电气原理设计不合理引起空压机跳闸原因分析

2021-03-084

工艺联锁是大型机组保护中经常使用的一种保护电路,常见的工艺联锁保护有油压、水压、温度等在保护条件不具备时,主电机能拒绝动作,以达到保护的目的。

时间继电器是一种当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的继电器。

当线圈通电(电压规格有ac38V、ac22V或dc22V、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。

2油压联锁保护的原理触器KM2线圈得电吸合主触头闭和,电动机经自耦变压器降压启动。时间继电器KT1线圈得电吸合,KT1辅助触头延时闭合,KA1中间继电器线圈得电吸合,辅助触头KA1闭合自保,KA1常闭辅助触点打开,同时接触器KM1,KM2线圈失电,KM1,KM2主触头打开。KM1常闭辅助触头闭合,接触器KM3线圈得电吸合,KM3主触头闭合,电动机全压运行。

当油压矣0.IMPa时仪表油压联锁触点闭合,KT2线圈得电,KT2常闭触点延时打开,控制回路失电电动机停止运行。以达到保护机组的目的()。

在试车使用过程中,发现时间继电器KT2触点经常粘连,继电器经常损坏。经过检查发现,原控制回路设计存在一定缺陷。

当机组停机后,油压底于O.IMPa时,油压联锁点闭合,时间继电器KT2线圈得电吸合,KT2辅助触点延时8秒后打开,KT2线圈失电,之后KT2辅助触点闭合,时间继电器线圈又得电吸合,时间继电器KT2线圈有得电吸合,如此反复频繁分合,长时间造成时间继电器损坏KT2触点经常粘连或损坏,造成控制回路故障机组不能开机。

为了保证机组的正常运行,针对日常维护运行中发现的设计缺陷,机组停机后时间继电器KT2线圈始终处于通电状态这一原因,对控制线路进行改进,将油压联锁点改至KM3辅助触点后侧,从而解决了时间继电器KT2线圈触点容易损坏缺陷事故的发生()。

头闭合,KM1辅助触头自保。同时KM1辅助触头闭合,接触器KM2线圈得电吸合主触头闭和,电动机经自耦变压器降压启动。时间继电器KT1线圈得电吸合,KT1辅助触头延时闭合,KA1中间继电器线圈得电吸合,辅助触头KA1闭合自理论研究V-供燃料燃烧的炉膛体积m3.炉膛容积热负荷(qV)是锅炉炉膛设计和运行中*重要的热力特征参数之一,特别对于常压锅炉的手烧炉膛结构尤为重要。)炉排面积热负荷qR qR是指单位炉排面积上燃烧放热的热功率,又称可见炉排放热量。

;qR是固定炉排燃烧面积(R)*主要热力特性参数,也是**的特征参数,设计中根据经验性的统计值qR计算出R. 4)固定炉排手烧炉的热力特性(可供设计参数选用)炉膛出口过量空气系数a 5)受热面的布置(炉胆体对流管束)炉内自然水的循环完全靠水,汽密度差所形成的压头来建立,而循环压头则又是靠受热来产生,流动的阻力也与受热有关。水管型锅炉在炉胆体的横水管束要合理布置,冲天管以下尽可能多布置几层水管,排列上要错开,提高高温烟气流横向冲刷受热表面积,降低排烟温度。管子与炉胆体水平面成10.12.夹角,以便管内流动阻力减小,保证管壁与水的接触,减少各平行管的流动受热偏差,使之吸热及热传导均衡。

7锅炉热效率及各项热损失的计算1)锅炉热效率的定义:锅炉中被有效利用的热量((1)占输入锅炉总热量(QR)的百分比称锅炉热效率,用“表示。

锅炉的热平衡,是指送入锅炉的热量Qr(又称支配热,主要是燃料燃烧的放热量)与锅炉有效利用的热量Q1(即工质的吸热)及各项热损失Q2,Q3,Q4,Q5,Q6的总和相平衡的关系。热平衡方程式如下;(固,液体燃料),(气体燃料为KJ/m3);Q3-锅炉中气体未完全燃烧热损失,KJ/Kg或KJ/m3 Q4-锅炉中固体未完全燃烧热损失,KJ/Kg或KJ/m3 Q6-锅炉灰渣物理热损失及冷却水物理热损失,KJ/Kg或KJ/m3.在热量的计算中,对固,液体是以lKg质量燃料为计算基础,对气体燃料则以标准状况下(0.1013MPa.0°C)lm3容积燃料为基础。

常压立式热水锅炉在供热工程的应用中容量的匹配,热效率的高低问题应以科学的态度认真对待,特别是较大采暖面积的选型上更应慎重。在设计制造上对关键的热力参数,应进行计算和校核。建议在立式常压热水锅炉的设计制造上容量不应超出1MW以上,1.4MW的炉型应优先选用卧式结构。

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