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1977年,瑞典Plannja公司开发了热冲压技术,并申请专利;1984年,萨博汽车成为家采用硬钢硼化钢的汽车制造商。中国的热冲压成形从2000年开始发展,起始时多半从国外引进。目前全世界共有200条以上的热冲压生产线,中国地区已有50多条热冲压生产线。热冲压生产线!中国力量! 1. 2005年6月,德国本特勒集团在中国的投资的第二家子企业,本特勒长瑞汽车系统长春有限公司成立。AP&T为长春本特勒设计制造了条热冲压生产线,采用西门子840D的独特控制系统,结合了内高压成形工艺。该生产线具有年产34万辆份轿车热成型保险杠骨架系列产品。该生产线于2006年下半年投产,开始生产热冲压件。2. 2007下半年,上海汇众本特勒有限公司引入瑞典AP&T的热冲压生产线开始生产。该生产线是一模两件。
铁丝网加工生产设备主要采用铁丝网排焊机,该设备采用多触头同步电阻焊接技术,可同时焊接不同网孔、不同丝径、不同网宽的网片制品,设备操作简单、生产高效、噪音小、污染小、节能环保。铁丝网加工生产设备是机电一体化进的焊网设备,优点是焊接经纬丝网孔可调,焊接速度可调,焊接宽度可调,焊接长度可调等多种优点。来源:钣金学习网、CAX360
什么是开关柜?!▼开关柜由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。以下视频具体解剖了细节:开关柜的故障分析和对策▼12~40.5kV开关柜设备是电网系统中运行数量最多的一次变电设备,近年来,开关柜事故频发,造成了经济损失、人员伤亡等不好的社会影响。其事故隐患及固有缺陷主要集中在接线方式、内部电弧释放能力、内部绝缘、发热和防误闭锁等方面,通过制定针对性的对策,开关柜、环网柜事故数量大大减少,电网运行可靠性稳步提升。1、接线方式隐患1.1隐患类型1.1.1 TV柜内避雷器直接连接母线根据典型设计规范要求,TV柜内避雷器须经隔离手车连接母线,而TV柜内仓位布置、接线方式多样,部分TV柜内避雷器未通过隔离手车连接至母线上,当对TV进行检修时,拉开隔离手车,避雷器仍带电,给进入仓内作业的工作人员带来触电风险。TV柜内避雷器主要有以下几种接线形式,如下图所示:?开关柜接线方式隐患1)接线方式一:TV柜内避雷器与TV安装于后仓,熔断器安装在手车上,避雷器直接与母线相连,TV通过隔离手车与母线相连;2)接线方式二:TV柜内避雷器安装在母线室内,直接与母线相连,TV与熔断器安装在手车上;3)接线方式三:TV柜内避雷器单独安装在后仓或前下仓,直接与母线相连,TV与熔断器安装在手车上。4)接线方式四:TV与熔断器安装在XGN系列固定柜隔室内,避雷器单独安装在另一隔室,直接与母线相连;5)接线方式五:避雷器、TV和熔断器都安装于后仓,避雷器直接与母线相连,TV通过隔离手车与母线相连;6)接线方式六:避雷器、熔断器和TV安装于同台手车,避雷器接于熔断器后级。该布置方式属于错误接线,运行中一旦熔断器熔断,设备将失去避雷器保护。1.1.2 开关柜下柜与后柜未完全隔离部分KYN系列主变进线开关柜、母联开关柜、馈线开关柜等开关柜的下柜与后柜未完全隔离,工作人员进入下柜可能误碰母线或电缆头带电部位,造成触电。开关柜下柜与后柜未隔离隐患如图所示:开关柜下柜与后柜未隔离隐患1.2对策对存在接线方式隐患的开关柜进行一次接线改造。开关柜接线方式改造示意图如图所示:开关柜接线方式改造示意图1.2.1 TV柜内避雷器接线方式技术改造方案1)对于接线方式一,拆除隔室内部的避雷器,TV接线方式不变,封堵原母线室穿墙孔,将避雷器放在手车上改装成熔断器避雷器手车,且避雷器与熔断器、TV回路并联。2)对于接线方式二,拆除母线隔室的避雷器,将避雷器移到手车上改装成熔断器和避雷器共手车,增加下触头盒安装板、触头盒挡板及活门机构,将TV安装在后仓,通过引线连接至隔离手车下触头。该方案可在原手车上实施,也可考虑更换新手车。3)对于接线方式三,拆除原隔室的避雷器,将避雷器移到手车上改装成熔断器和避雷器共手车,封堵原母线室穿墙孔,增加手车下触头盒安装板、触头盒挡板及活门机构,将TV安装在后仓,通过引线连接至下触头上。该方案可在原手车上实施,也可考虑更换新手车。4)对于接线方式四,拆除其它隔室内部的避雷器,把避雷器移到熔断器、TV隔室内,连接至隔离开关断口后,且与熔断器、TV回路并联。5)对于接线方式五,避雷器,TV安装位置不变,将原避雷器引线直接连接到隔离手车下触头,封堵原母线室穿墙孔。6)对于接线方式六,该布置方式属于错误接线,运行中一旦熔断器熔断,设备将失去避雷器保护。拆除原手车中的避雷器、熔断器,改变接线位置,使避雷器接于熔断器的上级,且与熔断器、TV回路并联。1.2.2 开关柜下柜与后柜未完全隔离防范措施由于此类开关柜产品结构定型,如在改造中加装隔板会改变其内部结构形式及空间分布,产品内部防护性能无法保证,因此在进入柜内作业时必须确认主变10kV侧转检修、主变开关转检修,方可进行工作。2、内部电弧释放能力不足2.1隐患类型在实际运行中,金属封闭开关柜本身有缺陷,加之运行条件恶劣导致的绝缘性能劣化或误操作等原因,都会造成内部发生电弧故障。短路产生的电弧温度高、能量大,电弧本身是质量极轻的等离子气体,在电动力和热气的作用下电弧会在柜内高速移动并造成故障范围迅速扩大。在此情况下,绝缘材料气化,金属融化,开关柜内部温度及压力骤升,如果未设计或安装合格的压力释放通道,巨大的压力会造成柜体隔板、门板、铰链、观察窗严重变形甚至断裂,电弧产生的高温气流喷出柜体,造成设备附近的运行维护人员严重灼伤,甚至危及生命安全。当前在运设备存在未设置泄压通道、泄压通道设置不合理、内部电弧释放能力未经试验验证以及试验时的考核不严格等问题。2.2对策选型:开关柜内部故障电弧性能应为IAC级,内部电弧允许持续时间应不小于0.5s,试验电流为额定短时耐受电流。对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障电弧试验。改造:加装或更改泄压通道,严格按照型式试验标准要求进行内部电弧试验验证。保护:适当压缩主变压器各段保护级差,减少故障电弧的持续破坏时间。3、内部绝缘问题3.1隐患类型近年来,开关柜产品体积不断缩小,柜内绝缘性能发生缺陷、故障增多。主要表现在:爬距和空气间隙不够,特别是手车柜,现在很多厂家为了缩短柜体尺寸,大幅度地减小装于柜内的断路器、隔离插头的相间和对地距离,却未采取有效保证绝缘强度的措施;装配工艺不良,由于装配质量差,开关柜内的单一元件可以通过耐压试验,但组装后开关柜整体却无法通过;接点容量不足或接触不良,当接点容量不足或接触不良时,局部温度升高,绝缘性能下降,引起对地或相间闪络;凝露现象,自带加热器易损坏,无法正常工作,在开关柜内发生凝露现象,降低绝缘性能;配套附件绝缘性能差。部分制造厂为了降低成本,采用绝缘水平较低的配套附件,降低了开关柜的整体绝缘性能。3.2对策不能盲目追求开关柜小型化,应根据工程情况、变电站内布置、运行维护和设备检修等因素综合考虑,采购合适的开关柜。以空气或以空气/绝缘材料作为绝缘介质的设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化问题,并要求制造厂按照标准要求进行凝露试验;对开关柜、环网柜内穿墙套管、机械活门、母排折弯处等部位,如空气绝缘净距离小于125mm(12kV)和300mm(40.5kV),应采取导体加装绝缘护套的包封措施;进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位,应采取倒角打磨等措施,防止电场畸变;柜内母线支持瓷瓶等一些绝缘爬距不能满足防污条件的设备,喷涂RTV绝缘涂料,提升老旧设备运行的技术条件。4、发热缺陷4.1隐患类型回路连接点接触不良,接触电阻增大,发热问题突出,如隔离触头接触不良;金属铠装式柜体通风口设计不合理,空气不对流,散热能力差,柜内发热问题较多;穿墙套管、电流互感器等安装结构形成电磁闭合回路从而产生涡流,造成部分隔离挡板材质发热现象严重;部分封闭开关柜内干式设备(浇注式电流互感器、浇注式电压互感器、干式变压器)选用的绕组线径不足、浇注工艺控制不严,极易发生过热损坏。4.2对策加强开关柜的散热,加装送风机及引风机;结合停电机会,检查动静触头接触压力,必要时予以更换,同时更换疲劳的触头弹簧。加大柜体内部测温技术研究,应用无线测温等新技术解决测温难问题。5、防误闭锁不完善5.1隐患类型大部分开关柜都装配了防误闭锁装置,但其防误闭锁全面性、强制性并未达到要求。部分铠装式开关柜的后部上柜门为可开启方式,无防误闭锁,无双隔离挡板,打开后就可直接触及带电部位,且螺丝为普通内六角螺丝,易发生开启柜门误入带电柜内的触电事故;部分主变、母联、TV、所用变等无接地开关的开关柜,后部下柜门未与接地开关形成机械闭锁,可拆除螺丝直接打开后柜门,未关柜门的情况下也能合闸送电,易造成检修人员误开、误入带电间隔,发生人员触电事故;部分开关柜后柜门上、下两部分不能独立闭锁,上柜门依靠下柜门闭锁。当合上出线接地开关,下柜门闭锁解除,后上柜门也可打开,易造成触电事故。如KYN28型开关柜;部分开关柜手车拖出后,可以轻易的将绝缘隔离挡扳推上,没有防误闭锁,带电体暴露,工作人员易误开启开关静触头活门档板,造成触电事故。5.3对策针对开关柜防误功能不完善,对于后部上柜门可开启,且打开后就可直接触及带电部位的高压开关柜加装机械挂锁,配置微机防误程序锁进行闭锁;在GG1A、XGN等开关柜上加装接地开关与后柜门的联锁,加装带电显示装置闭锁接地开关操作。定期检查防误装置可靠性,利用停电机会检查手车与接地开关,隔离开关与接地开关的机械闭锁装置。6、结语开关柜设备是电网重要的一次变电设备,为保证其运行稳定,应从设计、材料、工艺、试验、选型、运维等各个环节加强管控。严格按照典型设计要求,结合国家、行业标准,提出设计技术要求,从根本上杜绝接线隐患;依据国家和行业标准、以及反事故措施,制定严要求的设备招标文件,防止不合格产品入网运行;加强驻厂监造力度,对生产关键点、出厂试验严格见证,对于不合格产品坚决不允许其出厂;积极开展开关柜缺陷治理,强化反事故措施执行;完善开关柜防误功能,加强防误闭锁装置的管理,装设带电显示装置,并与“五防”系统配合,保证防误闭锁的全面性和强制性。 (文章精选于网络,版权归原作者)
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。1测量先看挡,不看不测量每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。2测量不拨挡,测完拨空挡测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。3表盘应水平,读数要对正使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。4量程要合适,针偏过大半选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。5测R不带电,测C先放电严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。6测R先调零,换挡需调零测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。7黑负要记清,表内黑接“+”红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。8测I应串联,测U要并联测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。9极性不接反,单手成习惯测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。(文章精选于网络,版权归原作者)
法律顾问:赵建英律师在焊接过程中,各种工装夹具必不可少,特别是各种产品不同需要的工装夹具也不同,因此,焊接工程师要懂得应用和设计工装,才能使焊接工艺达到很佳水平。先来看几个简单实用的焊接夹具↓↓友情提示,建议在wifi下欣赏,留着流量学知识!要想焊接夹具实用、方便,还得自己动手动脑设计。今天小编在这里为大家整理了一套资料,供大家选用。1.夹具设计的基本要求(1)工装夹具应具备足够的强度和刚度(2)
一. 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式1. 稳压系数A.稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0 与输入电网变化量△Ui 之比。即:K= U0/ Ui 。B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压 Uo 的相对变化量△Uo 与输出电网 Ui 的相对变化量△Ui之比。即:S= Uo/Uo / Ui/Ui2. 电网调整率它表示输入电网电压由额定值变化±10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以值表示。3. 电压稳定度负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度。二. 负载对输出电压影响的几种指标形式1. 负载调整率(也称电流调整率)在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用变化量表示。2. 输出电阻(也称等效内阻或内阻)
《人民的名义》播放的正如火如荼,夏天说话的功夫就到了,在家里制作一台强力水泵还是很有必要的,可以给炎热的天气降降温。对了,这个视频可是一个好的教材,DIY,保准你学会,学费肯定不收!友情提示,建议在wifi下欣赏,留着流量学知识!这个大家可以周末的时候做一下,不要荒废了手。。。End来源:直观学机械整理,欢迎转载
部曲:数字帝国 财富之城摘要近几年GE通用电气似乎是一个摇摆的公司。这艘工业航空母舰正在被自己参与掀起的数字化浪潮,晃得满身是水和说不清楚的雾。随着工业4.0和工业互联网引起的工业革命的大辩论和大普及,雾正在散去,航母露出了它真正的轮廓。在苦恋了一年多的买主伊莱克斯被美国法院裁决无效之后,GE家电迅速地在一个月之内果断出手,上上周卖给了中国海尔,一时间让国民人心大振。然而并购公告中一条不起眼消息却被忽视了:GE将帮助海尔提升制造基地的生产效率,后者将采用GE的Predix平台。事实上,这同样是一个新的里程碑。GE在摇摆什么在2015年9月“智慧与机器”(Mind + Machine)大会上,GE总裁伊梅尔特称,到2020年,软件收入将达到100亿美元。然而GE随后宣称更改为150亿美元。这个看似低级的失误,让外界分析师无意中看到了GE内部对软件部门的认知所存在的摇摆。GE早期引入数据分析平台 “工业互联网”的时候,是跟大伙伴一起玩的,包括天下的亚马逊云服务AWS;GE还跟埃森哲合资成立Taleris公司,用于补齐GE云计算的短板。然而2015年某一天晚上,伊梅尔特被附体了,"醒来发现自己是一家软件公司"。GE以此郑重地勉励所有的员工,并决定自己搭建平台。GE曾列举了跟埃森哲、IBM的不同,暗示自己不是咨询公司,也不是软件公司,然而GE很新庄严宣布,通用电气打算成为全球第十大软件公司,直奔IBM、微软这些软件巨头。这个工业巨无霸在行业精耕细作,做事强悍,只求场份额的或第二。此刻为何如此摇摆?这就是工业巨变的魅力。在工业发生变革的过渡期,所有被热望所灼烧的巨人们,每天晚上都在反复摆弄着自己的牌,希望能打出漂亮的组合,迎合窗外那些迫不及待地需要听到新希望、新方向的形形色色的听众。
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一、10kV零序电流互感器用途 零序电流互感器与普通电流互感器一样都是应用电磁感应原理工作的,但从它们的工作状态来看则有区别。普通电流互感器的一次绕组只与被保护线路的一相连接,并且一次绕组内的电流就是该相的负载电流,二次电流则是一次电流的相应值。而零序电流互感器则不然,它的一次绕组就是被保护线路的三相,在正常工作状态时,由于三相电流的矢量和等于零,铁芯中不会产生磁通,故二次绕组内也不会有感应电流。当被保护线路发生单相接地故障时,三相电流之和不再等于零,它等于每相零序电流的3倍,此时,互感器的铁芯中便产生感应磁通,二次绕组内将有感应电流,从而带动继电器使保护装置动作。 10kV零序电流互感器通常是用于使继电器动作来指示线路发生接地故障的保护装置。根据规程规定,要求在6~10kV的每路出线上都要装设零序电流互感器,以便利用发生单相接地故障时所产生的零序电流使保护装置动作,发出报警信号。 在小接地电流的电力系统中,发生单相接地时,只有很小的接地电容电流,而相间电压仍是对称的,其值也未变,因此可暂时运行。但这毕竟是一种故障,而且由于非故障相的对地电压要升高为正常时的根号3倍,故对线路绝缘是一种威胁,如果长此下去,可能引起非故障相的对地绝缘击穿而导致两相接地短路,引起线路开关跳闸,造成停电事故。为此,小接地电流系统(即中性点不接地或经阻抗接地的系统)中,必须装设无选择性的绝缘监视装置或有选择性的单相接地保护装置,以便在发生单相接地故障时,发出报警信号,使运行值班人员及时发现和处理。 有选择性的单相接地保护又称“零序电流保护”,它利用单相接地所产生的零序电流使保护装置动作,发出信号。当单相接地危及人身安全和设备安全时,则动作于跳闸。二、接线示意图及适用范围 10kV三芯电缆上,零序电流互感器接线示意图如下图所示。 从图中可以看出利用零序电流互感器进行单相接地保护的结构和保护接线。在系统正常运行及三相对称短路时,因在零序电流互感器二次侧由三相电流产生的三相磁通矢量和为零,即在零序电流互感器二次回路中不会感应出零序电流,继电器不动作。当发生单相接地故障时,就有接地电容电流通过,此电流在二次侧感应出零序电流,使继电器动作并发出信号。 这种单相接地保护装置能够较灵敏地监察小接地电流系统的对地绝缘,而且从各条线路的接地信号可以准确判断发生单相接地故障的线路,因此它适用于间压出线较多的大中型工厂供电系统。三、零序电流互感器的安装及运行要求 零序电流互感器是一种线路故障监测器,一般仅有一个铁芯和一个二次绕组。使用时,将一根三芯电缆穿过互感器环形铁芯,二次绕组通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接至信号装置或报警系统。 零序电流互感器的安装,不应使构架或其他导磁体与互感器铁芯直接接触,或与其构成分磁回路。 10kV进线装设零序过电流保护,保护整定值为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s。母线联络开关不设零序保护。母线联络开关若有自投装置,应有进线零序电流保护,零序电流保护动作后闭锁。 出线有保护装置的开闭站,在各出线开关处加装外附零序电流互感器,装设零序电流限时速断保护装置。 运行中零序电流互感器应与高压配电装置巡视周期相同。巡视中发现报警信号,要及时拉路查找接地故障点,井予以排除。原则上单相接地故障线路运行时间不得超过2h,否则将会由于绝缘击穿引起相问短路故障。(本文由电小圈搜集整理,电气圈首发)
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