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PLC、UPS在假捻机双电源切换中的应用

2024-06-27

PLC+UPS在假捻机双电源切换中的应用

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PLC与UPS组合构成双电源切换系统,使假捻机在正常生产情况下实现双电源切换。本文根据假捻机台数多规格相同的特点,用PLC与一台小容量UPS,对多台假捻机逐台进行双电源切换,完成整个用电系统切换。该系统实现了小容量UPS对大用电系统的双电源切换。

WHK双电源切换
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所属类别:atse-自动转换开关电器->开关->t160a-400a 商品名称:whkt型自动转换开关电器 ■产品介绍 whkt型产品是新一代采用线圈瞬间操作的pc级开关,和传统以电机驱动的方式进行 转换的开关相比具有结构简单,转换动作速度快(时间<80ms)等优点。且主触头系统为单刀双 掷(v型)结构,即使在非常情况下也不会造成同时接通两路电源。 ■使用范围 本产品额定绝缘电压690v、额定频率5d/60hz、额定电压400vac、额定电流160a-400 a。用于紧急供电系统在双电源间的转换,以确保重要负荷(如消防负荷)连续可靠工作。主要 用于国家规定的一级负荷,适用于高层建筑、邮电、消防、煤矿船舶、化工冶金、工业流水 线、医疗卫生、军事设施等要求提供不间断正常供电的场合。 ■使用条件 1.周围空气温度: a.最高温度不超过+40℃:

双电源切换
双电源切换

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双电源切换

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双电源切换措施

野川煤矿双回路电源切换安全技术措施 为了减小供电系统停电事故对矿井安全生产造成威胁,提高处理 停电事故的能力,及时、准确、高效地采取有效措施,以防停电事故 和事态的进一步扩大,最大限度地缩短停电时间,降低事故危害程度, 保证矿井安全供电,特制定安全技术措施如下: 一、供电概况: 1.野川煤矿采用的双回电源,主供电源引自神农220kv站358出 线间隔,备用电源引自赵庄110kv变电站389出线间隔,双回路供电 电压等级均为35kv,供电容量均为8000kva。 2.正常运行方式:矿井柳树底35kv变电站由神柳线主供,变电站 i、ii段母线并列运行,赵柳线热备,一台主变运行,一台备用。10kv 中i、ii母线并列运行。 二、双电源切换的安全技术措施 1、切换前准备工作: 1)、停电倒闸操作前,运行值班员必须根据切换前的运行方式、

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东深供水是大型的跨流域调水工程,而莲湖泵站2#ups因连续出现故障,双电源切换可靠性达不到安全运行要求,需进行改造。本文就莲湖泵站2#ups的改造技术进行了探讨

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功率p-fet控制器ltc4414 ltc4414是一种功率p-eft控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可 用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为3.5~36v;电路简单,外围元 器件少;静态电流小,典型值为30μa;能驱动大电流p沟道功率mosfet;有电池反极 性保护及外接p-mosfet的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省 空间的8引脚msop封装;工作温-40℃+125℃。 图1ltc4414的引脚排列引脚排列及功能 ltc4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。 图2ltc4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部 结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器

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智能双电源切换的控制原理和应用

智能双电源切换的控制原理和应用 摘要:本文通过对智能转换双电源装置的工作原理及控制技术进 行分析,设计了相应的硬件电路及plc控制程序,实现了基于plc技 术的双电源装置的智能转换。 关键词:双负载—双电源自动切换plc控制 1智能双电源切换的技术方案 本文所述的双负载—双电源自动切换的plc控制,用plc控制程 序取代继电器逻辑控制电路,其具有对三相供电电源的缺相检测及保 护切换功能,在电源恢复正常后能自动进行反切换,当发生故障和恢复 正常时能分别发出两种区别明显的报警和提示音响。双负载—双电源 自动切换的plc控制,其缺相保护主要采取的技术方案是:设置有三相 缺相检测信号回路,该三相缺相检测信号回路直接取自于三相电源的 主回路,即用中间继电器ka1-ka3和ka4-ka6,分别接于电源主回路 u1和u2的a相、b相和c

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本文介绍了一种安全稳定的双电源切换电路,除了具有常规的失压和欠压、来电、过流和短路保护外,还具有缺相保护、逆送电保护和故障保护,不会因误操作而导致电源切换事故,现场使用效果良好。

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《低压双电源切换电路图》 4.8

《低压双电源切换电路图》

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双电源切换操作规程

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双电源切换操作规程 4.6

双电源切换操作规程

云南楚雄天利药业有限公司 双电源切换操作规程 一、双电源平面示意图 ⅱ回开关柜 ⅰ 回 ⅱ 回 总 出 路 变压器 低压柜各部门用电点 i回断路器(电杆上) 二、当前用ⅰ回线,发生停电需变换线路为ⅱ回线时: 1.断开高压柜总出路开关; 2.断开室外ⅰ回线断路器; 3.断开高压柜ⅰ回线开关并接通地刀; 4.确认前3步ⅰ回线断路操作有效、到位后,进行ⅱ回线接入操作如下; 5.断开高压ⅱ回线地刀(且开关处于断开位置); 6.室外ⅱ回线计量柜断路器合闸; 7.高压柜ⅱ回线开关合闸; 8.高压柜总出路开关合闸; 9.锁好地刀锁、配电室门锁,供电线路切换完成。 10.低压柜开关合闸。 注:每个程序操作完毕进行下步操作时,应确认合闸或分闸有效、到 位,合闸后无异常响声。否则,重新操作确认后方可进入下步操作。 三、当前用ⅱ回线,发生停电需变换线路为ⅰ回线时: 1.断开高压柜总出路开关; 2.断开室外

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双电源切换故障的分析与解决

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双电源切换故障的分析与解决 4.7

双电源切换故障的分析与解决

双电源切换故障的分析与解决 【摘要】双电源虽然可以保障机械运转的长时间持续性,但是也存在一些问 题,为了解决这些问题,本文从双电源的工作原理、信号电源的组成与故障分析、 原因分析,以及解决措施这四个方面对双电源切换故障的分析与解决进行阐述。 【关键词】双电源;切换;故障;解决措施 一、前言 随着电力的广泛应用,为了确保电力供应的稳定和工作人员的安全,在许多 的企业生产中都运用了双电源技术,为了保证双电源技术的稳定,因此我们需要 对其进行分析、探讨,进而提高技术水平。 二、双电源的工作原理 1.电路的特点 本电路利用可逆接触器的结构特点,与控制电路构成机械与电气的双重互 锁,除了具有常规的失压、欠压、来电、过流和短路保护外,还具有缺相保护、 逆送电保护和故障保护,本电路结构简单,设计注重安全性,操作方便,抗谐波 干扰,不会因误操作而导致电源切换事故。 2.电路的组成 本电路的原

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双电源切换开关使用说明 发电机发电为常用电源,市电为备用电源 工作流程(电网-发电自动状态自投自复): 发电机停机状态时,无常用发电电源,则常用发电电源断开,系统切换在备用市电电源。 发电机额定运行时,电压满足整定值,则备用市电电源断开,系统切换到常用发电电源。 发电机怠速停机时,电压不满足要求,则常用发电电源断开,系统切换到备用市电电源。 备注:计划性开停机时间,为避免瞬间切换导致的波动,因此切换过程手动,机组运行正常 后自动。 注意节点:开机打额定调节转速稳定过程,关机分闸过程,在此两个切换过程中,所有由继 电器控制的线路,均会出现断电停止运行的现象,因此要十分注意,尤其是增压风机,两人 配合,一人进行手动切换操作,另一人时刻按住开启按钮,防止出现断电现象,保证设备切 换过程正常运转。

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双电源切换开关的分类 主要用在不间断供电场所,它能在正常供电线路发生故障后将负荷用 电设备自动换接到另外一个备用电源上,保持设备继续正常运行。 双电源切换开关的分类 (1)、sts静态开关 又叫静态转换开关,为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后 sts自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电 基本同步),第二路故障的话sts自动切换到第一路给负载供电(前提 第一路电正常且和第二路电基本同步)。 适合用于ups-ups,ups-发电机,ups-市电,市电-市电等任意两路 电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基 本同步,否则sts无法切换。 主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为 ≤8ms,不会造成it类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证 sts在不同相切换时的安全性。 (2)、ats自动

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双电源切换柜

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过了解和掌握双电源切换柜的原理和功能,我们可以更好地应对未来的挑战,为建设更安全、高效、可持续的建筑物做出贡献。

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主要对qjz-4×120/1140(660)sf矿用隔爆兼本质安全型风机用双电源真空电磁起动器在井下出现的断相跳闸现象进行分析和模拟试验,改进了电流互感器和智能保护单元,保证了井下的安全生产。

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笔者分析了鹤壁煤电股份有限公司热电厂锅炉给粉机电源切换存在的问题,通过多次试验论证,最终实现了双电源快速切换,并保证运行中的给粉机电机无扰动运行,确保锅炉的安全稳定运行。

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陈奇

职位:隧道工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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