从电厂来看,二次系统来历来是部分电厂的瓶颈和短板。从继电保护来看,电网方面对保护动作指标要求极高,误动、拒动将面临停产风险。而保护调试、定检、核心维护和技改,基本是依赖试验单位或厂家,运维任重而道远。从通信自动化自动化来看,对通信、自动化厂家过于依赖,缺乏自主、核心运维力量。而电网方面,对实时数据的可靠性和准确性要求愈发要求严格,尤其是“两个细则”中对一次调频、AGC提出更高要求;网络防护、等级保护、电力监控系统防护和网络安全工作提高到 层面,监管和也愈发严肃。
废旧电缆利用方法
1.手工剥皮法:该法采用人工进行剥皮,效率低、成本高,而且工人的操作环境较差;
2.焚烧法:焚烧法是一种传统的方法,使废线缆的塑料皮燃烧,然后其中的铜,但产生的烟气污染极为严重,同时 ,在焚烧过程中铜线的表面严重氧化,降低了金属率,该法已经被各国严格禁止;
3.机械剥皮法:采用线缆剥皮机进行,该法仍需要人工操作,属半机械化,劳动强度大,效率低,而且只适用粗径线缆;
4.化学法:化学法废线缆技术是在上个世纪90年代提出的,一些 曾进行研究,我国在“八五”期间也进行过研究。该法有一个的缺点是产生的废液无法,对环境有较大的影响,故很少采用;
5.冷冻法:该法也是上个世纪九十年代提出的,采用液氮制冷剂,使废线缆在极低的温度下变脆,然后经过破碎和震动,使塑料皮与铜线段分离,我国在“八五”期间也曾经立项研究,但此法的缺点是成本高,难以进行工业化的生产
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当用步进电动机驱动那些使负载上、下动作的机构时,更易产生越步现象,这是因为负载向下运动时,电动机所需的转矩减小。解决方法:减小步进电动机的驱动电流,以便降低步进电动机的输出转矩。步进电动机及所带负载存在惯性由于步进电动机自身及所带负载存在惯性,使得电动机在工作过程中不能立即起动和停止,而是在起动时出现丢步,在停止时发生越步。解决方法:通过一个加速和减速过程,即以较低的速度起动,而后逐渐加速到某一速度运行,再逐渐减速直至停止。在带电作业时或试完电后再接另外一处忘记断电源我们因习惯的问题,有时会习惯性的用手直接去碰导线导致我们发生触电,不知道各位有多少人被这样电过,我是电被电了二次后才长记性。接线前正常的法应该是用二端的线小面积轻轻触碰一下看是否有火线产生,有火花产生就不能用手直接碰了。这主要是为了防止电线忽然来电或自已忘记此时进行的是带电作业,这主要是用在一般220V的电压中,更高的就不要这样试了。当然,如果你当时知道是带电作业的就没必要再触碰了,更准确的法是不管是否有电都把它当成带电来作业。底坑导轨座必 mm,并用混凝土将四周灌平;检查导轨的直线度不大于1/6000,不符合要求的导轨必须进行校正或更换。检查导轨端部榫头、榫槽是否有损伤,清洁干净后,才可以进行;用卷扬机逐根吊起导轨,由下向上,顶层末端导轨应根据实际长度,将导轨截断后吊装;用校轨尺对导轨自下而上调整,发现有偏差时立即纠正。存在问题:导轨完后,电梯运行平稳。但是经过一年的运行,电梯左右晃动比较厉害;导轨箱后没有按标准摆放在库房内,致使导轨生锈、扭曲。同事的疑问是,接触器KM2能可靠吸合自锁吗?他说,按下SB,接触器KM1动作,其常触点KM1闭合后,接触器KM2线圈得电动作,首先断其常闭触点KM2,接触器KM1线圈失电,同时其常触点KM1断,如果此时此刻接触器KM2还没有完全吸合,接触器KM1的常触点已经断,接触器KM2线圈没有电流通过,怎么能保证其可靠自锁呢?我分析一下,同事的疑问聚焦在,与常触点KM2并联的常触点KM1能否保证常KM2自锁后在断,换句话说,常KM2触点先闭合,而后常触点KM1断。电机星三角启动的主电路的确是有两种接线方式,其实注意看它们之间的控制电路,仅仅只是一种采用三个交流接触器,另一种则采用二个接触器而已。二个接触器的只是减少了一个KM1,其由QF断路器代替了它。如下图所示。三相交流电机的UVW1与UVW2六根引线工作时,接触器KMY-1首先将电机的UVW2短接在一起,成为Y形形式,使电机线圈绕组每 ,待电机转速达到一定速度后,再将KMY-1(由得电延时继电器控制启动时间)控制停止,马上将其KM△-1接触器吸合,这样电动机的分别接至三相交流电源中,使线圈绕组每相接受线电压为380V而正常全压工作状态。