悬垂补偿
第五届全省气象行业天气预报职业技能竞赛试题(卷)+答案解析(江苏)

第五届全省气象行业天气预报职业技能竞赛Array——理论知识与业务规范(120分钟,满分100分)一、填空题(共24小题61个空,每个空0.5分,计30.5分)1.锋面温度和风场沿(垂直锋面)方向的变化比沿(锋面)方向要大得多。
2.建立以(专业化)为主体的业务体系,完善国家级专业预报中心和省级专业化预报岗位设置,强化国家级和省级的预报业务和指导能力,形成(集约化)的业务布局。
3.理查森数Ri表示(静力稳定度)与(风垂直切变)之间的关系,实际上也反映了(有效位能)和(有效动能)之间的关系。
4.可见光云图上,水体因反照率低,表现为(深黑色);在红外云图上的水面色调取决于其(温度的高低)。
5.大气中的动能一部分消耗于(摩擦),另一部分用来维持或改变(大气运动的状况)。
释放或转换为动能的那一部分位能称为有效位能。
其中能够转化为动能的部分约占总位能的(0.5%)。
6.大气内部角动量的水平输送主要是靠(平均经向风)角动量的水平输送,(定常扰动)和(非定常扰动)对u角动量的水平输送。
其中(定常扰动)和(平均经向环流)引起的角动量的水平输送比(非定常扰动)引起角动量的水平输送的总垂直积分值小得多,尤其是在北半球夏季,角动量的水平输送主要是靠(非定常扰动)来完成。
7.相对湿度是指空气中的(水汽压)和同温度下的饱和水汽压的百分比。
8.就整个北半球而言,气旋活动最频繁的地带冬季平均在(47)°N,而夏季约在(62)°N,由冬向夏北移15个纬度。
9.(太阳辐射)是大气运动的原动力,它是大气环流以及海洋环流的主要能源。
10.风云二号(FY2)气象卫星是地球同步轨道卫星,轨道平面与赤道平面平行。
FY2F和FY2G分别位于(112)°E和(99.5)°E 的赤道上空。
11.在重力内波中,群速与相速的水平分量方向(相同),垂直分量方向(相反)。
12.罗斯贝波主要由(柯氏参数f随纬度)的变化而产生的,是一种(正压无辐散)的水平运动。
《市政管道工程》讲义第二章地上管道

15[ ]b Z
q
跨长
许用外载综合应力 均布载荷
焊缝系数 截面系数
L边跨 0.82L中跨
焊缝系数
焊接情况
手工电弧焊 有垫环对焊焊接 无垫环对焊焊接 手动双面加强焊接 自动双面焊接 自动单面焊接
焊缝系数η
0.70 0.90 0.70 0.95 1.00 0.80
管道在内压p作用下,有环向应力 h
第2章 地上管道
• 管道跨越山谷、河流,通过沼泽、沙漠及永 久冻土带等地区时采用地面架设;
• 油库和炼油厂中的输油管道,常设置在地面 管架(管墩)上或地下管沟中;
• 优点:不影响土壤环境,且不受地下水位的 影响,检修方便,发现和清除事故容易。
• 缺点:管道直接设置在空气中,对于非常温 管增加了热冷能量的损失,限制了通道的高 度,不美观。
–为了适应管道热膨胀的要求,在架空管道中 多设有补偿器,一般设置在两个固定管架之 间,当管道受热膨胀时,补偿器被压缩变形, 由于补偿器的刚度,将产生一个抵抗压缩的 力量。
2-3 管道跨度计算
• 地上管道,隔—定的距离就要用管架(管墩)、 吊架、托架来支承。
• 两支承间的距离称为管道跨度。 • 跨度计算是地上管道设计中的重要部分。 • 两种条件:
单管拱跨越——以单根输送管道作为拱形的跨越
组合管拱跨越-以输送管道及其他构件组成拱形的 跨越
悬缆式管道跨越——输送管道以悬垂形式吊挂在
承重主索上的跨越
我国具有的独特风格,由悬索结 构演变而来。
悬垂式管道跨越——输送管道以悬垂状构成自承 式的跨越
悬索式管道跨越——输送管道以平直形状吊挂在 承重主索上的跨越
–计算机程序或商用有限元软件 • 简化计算方法
八字悬垂串型在顺线路不均匀覆冰雪防治措施中的应用

八字悬垂串型在顺线路不均匀覆冰雪防治措施中的应用作者:龚志峰李炜刘晓博李鑫李巍来源:《中国新技术新产品》2016年第06期摘要:在架空输电线路结构设计中,绝缘子的串型结构直接影响顺线路方向不均匀覆冰雪引起的线路故障。
本文在对导线覆冰理论的计算分析基础上,设计了顺线路方向双挂点双联60°八字悬垂串型,并对八字悬垂串型的结构、强度等因素校核分析。
结果表明:所设计的八字悬垂串型能够满足各项要求,并且有效地防止了因线路不均匀覆冰雪引起相间、相地间放电掉闸故障的发生。
关键词:八字悬垂串型;顺线路;不均匀覆冰雪中图分类号:TM852 文献标识码:A1 引言架空输电线路覆冰雪会引起诸多电力运行故障,尤其是顺线路方向不均匀覆冰雪已导致多起导、地线相间、相地间放电掉闸事故。
深入调研发现,故障线路均采用了I型串悬挂方式,这种悬挂方式在正常运行中悬垂串均处在垂直位置,各直线杆塔不存在张力差。
但当杆塔两侧覆冰雪不均匀时,导线中的不平衡张力会引起绝缘子串大幅度偏转,进而造成导、地线相间、相地间弧垂距离发生变化,诱发放电掉闸故障。
另一方面,在绝缘子覆冰情况下,绝缘子表面会被冰凌桥接,绝缘强度下降,泄漏距离缩短,在融冰过程中容易引起绝缘子冰闪。
大量研究表明,通过限制绝缘子串的大幅度偏移,可以维持导、地线相间、相地间距离不发生变化,同时抑制绝缘子串冰闪的发生。
目前,八字悬垂串型主要应用于输电线路防冰闪,且多停留在理论设计阶段,相关改造运行实例较少。
且目前,尚无应用八字串来平衡架空输电导线中不平衡张力的相关文献。
针对上述情况,笔者发现,对直线塔采用特殊设计的顺线路方向双挂点双联60°八字悬垂串型。
能从一定程度上维持绝缘子串不偏移,限制绝缘子串大幅偏移后引起的导、地线相间、相地距离的弧垂变化,同时也能改善绝缘子串冰闪等现象发生。
对于顺线路方向不均匀覆冰雪的防治具有十分重要的现实意义。
2 导线覆冰理论计算在不均匀覆冰或不同时脱冰时,连续档各档的张力有显著的差别,不能用代表档距法近似计算各档的张力。
[施工图][成都]110KV变电站全套电气施工图纸302张(含电缆清册、设备材料表)xx变电站主要设备材料汇总
![[施工图][成都]110KV变电站全套电气施工图纸302张(含电缆清册、设备材料表)xx变电站主要设备材料汇总](https://img.taocdn.com/s3/m/274be67b5901020207409ce7.png)
16 30度铜铝过渡设备线夹 17 T型线夹 18 0度设备线夹 19 铜母线 20 角钢支架 21 角钢支架 22 角钢支架 23 槽钢 24 双头螺栓 25 支柱绝缘子 26 支柱绝缘子 27 镀锌钢板 28 镀锌钢板 29 镀锌钢板 30 圆钢抱箍 31 圆钢抱箍 32 角钢 33 角钢 34 槽钢 35 槽钢 36 槽钢 37 槽钢 38 槽钢 39 槽钢
SYG-240/30B(80×80) TY-240/30 SY-240/30A TMY-63×6.3 ∠63×63×6.3 L=2700 ∠63×63×6.3 L=2000 ∠63×63×6.3 L=1600 [6.3 L=400mm M16×400 ZS-60/800 ZS2-24/16 130×180×8 150×150×6 275×275×10 M16 L=947mm 带螺母、垫圈 M16 L=970mm 带螺母、弹簧片、垫圈 ∠63×63×6.3 L=70 ∠50×5 L=55 [5 L=1100mm [5 L=970mm [6.3 L=440mm [8 L=400mm [8 L=200mm [10 L=3200mm
LRD-110 200-600/5A 10P20 30VA 6只
中性点套管CT LRD-60 100-300/5A 10P30 20VA 1只
配MR开关V型,档位显示器及远方测温装置
GW8-60G/600W 配CS8-5操作机构
LJW1-10 200/5A 10P20 30VA
棒式保护间隙
Y1.5W-73/200
GSNT-03-HD-10 CG5-12Q/145
KYN28A-12Z-002
内装:真空断路器 12kV 1250A 31.5kA 专用弹操
LZZBJ9-10 400/5A 10P30/0.5S 20VA/20VA
西门子840D数控系统_西门子

西门子840D数控系统_西门子SINUMERIK 840Di sl 是完整的PC 集成式数控装置,和SINAMICS S120 驱动系统结合使用。
带有开放式架构硬件和软件的控制装置,特别适用于寻求PLC I/O 领域内分布式自动化解决方案和/或完全PC 集成控制的客户。
概述SINUMERIK 840SINUMERIK 840D sl 具有模块化、开放、灵活而又统一的结构,为使用者提供了最佳的可视化界面和操作编程体验,及最优的网络集成功能。
SINUMERIK 840D sl 是一个创新的能适用于所有工艺功能的系统平台。
SINUMERIK 840D sl 集成结构紧凑、高功率密度的SINAMICS S120 驱动系统,并结合SIMATIC S7-300 PLC 系统,强大而完善的功能使SINUMERIK 840D sl 成为中高端数控应用的最佳选择。
SINUMERIK 840D sl 可广泛适用于车削、钻削、铣削、磨削、冲压、激光加工等工艺,能胜任刀具和模具制造、高速切削、木材和玻璃加工、传送线和回转分度机等应用场合,既适合大批量生产也能满足单件小批量生产的要求。
SINUMERIK 840D sl 是一款功能强大的数控系统,能完美胜任各种苛刻的应用需求。
高效:高效地操作编程,便捷地安装、调试和设计创新:创新的数控功能、通讯形式、操作方式和系统开放性兼容:可继承原有的编程操作方式和机床界面,广泛的电机选特点■设计紧凑CNC、HMI、PLC、驱动闭环控制和通讯模块完美集成于一个SINUMERIK NC 单元(NCU) 中DRIVE-CLiQ 通讯方式显著降低设备的布线成本,且组件间的距离可达100m ■开放、灵活开放的HMI 和NCK 使机床能满足不同客户的个性化需求基于以太网的通讯解决方案和强大的PLC/PLC 通讯功能SINAMICS S120 驱动系统良好支持几乎所有类型的电机■极佳的动态性能和加工精度基于DSC(动态伺服控制)闭环位置控制技术确保机床获得最佳的动态性能能实现最优的表面加工质量,是刀具和模具制造的理想解决方案调节型电源模块(ALM)的受控直流链路有效防止母线电压波动■简便的操作与编程支持DIN 、ISO 语言编程和ShopMill/ ShopTurn 工步编程一台NCU/PCU 上可连接多达4 个、距离远达100 m 的分布式操作面板Sinumerik operate:集成、流行、友好的用户界面■高度的安全性安全集成功能确保操作者和机床的高度安全多种功能确保数据安全:制造商循环加密、NCU 和PCU 中集成防火墙功能、数控系统与工厂网络隔离,等■环境保护高效率,且具有能耗管理和能量再生功能的能源解决方案自动无功功率补偿等功能■优化的数字一体化解决方案10 个方式组10 个通道31 个进给轴/主轴■进给轴功能加加速度控制(jerk)跟随模式用于倒圆和倒角的单独路径进给固定点停止功能(travel to fixed stop)可编程的同步轴功能(TRAIL)■主轴功能各种螺纹切削功能自动换档主轴定向加工中主轴同步■坐标变换笛卡尔坐标点到点(PTP)移动级联变换一般变换■同步动作快速输入/输出同步动作及高速辅助功能输出,包括3 种同步功能通过同步动作对进给轴和主轴进行定位间隙控制连续修整(平行修整,刀具偏置在线修改)异步子程序不同操作模式的覆盖功能■编程支持操作方便的程序编辑器支持几何尺寸输入和循环编程钻削、铣削和车削工艺循环支持车床和铣床ShopTurn/ShopMill 编程和操作■刀具管理刀具半径补偿通过刀具编号换刀刀具管理TDI 刀具管理功能■监控功能工作区域限制限位开关监控位置监控2D/3D 保护区域主轴速度限制安全检测持续监控(过温、电池、电压、存储器、风扇监控)通过Solution Partner,集成刀具监控和诊断■补偿功能基于速度的前馈控制温度补偿象限误差补偿悬垂补偿空间误差补偿(VCS plus)减振功能VIBX■PLC集成SIMATIC S7,兼容CPU 317-2DP/319-3PN/DPSTEP7 编程语言经由PROFIBUS DP 的分布式I/O■驱动系统SINAMICS S120 书本型SINAMICS S120 装机装柜型SINAMICS S120 模块型出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
补偿导线型号

五、补偿导线(缆)型号及含义补偿导线(缆)(GB4989-85)产品型号表注:补偿导线型号第一个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母中“X”表示延伸型补偿导线(与热电偶材料相同),“C”表示补偿型补偿导线。
绝缘颜色标志表补偿导线型号、代号及命名法表表示S型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线,绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线和屏蔽型单对线芯标称截面为1.0mm2。
举例:SC-H B-V R P 2×1.0 GB4989-85本安用热电偶补偿导线(缆)(含阻燃型)产品型号含义线芯绝缘层、护层着色表注:普通级和精密级本安用补偿导线的区分,用在护层外加标志方法区别:凡是有GA标志者为精密级、GB标志者为普通级。
六、高压线路刚性绝缘子高压线路针式绝缘子型号含义高压线路瓷横担绝缘子高压线路柱式绝缘子高压线路蝶式绝缘子七、高压线路悬式绝缘子高压线路盘形悬式瓷绝缘子高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子高压线路盘形悬式玻璃绝缘子高压线路耐污盘形悬式玻璃绝缘子高压架空线路绝缘地线用盘形悬式绝缘子直流高压线路用盘形悬式绝缘子架空电力线路用拉紧绝缘子产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,15-拉紧绝缘子;第三、四数字为产品形式代号10-蛋形;20-四角形;30-八角形;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。
八、高压支柱绝缘子户内支柱绝缘子户外针式支柱绝缘子户外棒形支柱绝缘子户外棒形支柱绝缘子元件结构型式220KV及以上棒形支柱绝缘子是由几个支柱绝缘子元件作迭装构成的绝缘子柱,其组合用元件数量按其额定电压而定,一般:220KV级由二个元件组成;330KV级由三个元件或二个元件组成;500KV级由三个元件或四个元件组成;500KV 级三角架式由三柱十二个元件或九个元件组成。
耐污型户外棒形支柱绝缘子九、低压线路绝缘子低压线路针式绝缘子低压线路蝶式绝缘子产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,16—代表低压线路绝缘子,第三、四位数字为蝶式绝缘子;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。
对输电线路导线风偏问题的浅析

对输电线路导线风偏问题的浅析摘要:输电线路的风偏放电一直是影响线路安全运行的问题之一。
通过对近年来频繁发生的110 — 500kV 输电线路风偏闪络事故进行分析,发现发生风偏放电的主要原因为:在外界各种不利条件下造成输电线路上导线-杆塔之间的空气间隙距离减小,当此间隙距离的电气强度不能耐受系统最高运行电压时便会发生击穿放电。
提高输电线路导线悬挂高度,对优化线路走廊、节约土地、减少树木砍伐等的作用意义深远,但同时对线路的运行和维护技术提出了更高的要求。
这里探讨输电线路导线悬挂高度的提高对风偏放电的影响。
关键词:输电线路、导线悬挂高度、风偏、影响在送电线路工程进行杆塔头部的绝缘配合设计时,需要考虑影响因素中的一个因素是导线悬垂绝缘子串的风偏角。
导线悬垂绝缘子串的风偏角是由于风吹在绝缘子串和导线上而引起的悬垂绝缘子串偏移的角度。
悬垂绝缘子串偏移的角度易引起导线风偏上拔。
由于导线风荷载悬垂绝缘子串产生偏斜,直线杆塔两侧的档距愈大,悬垂绝缘子串偏斜也就愈严重,这种偏斜必然引起带电部份的导线,悬垂线夹,均压屏蔽环,防振锤等,对杆塔的接地部份塔身,横担,脚钉等的空气绝缘间隔减小,在工程设计中若考虑不周,就会引起闪络接地故障。
所以设计人员在设计中应高度重视对导线风偏上拔的验算,保证送电线路的安全运行。
故这里引用基本公式及计算方法对风偏上拔验算的条件加以探讨。
1、导线的风偏摇摆和上拔具有一定的一致性导线风偏摇摆是指采用悬垂绝缘子串的直线杆塔上的导线在运行状态下(最大风速,雷电过电压,操作过电压),承受水平风荷载时偏移的程度,一般以下式表示:Φ=tg-1(Pj/2+Lhg4S)/(Gj/2+Lvg1S+Gf)(1)式中:Φ—导线风偏角( °);PJ—作用于悬垂绝缘子串的风荷载(N);GJ—悬垂绝缘子串的重量(N);Lh—所在杆塔位的水平档距(m);Lv—所在杆塔位的垂直档距(m);S—导线的载面积(mm2);Gf—防振锤重量(N);g1—导线的自重比载值(N/m.mm2);g6—导线在运行电压(最大风速,内过电压,外过电压气象情况时)相应的风压比载值(N/m.mm2)。
光纤、光缆的基本知识(非常实用)

光纤、光缆的基本知识(非常实用)1.简述光纤的组成。
答:光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。
2.描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些?答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。
3. 产生光纤衰减的原因有什么?答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少,与波长有关。
造成衰减的主要原因是散射、吸收以及由于连接器、接头造成的光损耗。
4.光纤衰减系数是如何定义的?答:用稳态中一根均匀光纤单位长度上的衰减(dB/km)来定义。
5.插入损耗是什么?答:是指光传输线路中插入光学部件(如插入连接器或耦合器)所引起的衰减。
6.光纤的带宽与什么有关?答:光纤的带宽指的是:在光纤的传递函数中,光功率的幅值比零频率的幅值降低50%或3dB时的调制频率。
光纤的带宽近似与其长度成反比,带宽长度的乘积是一常量。
7.光纤的色散有几种?与什么有关?答:光纤的色散是指一根光纤内群时延的展宽,包括模色散、材料色散及结构色散。
取决于光源、光纤两者的特性。
8.信号在光纤中传播的色散特性怎样描述?答:可以用脉冲展宽、光纤的带宽、光纤的色散系数三个物理量来描述。
9.什么是截止波长?答:是指光纤中只能传导基模的最短波长。
对于单模光纤,其截止波长必须短于传导光的波长。
10.光纤的色散对光纤通信系统的性能会产生什么影响?答:光纤的色散将使光脉冲在光纤中传输过程中发生展宽。
影响误码率的大小,和传输距离的长短,以及系统速率的大小。
11.什么是背向散射法?答:背向散射法是一种沿光纤长度上测量衰减的方法。
光纤中的光功率绝大部分为前向传播,但有很少部分朝发光器背向散射。
在发光器处利用分光器观察背向散射的时间曲线,从一端不仅能测量接入的均匀光纤的长度和衰减,而且能测出局部的不规则性、断点及在接头和连接器引起的光功率损耗。
12.光时域反射计(OTDR)的测试原理是什么?有何功能?答:OTDR基于光的背向散射与菲涅耳反射原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
840D下垂误差补偿功能几个关键机床数据的说明
1、NC 机床数据:
MD19300:悬垂补偿功能生效,第二位设为1,即设置为4
MD18342:补偿表的最大补偿点数,每个补偿表最大为2000插补补偿点数。
MD32710:激活补偿表。
MD32720:下垂补偿表在某点的补偿值总和的极限值,840DE(出口型)为1mm;840D(非出口型)为10mm。
2、设定机床数据:
SD41300:下垂补偿赋值表有效。
SD41310:下垂补偿赋值表的加权因子
悬垂补偿步骤:以落地镗Y轴补偿Z轴为例
1。
设置参数19300=4 是悬垂补偿功能生效,设置参数18342(0)=30,按50mm间隔,Z轴行程1300,不理会报警,千万不能NCK复位,此时做NC备份,然后将NC备份回装。
2.在SERVICE(服务)中寻找DATA SELECTION,在打开的界面中选择NC_ACTIVE_DATA,回到data manage(数据管理)中打开NC_active_data,会出现meas.System_error_comp目录,再打开此目录将SAG/ANGYLARITY.INI复制到LB中,回到“workpiece(工件)”的LB中,将出现NC-CEC程序,此程序就是悬垂补偿程序。
3。
将测量好的数值输入补偿程序中。
此时32710跟41300为0。
$AN_CEC[0,0]=0.000
$AN_CEC[0,1]=0.000
$AN_CEC[0,2]=0.000
$AN_CEC[0,3]=0.000
$AN_CEC[0,4]=0.000
$AN_CEC[0,5]=0.000
$AN_CEC[0,6]=0.000
$AN_CEC[0,7]=0.000
……
$AN_CEC[0,28]=0.000
$AN_CEC[0,29]=0.000 以上定义补偿插补点的补偿值
$AN_CEC_INPUT_AXIS[0]=(Z) 定义基准轴
$AN_CEC_OUTPUT_AXIS[0]=(Y) 定义补偿轴
$AN_CEC_STEP[0]=50 定义补偿步距
$AN_CEC_MIN[0]=-1300 定义补偿起点
$AN_CEC_MAX[0]=0 定义补偿终点
$AN_CEC_DIRECTION[0]=0定义补偿方向,正负方向都有效。
$AN_CEC_MULT_BY_TABLE[0]=0 定义补偿相乘表
$AN_CEC_IS_MODULO[0]=0 定义补偿表模功能
4。
执行程序。
将参数32710跟41300设为1。
5。
在“诊断”-“轴信息”界面中可观察到当Z轴移动时,Y轴根据补偿值做相应调整。
注:补偿顺序从-1200到0一次输入,低头相差值输入为负数,抬头为正数。