性:UV代表曲面的兩個方向,是按照曲面的走向分布的,就是曲面的坐標。曲面上的點線面的坐標值都是通過UV值來表示。扭曲性:曲面產生扭曲的原因很多,無外乎都是因為為了保證一定的連續(xù)性,對曲面進行了強制對準,為滿足連續(xù)性就會出現(xiàn)扭曲。連續(xù)和扭曲一對矛盾,與生俱來,缺一不可。
有一工程,由于管道交叉,電動蝶閥安裝時,造成閥桿只能朝向水平方向,電動執(zhí)行機構的手輪朝下,請問這樣可以嗎?是否影響電動開關?易引起滲漏嗎?
厚度方向性能熱連軋鋼板
如圖,在圖中電流互感器的同名端如圖星點標出,為什么互感器的電流I2方向是向上的,不應該是向下的嗎?如紅色線標出的方向。
各位,文字說明中有提到“這些保護要與R1和R2相配合,就可以起到選擇性作用”,這里我就有疑問了:R4和R2是怎么配合的呢?以及R3和R1也是怎么配合的呢?其中P126和P127是施耐德的產品,屬于饋線保護。
最近一直在關心方向性繼電器的問題,現(xiàn)在把我的思考和一些淺顯的總結說出來供大家批評指正.首先方向性繼電器是判斷電壓和電流的相角來進行方向判斷的,那么當安裝的保護點下口直接短路時,比如三相短路或者兩相短路,那么短路相電壓就降低為零,無法進行方向判斷,因此存在死區(qū).在我接觸到的各種方向性繼電器中,消除死區(qū)的辦法主要是三個:1.利用記憶回路:記憶回路我在有的帖子上說過,在發(fā)電機的記憶過流保護中也用到,就是當工作電壓突然由正常降低為0時,進繼電器的此回路中的電流并不立刻消失,而是按50HZ的工頻振蕩,經過幾個周期的振蕩才逐漸衰減到0,這就給保護提供了時間.我們可以利用此電流或著此電流在電阻上的壓降來構成記憶回路.最重要的是此記憶回路中的電流和原來電壓的方向是相同的.所以才能進行正確的方向判斷.2.利用其他非故障相電壓,在發(fā)生兩相短路時,雖然短路相的電壓降低為0但是非故障相的電壓還是很高的,我們可以把他引入到繼電器中.例如:功率方向繼電器采用的90°接線:A相功率方向元件 Ia Ubc B相功率方向
通常,受拉的鋼結構構件,其垂直于應力的截面在厚度方向的伸長率和面縮率大大小于平面方向。 在許多應用中這種固有的方向性并不引起什么嚴重的后果。
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優(yōu)點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環(huán)節(jié)少,特別是對于近處故障,可以實現(xiàn)快速動作,有利于減少發(fā)展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩(wěn)定的條件下,保護范圍比較穩(wěn)定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發(fā)現(xiàn)當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
雙電源的運行是否用的是母聯(lián)開關 是否為備投式的?還是同時運行的為什么短路功率的方向還能改變? 線路的功率流向母線? 不解 U和I什么樣的向量關系時候算反向不動作我看懵了...郁悶啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 幫幫忙
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續(xù)2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
35kV線路,雙側都有電源,配置了光纖差動,還用配置方向保護嗎?規(guī)范上說應裝設帶方向或不帶方向的電流保護作為后備保護!到底配置帶不帶方向的電流保護呢?方向保護到底有什么作用?
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
1.指針式萬用表里有2種電池,1.5V和9V的,這2種電池有何作用?2.發(fā)電機或主變差動保護中CT的二次電流方向如何確定的?一次電流如見下圖,二次電流如何確定呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-1 21:36 編輯 ]
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
受故障類型變化影響,保護靈敏度下降? 利用三相、兩相短路時的故障電流向量關系,使得具有相同的靈敏度。現(xiàn)在呢,你的好處是,現(xiàn)在反應幅值的就是我只測量了兩相或者三相電流,我并沒有測量電壓,手段簡單,那么我現(xiàn)在就是說呢,我仍然手段還是你測量三個電流或者兩個電流,我在提取特征的時候,能不能不光是你的幅值特征,因為我現(xiàn)在要進行數字計算了,都是采集我里面進行運算,我很方便,那么在這里年呢?大概十多年前,就有人開始研究利用三相短路和兩相短路的時候,比如說A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如說IA向量加上一個ALpha IB,再加上一個Theta ic,我讓他等于一個數,我這個繼電保護裝置就等于加出來的那個向前量的賦值,我沒有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的時候、還是兩相短路的時候,你加出來的這個和的賦
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現(xiàn)場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發(fā)生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發(fā)生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區(qū)分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現(xiàn)在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,