程控电源参考文献

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火力发电厂输煤程控干扰源分析与防治

火力发电厂输煤程控干扰源分析与防治

火力发电厂输煤程控干扰源分析与防治张掖发电有限责任公司,甘肃张掖 734000摘要本文通过某火力发电厂(2×325mw)输煤程控配置情况介绍,对程控系统存在问题进行研究分析,阐述了输煤程控通讯干扰源产生的原因,提出了对干扰源的解决办法。

关键词输煤程控;干扰;原因分析;防治措施中图分类号tm6 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2012)70-0122-020 引言火力发电厂输煤系统担负着为锅炉输送燃料的重要作用,它的设备可靠性影响着机组安全稳定运行。

输煤系统包括卸煤系统、堆煤系统、上煤系统和配煤系统等,由于输煤控制系统对整个发电厂的重要性,且存在输煤系统范围广、工作环境恶劣、人工作业通讯难以完全畅通等客观因素,目前,大中型发电厂都采用plc和现代总线网络通讯技术实现输煤系统设备控制功能,即构成输煤程控系统,其作用就是通过plc控制技术使卸煤、堆煤、上煤和配煤实现自动化控制,以达到按时保质保量为锅炉提供燃煤的目的。

某发电厂2×325mw机组,输煤系统由卸煤系统,运煤系统,堆煤系统,取煤系统,配煤系统等组成,其中卸煤系统由翻车机卸煤和汽车卸煤两部分组成,储煤系统采用斗轮机实现。

输煤程控主机采用施耐德公司的modicon quantum(莫迪康昆腾)系列的可编程序控制器(简称plc),输煤程控室设工控上位机进行监控和操作,两台上位机均可实现本系统要求的各种监控管理功能,软硬件按双机热备用配置。

输煤系统的各控制对象就地控制柜(箱)上设程控和就地操作切换开关,正常运行时以上位机的lcd显示,键盘、鼠标操作为主,各对象就地手动启停按钮操作只做为试验及事故状态下使用。

该厂输煤程控系统设程控主站1个,主站与上位机间采用以太网通讯;就地设i/o远程站9个,#1、#2、#3带栈桥及碎煤机室内各一个(分别简称#1~#4远程站),一期煤仓层设1个(简称#5远程站),二期煤仓层预留1个(简称#6远程站),6kv公用配电室设一个(简称#7远程站);另燃油泵房部分归入输煤程控系统,单独设远程站(简称#8远程站);煤水处理间部分控制纳入#2远程站。

程控电话交换机及其常见故障维护技术

程控电话交换机及其常见故障维护技术

程控电话交换机及其常见故障维护技术发布时间:2021-10-25T02:07:35.624Z 来源:《科学与技术》2021年第16期作者:孔凡瑾[导读] 程控电话交换机是计算机预先编制的程序控制接续的自动电话交换机孔凡瑾山东省专用通信局,山东济南 250001摘要:程控电话交换机是计算机预先编制的程序控制接续的自动电话交换机。

交换机主要有硬件和软件组成:硬件包括话路部分、控制部分和输入输出部分。

软件包括程序和数据部分。

目前主要用于市内电话网、长途电话网和军事通信网以及其它内部通信网,提供语音业务。

关键词:固定电话交换机;维护技术;运用实践引言程控电话交换机的发展经历了从时分复用、大规模集成电路到现代数字通信技术的过渡。

具有稳定性高、性能好、速度快的优点。

它在用户线路接入、中继连接、设备管理等领域起着重要作用。

1 程控电话交换机的维护特点分析 1.1 对工作人员素质要求的提升程控电话交换机的维护人员应该具备集成电路的技术、计算机的技术与通信技术的基本知识。

需要了解交换机系统结构,接受统一的专业培训,能够掌握操作要领,能够熟练运用英文和各种人机命令操作。

作为一个优秀的维护人员,除了具有一定专业水平外,经验积累和交流也是十分重要,要善于沟通,不断总结工作经验。

在日常工作中,遇到故障时,要及时做出准确判断,及时分析和排除,做好总结工作。

1.2 维护量较小,系统可靠性高程控电话交换机具性能稳定、通话质量好等特点。

分立元件很少见,大部分是集成电路。

不仅技术更先进,工艺也十分严格。

对元件装配板进行了处理,从而大大提高了可靠性。

在电话交换机的系统结构当中,采用了不同的控制方式。

主要关键的部件采用分散式控制的方式,主要模块采用了双机热备冗余方式。

这也提高了电话交换系统的安全可靠性。

1.3 自诊断功能在程控电话交换机的软件系统中,采用人机结合的方法实现了常规诊断,并对系统进行了综合测试。

在测试外围使用人机命令终端,安装人机通信软件,测试结果会自动保存在计算机中,方便维修人员随时查阅。

机房电源系统维护

机房电源系统维护

6 结束 语
机 房 电源系统的维护是 比较复杂 的, 设计到很 多方面 的, 往 往引起 故障的原因是意想不到 的问题 ,但又是 我们 日常维 护 中可 以预 防的,只要我们在 日常的维护 中全面地 , 仔细地 、
丝等都无 问题 ,检 查蓄电池也很正常 ,测量 电池组 电压 为一 4 ,经假 负载也证明蓄 电池正常 ,但就是无法启动 主机。 8伏
姆 。检查还发现 ,在地板 上的 电线 内捅死 变黑。变霉 了。 故障处理 : 更换蓄 电池组到一次 电源整流机 的连 接线路, 故障即排除 。 故障分析 :在检 查时,馈 电线路问题 往往不被重视 。措
【 参考文献 】
[ 沈金 龙. 1 1ห้องสมุดไป่ตู้] 现代 电信 交换和 网络 【 ,人 民邮电 出版社 M]
【 中图分类号 】T 1 . M9 07 【 文献标识码 】A 【 文章编号 】10 —15 ( 1)7 05 — 2 0 8 1 1 0 1 — 16 0 2 0
障。其中多数 是由于外 部负载影 响引起 的。例如 因为机柜严 重短路造 成电源损坏 ,如果不解决机柜 问题 ,即使修好 了电 源 ,一开机又会被损坏 的。
升过高,长时 间循环下来 ,造成 晶体 管被 热击 穿而损坏 。可
见 保持机房干净、正常 的温度 ,是机器 良好运 转的保障, 日 常的维护也能预防和减少故障发生 。
5 电源系统故障的处理
( )主 备 电源 装 换 故 障 : 1
故 障现象 :当交流电停 电时 ,后备 电源无法投入使用 , 造成系统死机 故障诊 断:经检查系统均属正常 ,检查转换开关 、保 险
( )如果二次 电源 的某组 电源发生故障,需停机抢修, 3
通常考虑外接稳压电源 的方 法处理。 ( )现场直接观察 。 4 首先观察是否有保险丝熔断 、 有无 明显的跳 闸、烧焦的迹象。一般,根据熔 断保 险丝 的部位 , 即可快速判断故障点的大致部位 。

UC3842开关电源毕业论文

UC3842开关电源毕业论文

UC3842开关电源毕业论文目录第一章开关电源概述第一节开关电源的产生与发展第二节隔离式高频开关电源第三节开关电源所用的术语第二章输入电路第一节电压倍压整流技术第二节输入保护器件第三节输入阳间电压保护第三章隔离单端反激式变换器电路第一节单端反激式变换器电路中的开关晶体管第二节单端反激式变换器电路中的变压器绕组第四章 UC3842的原理及技术参数第一节原理与特点第二节工作描述第三节技术参数第五章 UC3842常用的电压反馈电路的选用第一节概述第二节 UC3842常用的电压反馈电路2.1 输出电压直接分压作为误差放大器的输入2.2 辅助电源输出电压分压作为误差放大器的输入2.3 采用线性光偶改变误差放大器的输入误差电压2.4 结语第六章UC3842在开关电源电路的应用第一节UC3842 组成的开关电源电路1.1 启动过程1.2 稳压过程1.3 过流保护原理1.4 过压保护原理1.5 开关管保护电路1.6 设计中的注意事项第二节显示器开关电源电路2.1 特点2.2 采用开关稳压电源激励行输出的优缺点如下:2.3 UC3842在显示器电路的应用第七章电源市场的概况第一节直流稳压电源(出口)购市场概况第二节开关电源的市场概况参考文献开关电源概述第一节开关电源的产生与发展随着大规模和超大规模集成电路的快速发展,特别是微处理器和半导体存储器的开发利用,孕育了电子系统的新一代产品。

显然,那种体积大而笨重的使用工频变压器的线性调节稳压电源已经过时。

取而代之的是小型化、重量轻、效率高的隔离式开关电源。

隔离式开关电源的核心是一种高频电源变换电路。

它使交流电源高效率地产生一路或多路经调整的稳定直流电压。

早在70年代,随着电子技术的不断发展,集成化的开关电源就已被广泛地应用于电子计算机、彩色电视机、卫星通信设备、程控交换机、精密仪表等电子设备。

这是由于开关电源能够满足现代电子设备对多种电压和电流的需求。

随着半导体技术的高度发展,高反压快速开关晶体管使无工频变压器的开关电源迅速实用化。

火电厂输煤系统PLC控制改造为DCS控制

火电厂输煤系统PLC控制改造为DCS控制

火电厂输煤系统PLC控制改造为DCS控制摘要:火电厂主要依托燃煤燃烧实现发电需求,其燃料成本占总发电成本的70%以上,因此合理优化控制燃料成本是电厂应对电力市场开放、灵活性电源要求的关键。

因电厂初期建设对厂内的自动化要求低,电厂多选用PLC(可编程逻辑控制器)作为控制应用装置,该PLC装置仅可实现本单元的控制功能,且因单网传输形式和信号反馈电缆问题常出现输煤系统的信号误发现象,导致系统内设备运行动作联锁滞后以及突然制动的问题。

因此,为改善输煤系统控制信号反馈问题,适应输煤系统全流程、全自动管控现状,将厂内原有PLC系统在线改造为更为安全可靠的DCS(分布式控制)系统,以保证厂内生产安全稳定,进而实现降本增效的发电目标。

关键词:火电厂;输煤系统;PLC控制;DCS控制;改造输煤系统是承担火电厂内燃煤由入厂开始到锅炉原料斗为止的输送和监测任务的重要辅助系统,其中包括来煤计量、卸煤、储运、堆取、破碎、配仓等环节,具有设备种类多、流程组合繁杂、运行和控制方式独特的特点,该系统是电厂燃料供应的基础站,其一旦发生故障,就会影响厂内机组安全稳定经济运行。

现阶段,随着输煤系统自动化程度的提高,输煤程控系统需满足整个运煤设备工艺流程及运煤设备程控的要求,且需要对运煤系统设备和皮带保护装置的信号进行采集,对设备的自动化运行进行监测和控制,对数据信息进行处理和存储,进而需要对程控系统进行升级改造。

1.项目改造的必要性及可行性DCS是分散控制系统;PLC是可编程逻辑控制器,两者是“系统”与“装置”的区别,系统可以实现任何装置的功能与协调,PLC装置只实现本单元所具备的功能。

DCS网络是整个系统的中枢神经,DCS系统通常采用的国际标准协议TCP/IP。

它是安全可靠双冗余的高速通讯网络,系统的拓展性与开放性更好。

而PLC因为基本上都为单个小系统工作,在与别的PLC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,网络协议也经常与国际标准不符;DCS系统所有I/O模块都带有CPU,可以实现对采集及输出信号品质判断与标量变换,故障带电拔,随机更换。

基于SG3525的DCDC开关电源设计

基于SG3525的DCDC开关电源设计

... 基于SG3525的DC/DC开关电源设计The Design of DC/DC Switching PowerSupply Based on SG3525... 毕业设计任务书题目基于SG3525的DC/DC开关电源设计一、设计内容设计一个基于SG3525可调占空比的推挽式DC/DC开关电源,给出系统的电路设计方法以及主要单元电路的参数计算。

二、基本要求1. 系统工作原理及设计思路。

2. 设计开关电源主电路。

3. 选择电源变压器,设计开关管的驱动控制电路。

4. 主要元器件的选择。

5. 利用saber进行系统仿真。

三、主要技术指标输入电压为DC10—35V,输入额定电压为12V,输出为360V,额定功率为500W。

电路以SG3525为控制芯片,使电源工作性能稳定,电源效率高。

四、应收集的资料及参考文献[1] 邹怀虚. 电源应用技术[M]. 北京:科学出版社.1998[2] 刘胜利. 现代高频开关电源实用技术[M]. 北京:电子工业出版社,2001五、毕业设计进度计划第1—2周:收集资料,完成系统工作原理及设计思路开题报告。

第3周:设计开关电源主电路。

第4—6周:选择电源变压器,设计开关管的驱动控制电路及主要元器件的选择。

第7周:中期检查。

第8—11周:利用saber进行系统仿真。

第12—13周:论文审核定稿。

第14—15周:答辩。

...毕业设计开题报告题目基于SG3525的DC/DC开关电源设计一、研究背景21世纪是信息化的时代,信息化的快速发展使得人们对于电子设备、产品的依赖性越来越大,而这些电子设备、产品都离不开电源。

开关电源相对于线性电源具有效率、体积、重量等方面的优势,尤其是高频开关电源正变得更轻,更小,效率更高,也更可靠,这使得高频开关电源成为了应用最广泛的电源。

从开关电源的组成来看,它主要由两部分组成:功率级和控制级。

功率级的主要任务是根据不同的应用场合及要求,选择不同的拓扑结构,同时兼顾半导体元件考虑设计成本;控制级的主要任务则是根据电路电信号选择合适的控制方式,目前的开关电源以PWM控制方式居多。

程控电源操作指南

程控电源操作指南

Agilent 66311B 稳压电源电压电流设定操作指南
一、操作界面
二、设定输出电压的操作方法
三、输出最大电流的设定方法
电源开关 调节旋扭
按键区 显示窗口 面板图 接通直流输出线 接通交流电源线
接通接地线 按 “Voltag
按“Enter ”键,完成电压设定 依次按各数字、符号键,输入用户需要的电压值,
单位是V 。

例如:3.8
光标移动键:
步骤一 步骤三 按“Enter Number ”键,开启数字键、符号键 步骤四
屏幕显示“VOLT ” 输入数字的提示光标 步骤五 步骤六 按下面板上的电源开关 步骤二
按 “Curren
步骤一 步骤二 按“Enter Number ”键,开启数字键、符号键 步骤三 后板图 直流输出接口 交流电源接入口 外壳接地端 屏幕显示反馈端反馈端电源负 电源正
四、限流方式设定
步骤六 按“Enter ”键,完成电流设定 先按“Shift ”键 再按“Meter ”键 步骤二 分别按这个两个键,使显示为“AUTO ” 应为 “AUTO ” 按“Enter ”键,
完成设定
按“Output on/off ”键转换到“CV ”模式
如果以上设置完成后屏幕值显示为0和
“Dis ”时,需执行此步骤操作。

电子技术应用论文(10篇)-电子技术论文-通信传播论文

电子技术应用论文(10篇)-电子技术论文-通信传播论文

电子技术应用论文(10篇)-电子技术论文-通信传播论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——第一篇:军事电子技术自动测试应用分析摘要:本文从自动化测试发展历程出发,结合当今世界以美国为首的西方发达国家对自动化在军事武器装备的应用实际,在相关科学理论的指导下,探究自动测试在军事电子技术中应用的突发与方法。

关键词:军事电子;自动测试;虚拟仪;ATE在战争现代化的要求下,军事发展逐渐以计算机技术、微电子、测试技术为支撑进行优化与升级,在这一过程中武器的自动化测试设备和自动测试系统,达到了空前的高度。

自动化测试仪器及系统作为武装设备的核心构成,其研究、制造、保护、修理整条方面有着极其重要的作用,自动化测试在维护军备,提升和维护的战斗力起到的效果逐步被各个国家放在了更加重要的地位。

1ATE技术的发展经过ATE为通过计算机控制技术,达到设备仪器自动化的系统。

在大多数情况下,自动化测试程序是通过控制、电脑、软件、控制、测试用的仪器、以及正常的仪器总线或者说是测试总线(GPIE、PXI、VXI 等)来发挥作用的。

飞机以及导弹在1956年的大量出现,因为其承装很多复杂的电子仪器,以至于对飞机以及武器设备的测试和维护工作变得十分复杂而且需要大量的人力物力,因此,美国国防部拟定了SETE规划的项目来进行ATE的研究。

成为现代的自动化测试研究的起点。

在20世纪60年代,加工制造业、商品销售等领域开始采用自动化测试。

因为有着各种领域,尤其因为军事方面十分大需要的背景下,ATE的成长特别快。

ATE的成长基本能划分3步:第一步:在二十世纪中期到二十世纪中后期。

大部分是特殊用途的设备,是对于一些单一性,对高靠性要求极高的十分繁琐测试而制造的。

用途上能够划分成采集资料系统、资料自动分析系统和自动化监控系统。

因为设备和设备之间、设备与计算机之间无规定的接口,所以组装和搭建十分困难。

第二步:二十世纪中后期,运用有规范标准的总线接口的乐高式构造,检测系统中的仪器(电脑、可程控设备、可程控开关等)都具有统一接口,仪器之间通过无线总线联通,能够便捷的把不同生产商家、或者不同国家和地区制造的设备整合起来。

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