武汉大学水电站自动化课程设计

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武汉大学2018年水利水电学院招生目录_武汉大学考研网

武汉大学2018年水利水电学院招生目录_武汉大学考研网
083002 环境工程 01(全日制)环境水力学 02(全日制)河流污染与防治 03(全日制)水环境模拟预测与评价
语 ③301 数学一
④900 水力学或 903 工程水文学或 925 材料力学
①101 思想政治理论
①水利水电工程概
②201 英语一或 202 俄语或 203 日论

③301 数学一
④900 水力学或 903 工程水文学或
07(非全日制)水文学及水资源
08(非全日制)水力学及河流动力学
09(非全日制)水工结构工程
10(非全日制)水利水电工程
11(非全日制)港口、海岸及近海工

06(全日制)水利史
12(非全日制)水利史
文章来源:文彦考研
③302 数学二 ④900 水力学
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④988 工程水力学
925 材料力学
①101 思想政治理论
①水利水电工程概
②201 英语一或 202 俄语或 203 日论

04(全日制)水污染防治及流域水环
境优化管理
专业学位
92
085214 水利工程
01(全日制)水文学及水资源
02(全日制)水力学及河流动力学
03(全日制)水工结构工程
04(全日制)水利水电工程
05(全日制)港口、海岸及近海工程
081103 系统工程 01(全日制)水利水电系统工程 02(全日制)决策支持系统及应用 03(全日制)信息化技术在水利系统 中的应用 04(全日制)决策分析 05(全日制)水资源系统工程 06(全日制)系统工程在水利水电施 工中的应用 081501 水文学及水资源 01(全日制)现代水文学 02(全日制)水资源系统规划与管理 03(全日制)水环境预测与保护 04(全日制)水资源经济与能源经济 05(全日制)数字流域与“3S”技术 应用 06(全日制)水利系统不确定性分析 与风险决策 07(全日制)水安全与水务管理 081502 水力学及河流动力学 01(全日制)河流动力学基本理 论与工程泥沙

水电站主变的直流偏磁的评估与抑制

水电站主变的直流偏磁的评估与抑制

tee et e eso ec r n j t nm to n ei at f olei i t adcm e st nds c h f c vn s fh u e tne i e da dt f i t i co h h mpc o irs t i n o p nai i a e s svy o t n
b te nm srdvlea dclu t sl poe ee et e eso tem d 1 urn jc o e - e e eue a n a l e r u r dt f c vns fh o e.C r t n t nm t w u cade t v h f i e ie i h
d w sa aye n a t se n tew y f rrs is a eJn Pn y rp w rpa t o — o a n lzd a d w ss esd o h a so up esDC ba .T k ig igh do o e ln r x r s f e
பைடு நூலகம்
偿度 小于 06 电流注入 法 不改 变 中性点状 态 , .。 节约 电站 空间 , 以安 全 有效 地 抑 制 大型 水 电站 内 可
所 有 变压 器的 直流偏磁 。
关键 词 : 直流 输 电 ;变压 器 ;直 流偏磁 ;电流 注入 法
中 图 分 类 号 :M 7 1 1 T 2 T 2 . ; M 62 文 献 标 志码 : A 文章 编 号 : 0 7 4 9 ( 0 0 0 — 0 9 0 10 — 4 X 2 1 )7 0 2 — 7
(. 1 武汉大学 电气工程学 院 , 湖北 武汉 4 07 ; . 阳市供 电公 司 , 302 2洛 河南 洛 阳 4 10 ) 7 0 9

高校地下建筑结构课程的教学改革

高校地下建筑结构课程的教学改革

科技信息一、引言随着我国经济和科技水平的飞速发展,地面空间的资源越来越紧张,人们对生活空间的需求越来越大。

为了保证城市交通顺畅、水电工程的安全性、国防建设工程的隐秘性、矿产资源开发的持续性等,人们开始重视地下空间的开发,如煤矿巷道群、水电站厂房、高放废物地质处置库、城市地铁、海底或江底隧道、城市排污系统、光缆电缆埋设、地下商场及地下停车场等工程的建设。

这些地下工程的兴建,大大缓解了城市发展和土地资源紧张的矛盾,扩大了人类的生活空间。

在此背景下,急需大量具有专业知识的工程技术人员来胜任地下建筑工程的设计、施工及管理工作。

因此,在土木工程专业开设《地下建筑工程》课程是非常必要的,该课程是岩土工程、地下工程、隧道工程、道路与桥梁等专业的主干课程之一,综合了工程地质、材料学、土力学、岩石力学、水文学、测量学、工程施工技术等多学科的知识点。

该课程不仅能培养学生解决专业问题的能力,而且贯穿于后续课程、生产实习、毕业实习设计的全过程,因此需要高度重视。

由于《地下建筑工程》课程内容丰富、知识面广、理论与实践结合紧密,使得学生难以掌握各专业知识点。

虽然目前很多院校开设了“地下建筑结构”课程,但其课时均比较短,教学实践中不可避免的存在一些问题。

一部分学者[1-3]针对这些问题,提出了一些教学改革方案。

为了不断的完善该课程的教学,笔者在综合前人看法的基础上,结合该课程的特点,选择多种教学方法,对该课程教学进行一定的教学改革,以提高学生的实践和创新的能力及增强学生对专业知识点的理解。

二、《地下建筑结构》的课程特点1)综合性地下建筑结构是土木工程体系和地质体系的交叉课程,涉及到弹塑性力学、结构力学、材料力学、岩石力学、土力学、工程地质、水文地质和测量学等多学科的专业知识,是一门对理论和实践要求都很高的综合性课程。

面对复杂多变的地质和工程环境,要保障地下建筑结构的安全性、经济性和合理性,就要求地下建筑结构技术人员必须具备较完备的多学科专业知识,因此该课程的授课对象必须有一定的岩石力学、土力学、材料力学及结构力学的专业基础。

武汉大学水利招生简章

武汉大学水利招生简章

★081521 水信息学 01 数字流域 02 河流仿真理论与方法 03 水管理信息与决策 ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③301 数学一 ④900 水力学或 903 工程水文学 或 924 材料力学 复试笔试科目: 水利水电工程概 论 同等学力加试科 目:①水利工程 经济②水工建筑 物
1
专业代码、名称及研究方向
081502 水力学及河流动力学 01 河流动力学基本理论与工程泥沙 02 流域管理与信息化 03 水沙灾害、防治及模拟理论 04 工程水力学 05 环境及生态水力学
计划招 生人数






①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③301 数学一 ④900 水力学或 903 工程水文学 或 924 材料力学
145
080103 流体力学 01 工程湍流 02 水工流体力学 03 计算流体力学 04 实验流体力学 05 工业流体力学 06 高速多相流体力学及工程应用 081103 系统工程 01 水利水电系统工程 02 决策支持系统及应用 03 信息化技术在水利系统中的应用 04 决策分析 05 水资源系统工程 06 系统工程在水利水电施工中的应 用 081501 水文学及水资源 01 现代水文学 02 水资源系统规划与管理 03 水环境预测与保护 04 水资源经济与能源经济 05 数字流域与“3S”技术应用 06 水利系统不确定性分析与风险决 策 07 水安全与水务管理 ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③301 数学一 ④900 水力学或 903 工程水文学 或 924 材料力学 复试笔试科目: 水利水电工程概 论 同等学力加试科 目:①水利工程 经济②水工建筑 物 ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③301 数学一 ④902 数学规划 复试笔试科目: 系统工程 同等学力加试科 目:①水利工程 经济②线性代数 ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③301 数学一 ④901 流体力学 复试笔试科目: 水利水电工程概 论 同等学力加试科 目:①: 水利水电工程概 论 同等学力加试科 目:①水利工程 经济②水工建筑 物

立式水轮发电机组盘车数据分析与应用

立式水轮发电机组盘车数据分析与应用

立式水轮发电机组盘车数据分析与应用冯焕【摘要】本文运用最小二乘法推导了立式水轮发电机盘车摆度的理论计算公式,并探讨了数据偏差产生的原因.以某抽水蓄能电站4号机组大修盘车为例,分析了刚性盘车与弹性盘车的区别,提出了保证盘车数据准确性的要求,提出了应用新的相对摆度定义的盘车合格标准,应用公式计算最大摆度并进行评价,提出了一种简单可行的轴线调整措施并取得了实效.【期刊名称】《大电机技术》【年(卷),期】2019(000)005【总页数】6页(P42-47)【关键词】水轮发电机组;盘车;摆度;最小二乘法【作者】冯焕【作者单位】南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司, 广州 511400;华南理工大学土木与交通学院, 广州 510641【正文语种】中文【中图分类】TM312大型水轮发电机组通常为立式结构,立式水轮发电机组的轴线是由发电机轴(或由上端轴、转子支架中心体及中间轴)和水轮机主轴等共同组成,轴线质量的优劣影响机组的安全稳定运行。

目前,在机组各段轴安装完成后,一般采用盘车方法测量机组轴线各部位的摆度及方位,分析轴线倾斜及偏折情况。

根据盘车时驱动机组旋转的动力不同,可划分为人工盘车、机械盘车和电动盘车等方法。

其中,人工盘车是应用最早、工法最简单、且普遍适用的一种方法。

对于设置弹性推力轴承的机组,则有刚性盘车和弹性盘车两种方式。

对于推力轴承为非弹性支撑结构的机组则不存在弹性盘车。

弹性盘车是指盘车过程中,推力轴承弹性油箱仍处于弹性状态,同时抱推力轴承上下两部导轴承,使大轴呈强迫垂直状态,且垂直测点设置在镜板上平面最大直径处,反映镜板轴向跳动值。

刚性盘车则指盘车过程中,通过采取相关措施使弹性油箱呈刚性,抱紧靠近推力轴承的导轴承,大轴为自然状态。

目前国内对机组盘车也有较多的应用研究。

参考文献[1]~[3]采用最小二乘法计算盘车数据,推导出摆度计算公式,并在金安桥、回龙水电站机组盘车中应用。

文献[4]介绍机组轴线调整中的计算及处理方法。

研究生培养方案-武汉大学土木建筑工程学院

研究生培养方案-武汉大学土木建筑工程学院

1256工程管理硕士(M.E.M.——Master of Engineering Management)全日制攻读工程管理硕士专业学位研究生培养方案培养单位:信息管理学院(104)经济与管理学院(105)水利水电学院(206)动力与机械学院(208)土木建筑工程学院(210)一、培养目标为适应我国经济社会发展对高层次工程管理人才的迫切需求,培养掌握工程管理坚实的基础理论和宽广的专业知识,具有较强的解决实际问题的能力,能够独立承担专业技术或管理工作,具有良好的职业素养的高层次应用型专门人才,具体要求为:1.培养具备良好的政治思想素质,拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康;2.掌握系统的管理理论、现代管理方法,以及相关工程领域的专门知识,能独立担负工程管理工作,具有计划、组织、协调和决策能力的高层次、应用型工程管理专门人才;3.掌握一门外国语;4.身心健康。

二、领域简介1.大型施工项目集成管理与总控施工项目的集成管理,以项目工作为管理核心,使项目的成本、质量、进度、合同管理、责任体系、信息管理形成一个有机的整体。

运用项目管理和企业控制论的基本原理,以现代信息技术和通讯技术为手段,对大型建设工程项目实施过程中的信息进行收集和加工,用经过处理的信息流指导和控制资金流、工作流和物流,支持项目决策者及时、准确和高效地策划、协调和控制项目实施的建设管理组织模式。

项目总控模式是项目管理、企业控制论和现代信息技术和通信技术相结合的产物。

2.施工过程控制与信息化信息化施工是一种先进的、综合化的施工技术方法,它是将施工中各种数据进行定时检测,特别是与施工安全有关的测试数据,凡是测试数据接近或超过规范要求及时报警,提醒施工人员采取有效技术措施,预防重大事故发生。

土木工程结构新、特、高、大的重点工程项目施工都要求采用信息化施工技术,利用各种监(检)测、电子计算机进行信息处理与分析手段,对工程的施工安全、质量、设计的技术要求进行效果评价,实施全过程监控,以指导施工方法调适和施工方案设计的修正,即时采取补救措施,防患于未然等。

武汉大学水力学教材答案第六章

第六章恒定管流1、并联管道中各支管的单位机械能损失相同,因而各支管水流的总机械能也应相等。

( )2、图示虹吸管中B点的压强小于大气压强。

( )3、恒定管流的总水头线沿流程下降,而测压管水头线沿流程可升可降。

( )4、在等直径圆管中一定发生均匀有压流动。

( )5、各并联支管的水头损失相同,所以其水力坡度也相同。

( )6、图示两个容器由两根直管相连,两管的管径、管长及糙率均相同,所以通过的流量相等。

( )7、设计管道时,若选用的糙率大于实际的糙率,则求得的管道直径偏小,不能通过要求的设计流量。

( )8、图示A、B 两点间有两根并联管道1 和2 。

设管1 的沿程水头损失为h f1,管 2 的沿程水头损失为h f2。

则h f1与h f2 的关系为()(1)h f1 >h f2;(2)h f1<h f2;(3)h f1 = h f2;(4)无法确定。

9、图示为坝身下部的三根泄水管a、b、c,其管径、管长、上下游水位差均相同,则流量最小的是()。

(1)a管;(2)b管;(3)c管;(4)无法确定。

10、在管道断面突然扩大处,测压管水头线沿程________________________________________________________;在管道断面突然缩小处,测压管水头线沿程____________________________________。

11、图示为一串联管段恒定流。

各管段流量q v1、q v2、q v3的关系为______________________。

各管段流速v1、v2、v3 的关系为____________________________________________________________。

12、对于有压管流出口为自由出流时,测压管水头线终点在_________________________________________________;出口为淹没出流时,若下游水池中流速v2=0,测压管水头线终点在____________________________,若v2≠0,测压管水头线应________________________________________________________________ ____下游水面。

武汉大学水利研究生招生目录及参考书

参考书目:复试科目参考书目:古代汉语《古代汉语》王力中华书局长江水利史《长江文化研究文库·长江治水》黎沛虹李可可,湖北教育出版社2004年流体力学《流体力学》郑邦民水利电力出版社数学规划《运筹学》(规划论部分)钱颂迪主编,清华大学出版社水力学《水力学》赵昕电力出版社工程水文学《工程水文学》詹道江叶守泽中国水利水电出版社第三版水力机械水动力学《水轮机》第三版刘大恺中国水利水电出版社1997年材料力学《材料力学》邓训武汉大学出版社复试笔试参考书目:水利史综合《中国水利史稿》上中册水利水电出版社系统工程《系统工程》汪应洛机械工业出版社水利水电工程概论:包括以下内容水利:《农田水利学》(第三版)郭元裕《水工建筑物》陈德亮《水泵及水泵站》刘竹溪刘景植水电:《水利水电工程概论》田士豪中国电力出版社2004年3月河流:《水力学》李炜、徐孝平武汉大学出版社《河流泥沙动力学》张瑞瑾谢鉴衡中国水利水电出版社《河床演变及整治》谢鉴衡中国水利水电出版社水文:《工程水文学》(第三版)詹道江叶守泽中国水利水电出版社《水资源开发及利用》陈惠源万俊武汉大学出版社《水环境分析及预测》武汉水利电力大学出版社宋星源雒文生水轮机调节《水轮机调节》沈祖诒主编中国水利水电出版社同等学力加试参考书目:水利工程概论《水利工程概论》版本自选科技写作《科技写作》版本自选工程水力学《水力学》李炜武汉大学出版社河流动力学《河流动力学》陈立明宗富武汉大学出版社线性代数《线性代数》彭玉芳高等教育出版社1993年水利工程经济《水利工程经济》王丽萍武汉大学出版社2002年水工建筑物《水工建筑物》陈胜宏中国水利电力出版社2004年水力机组辅助设备《水力机组辅助设备》陈存祖水利电力出版社1995年水电厂自动装置《水电站自动化技术》许建安中国水利电力出版社2006年。

水电站水力干扰稳定性研究


【 要】针对水电站水力干扰过渡过程 ,明确其 目 摘 标参数、限制条件、评价方法和控制工况,探讨引水发电系统不同
管道布 置形式对 水力干扰 的作 用 ,为水 电站设计和运行提供有参考 价值 的科 学依据。 图 3 , 3 幅 表 个。
【 关键词】水力干扰 出力摆度 稳定性研究
1 引

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S I MA L HY O P W E DR o 3
水 电站水力干扰稳 定性研究
丁景焕 杨建东 ( 武汉大学水资源与水 电工程科学国家重点实验室 湖北武汉 407 ) 302
多台机组共水力单元时,若其 中部分机组由于 某种原因丢弃全负荷或者大幅度增加负荷 ,则引发 的引水发电管道系统中压力波动或调压室水位波动 必 然作用 于 其它正 在 运行 的机 组 ,形成 所谓 的水 力 干扰【 ,改变运行机组的工作水头和出力 ,使之处 1 】
于水力—机械一 电气相互耦合的过渡过程之中。 显然 ,同水力单元中部分机组甩负荷引起 的压 力波动、调压室水位波动 比起全部机组甩负荷 ( 大 波动)要小 ,所以水力干扰过渡过程不是机组调保 参数 和 引水发 电管 道 系统水 力设 计 的控 制工况 。但 运行机组所 受到的干扰 比起负荷增减 1%阶跃 变 0 化 ( 小波动过渡过程计算条件)要剧烈得多 ,尤其 是水轮机出力摆动较大 ,将会对发电机、电网产生 冲击 ,或者调节导叶开度受到限制 ,导致机组运行
1 ・ 2
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小水电 2 7 O 年第 1 ( 1 期) O 期 总第 3 3
技| 交流 术
电机采用一阶模型 ( 恒定力矩模型 )计算 。 计算的电 实线为并大网时的变化过程,粗实线为并小网时的变 啪 瑚 ( 啪 瑚 弛 茛I O 9 : 压 、电流以及功率的变化过程如下 见图 1, l ●粤 ; )l 0 田 9化过程,图中的相对值均是相对于额定值。 其中细 0霉

三峡大学电气信息学院导师介绍

王斌,男,1963年3月10日出生,中共党员,毕业于法国BLAISE PASCAL大学获博士学位,教授,博士生导师,现从事电力系统及其自动化的教学与科研工作。

主讲课程:《电机学》、《电力电子技术》、《电力系统电磁兼容》、《电力系统自动控制》、《电机与传动》、《电力电子电磁兼容》、《风能与新能源发电技术》等。

教学与科研成果:主持“应用电力电子技术专业方向的研究与实践”、“电气信息类专业人才培养模式的研究”、“计算机基础课程教改研究与实践”等教学改革项目;主要从事电力电子、柔性输电、计算机控制、风能发电等方面的科学研究工作。

近年来,先后主持或参加省科技攻关、省自然科学基金和省教育厅、市科技局以及三峡开发公司、南方电网公司等10余项纵横向项目的研究,发表学术研究论文40余篇,其中EI、ISTP收录论文10余篇。

教学与科研奖励:主研的教改项目获三峡大学教学成果奖2项、湖北省高等学校教学成果二等奖1项,多次被授予三峡大学“优秀教师”、“优秀硕士生导师”称号;获湖北省科技进步奖2项、南方电网云南电力科技进步奖1项,被宜昌市政府授予第六届“宜昌市优秀专家”称号。

李咸善老师简介李咸善,男,博士,教授,硕士生导师,1964年10月出生,1990年3月参加工作。

全国优秀教师,享受湖北省政府津贴专家,三峡大学“学生评教免评教师”,湖北省精品课程《电力系统分析》课程负责人,湖北省品牌专业“电气工程及其自动化”本科专业负责人,湖北省重点学科“电力系统及其自动化”学科负责人。

主讲课程:《电力系统分析》本科课程教学,《电力系统运行与控制》硕士研究生课程教学教学特点:师德好,学术造诣高,教学效果好,能够将当代电气工程学科前沿动态、自己的科研成果有机融合到教学之中,深入浅出,通俗易懂,深受学生好评,教书育人,多次被评为全国优秀教师、三峡大学优秀教师、师德标兵、高教研究积极分子。

研究方向:从事大型水电站仿真研究、电力系统运行与控制研究、电力系统电磁兼容研究、电气工程教育研究。

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水电站自动化课程设计 专 业: 能源与动力工程 设 计 人: 班 级: 能 动 四 班 学 号: 指导老师: 肖志怀 完成时间: 2017年 1 月 11 日 目录 目录........................................................ - 1 - 第一章 设计原始资料 ......................................... - 3 - 第二章 电动机主电路设计 .................................... - 4 - 2.1 电机的选择........................................... - 4 - 2.2 主回路接线原理图..................................... - 5 - 2.3 主回路设备的选择..................................... - 5 - 2.4 电机的保护.......................................... - 10 - 第三章 系统控制回路设计 ................................... - 11 - 3.1 系统控制结构........................................ - 11 - 3.2 控制系统的工作原理.................................. - 11 - 第四章 PLC控制回路的设计................................... - 13 - 4.1 PLC的选择 .......................................... - 13 - 4.2 I/O端子分配及接线图 ................................ - 13 - 4.3 梯形图程序设计及说明................................ - 14 - 4.4 语句指令表.......................................... - 14 - 4.5 设备清单............................................ - 18 - 附表 ....................................................... - 20 - 参考文献 ................................................... - 21 -第一章 设计原始资料 集水井排水装置自动控制 某水电站渗漏排水系统有二台相同的渗漏排水泵,一台工作,一台备用。水泵类型为深井泵,单台配套电动机容量:90kW,电压:AC380V。每台水泵出水管道上安装一只电动阀门,水泵抽水时电动阀门打开,水泵停止时电动阀门关闭,电机功率1.5kW。

排水井水位和高程:渗漏排水井底板高程3.0m,停泵水位高程5.0m,工作泵启动水位高程11.5m,备用泵启动水位高程12.0m,报警水位高程12.2m。

控制要求(机构系统图如图1): (1)深井泵启动前3秒必须先给润滑水,泵启动后2min切断润滑水,润滑水由机组技术供水系统供给,供水管径20mm,通过电磁阀自动控制,该电磁阀的工作可自动合/分,也可手动合/分。

(2)盘面上要有电源指示灯,运行指示灯和故障指示灯。控制柜有电时电源指示灯亮,抽水泵电动机运转时运行指示灯亮,控制柜有故障时故障指示灯亮,故障信号:(a)接触器故障(b)启动超时(45s)

(3)深井泵工作方式:自动/手动。自动方式时,控制装置依据控制流程要求自动实现水泵的启/停控制。手动方式时,通过操作面板上的操作开关直接控制水泵,该方式仅供设备调试或检修使用。

(4)蓄水池水位达到报警水位时,控制柜内喇叭要发出断续的蜂鸣声,电铃要响。 (5)出水管道上的阀门电动机正反转时要有硬件互锁和软件互锁,避免电气短路。

(6)工作水泵和备用泵每周轮换一次。 图1-1 集水井排水装置机构系统图

第二章 电动机主电路设计 2.1 电机的选择 (1)水泵电动机的选择 根据本设计深井泵的工作环境、方式以及电动机的容量:90KW,电压:AC380V,可选择Y280M-2电动机,其具体参数如表2-1所示。

(2)电动阀电动机的选择 由于电机的功率为1.5KW,则选用Y90S-2电动机,其具体参数如表2-1所示。 表2-1 电动机技术参数 型号 额定功率/kw 满载时 额定转矩 质量/kg 电流/A 转速/(r/min) 效率/%

Y280M-2 90 166 2970 92.5 2.2 620 Y90S-2 1.5 3.4 2840 78 2.3 22 2.2 主回路接线原理图 考虑到排水装置的控制要求,设计得电动机主回路接线图如图2-1所示,其工作原理如下:

合上电源开关QS1,按下启动按钮SB1,接触器KM1得电吸合并自锁,接触器KM2也同时得电吸合,电动机三相绕组在Y形接法下降压启动,同时时间继电器KT1通电计时。

经过一段时间的延时后,时间继电器KT1常闭触点打开,常开触点闭合,接触器KM2失电释放,其常闭辅助触点闭合,继电器KM3得电吸合并自锁,将电动机三相绕组接成△形在全压下运行。

其中,1号泵电动机由POWER1电源单独供电,2号泵电动机由POWER2电源单独供电,并互为备用。当两路电源中有一路发生故障切除时(1QF、2QF之一断),则备用电源自动切换装置APD将母联断路器(3QF)合上,以保证电动机的正常工作。

由于电动机的功率较大,为减小启动电流,故在本设计的电动机主回路中选用Y-△降压启动方式。其控制回路如图2-2所示。

图2-2 控制电路图 2.3 主回路设备的选择 2.3.1 接触器的选择 在电气控制电路中,接触器的使用十分广泛,其额定电流和额定电压是随时用条件的不同而变化的,只有根据不同使用条件去正确选用,才能保证它在控制电路中长期可靠运行,充分发挥其作用。

接触器用于带有负载主电路的自动接通和切断,分直流和交流接触器两大类,交流接触器主要有CJ0及CJ10系列。机床电器控制电路中应用最多的是交流接触器。

在一般情况下,选用交流接触器的主要依据如下: ① 吸引线圈电源种类:交流或直流。 ② 主触点额定电压、额定电流。 ③ 辅触点类型、数量及其额定电流。 ④ 吸引线圈的电源种类,频率和额定电压。 ⑤ 额定操作频率(次/h),即允许每小时接通的最多次数。 具体选择时应注意以下四点: ① 主触点额定电流NI应大于或等于被控对象(负载)电流,对于电动机这种负载可按下面经验公式来初步确定其主触点电流NI,即

NNNkUPI310 (2-1) 式中:NP为被控制电动机额定功率(kW);NU为电动机额定电(V);k为经验系数,一般取1~1.4.实际选用接触器时,主接触器额定电流应大于计算值,也可以参照《控制电器及应用》表6-9,按被控电动机的容量进行选取。对于频繁启动和制动以及频繁正反转工作的电动机,为了防止接触器主触点的烧蚀和过早损坏,应将其额定电流降低一个等级使用,或将表6-9中所示的被控电动机容量减半选用。

② 接触器主触点额定电压NU应大于被控对象的额定电压。 ③ 接触器触点数量及其种类应满足控制需要,当辅触点的对数不能满足要求时,可用增设中间继电器的方法来解决。

④ 接触器吸引线圈的电压种类与电压等级应根据控制电路及被控对象的要求选用。简答控制电路可直接选用380/220V电源电压作为接触器吸引线圈电压。比较复杂的控制电路选用127/110V或更低的电压作为接触器吸引线圈电压比较合适。

由式2-1计算可得: 故KM1、KM2、KM3应选用CJ20-250接触器,KM4、KM5选用CJ20-5。 2.3.2 熔断器的选用 1、选用的一般原则 ① 按合适的电压等级和配电系统中能出现的最大短路电流来选用熔断器。 ② gG、gM和aM熔断体的选用:(a)gG熔断体属于一般用途的可实现全范围分断的熔断体,它兼有过电流保护功能,主要用于线路保护;(b)gM熔断体可实现全范围保护电动机,既可用于对电动机电路的过载保护,也可用于对电动机回路的短路保护,gM熔断体还可以保护照明回路;(c)aM熔断体只能在部分范围分段地保护电动机,所以用在电动机主回路时需要在回路中配套热继电器。 ③ 当熔断器是按上下级安装时,需要考虑选择性配合关系。 g类熔断体的过电流选择比有1.6:1和2:1两种。一般地,专职人员使用的带刀口的熔断体过电流选择比为1.6:1,而带螺栓连接的熔断体和圆筒形熔断体其过电流选择比为2:1.

应用在电动机回路的熔断器:对于单台的电动机主回路,应当按电动机的起动电流倍数来考虑让熔断体的截断电流大于或等于电动机的起动冲击电流,熔断体的额定电流应当等于nI)(5.3~5.1,这里的nI是电动机的额定电流为166A。

则AI2491665.1e1,AI1.54.35.1e2 所以FU1、FU2选用NGT1-250/380熔断器,FU3选用RLIB15熔断器。 2.3.3 热继电器的选用 热继电器主要用于电动机的过载保护,选用时必须考虑电动机的工作环境、起动情况、允许过载能力等因素,具体应按以下几个方面来选择。

① 星型联结的电动机可选用两相或三相结构的热继电器;三角形联结的电动机应选用带断相保护的三相结构热继电器。

② 在长期工作制或间断长期工作制下,按电动机的额定电流来确定热继电器的型号及热元件的额定电流等级。热元件的额定电流应接近或略大于电动机的额定电流,即

NRTII)1.1~05.1( (2-2)

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