2025-01-17
变压器是电力系统当中的关键设备,变压器的节能情况是电力系统是否节能环保、节约能源的直接因素.变压器铁芯振动是导致变压器在运行中产生磁损耗的主要原因,而磁损耗造成的能量损耗是相当严重的.当硅钢片处于交变的磁场的时候硅钢片的尺寸将随着磁场的变化而伸缩,产生一个周期性的振动,在周期性的振动下硅钢片就会产生铁损,铁损的越厉害周期性振动就越厉害,周期性振动越厉害就会导致变压器的磁损耗产生越厉害.本文就电力变压器的硅钢片进行激光处理工艺的实验研究,探究降低变压器磁损耗的方法.
冲压模具是机电产品制造过程中的重要加工工具,其设计直接影响到冲片的精度,从而影响产品的性能。本文提出了两种冲压模具的设计过程,目的是电机变压器冲片进行冲槽和冲孔,获得电机变压器所需要的冲片零件。
模具设计综合实践 第1页 一设计任务及产品图 二、序言 冲压加工是借助于常规或专用冲压设备的动力,使板料在模具里直接受到变形力并进行变形, 从而获得一定形状,尺寸和性能的产品零件的生产技术。板料,模具和设备是冲压加工的三 要素。冲压加工是一种金属冷变形加工方法。所以,被称之为冷冲压或板料冲压,简称冲压。 它是金属塑性加工(或压力加工)的主要方法之一,也隶属于材料成型工程技术。冲压所使 用的模具称为冲压模具,简称冲模。冲模是将材料(金属或非金属)批量加工成所需冲件的 专用工具。 随着与国际接轨的脚步不断加快,市场竞争的日益加剧,人们已经越来越认识到产品质量、 成本和新产品的开发能力的重要性。近年来许多模具企业因此加大了用于技术进步的投资力 度,一些国内模具企业已普及了二维cad,并陆续开始使用ug、pro/engineer、i-deas等 国际通用软件,个别厂
模具设计综合实践 第1页 一设计任务及产品图 二、序言 冲压加工是借助于常规或专用冲压设备的动力,使板料在模具里直接受到变形力并进行变形, 从而获得一定形状,尺寸和性能的产品零件的生产技术。板料,模具和设备是冲压加工的三 要素。冲压加工是一种金属冷变形加工方法。所以,被称之为冷冲压或板料冲压,简称冲压。 它是金属塑性加工(或压力加工)的主要方法之一,也隶属于材料成型工程技术。冲压所使 用的模具称为冲压模具,简称冲模。冲模是将材料(金属或非金属)批量加工成所需冲件的 专用工具。 随着与国际接轨的脚步不断加快,市场竞争的日益加剧,人们已经越来越认识到产品质量、 成本和新产品的开发能力的重要性。近年来许多模具企业因此加大了用于技术进步的投资力 度,一些国内模具企业已普及了二维cad,并陆续开始使用ug、pro/engineer、i-deas等 国际通用软件,个别厂
研制了一款用于互感器叠片的自动生产设备,并应用plc控制系统,可以自动完成上料、叠片、卸料和摆放等工艺过程。在投入生产后设备运行良好,控制系统运行稳定,可靠性高,达到了设计要求。由人工叠片到自动叠片生产,不但改善了工人的工作环境和降低了劳动强度,而且提高了生产效率和产品质量。
全国中小企业股份转让系统公告显示,无锡巨龙硅钢股份有限公司挂牌申请获得批准,并于昨日在新三板公开转让,证券代码为:834764。
近年来,以破坏变压器,盗取铜芯为特征的破坏电力设备案件频繁发生。这类案件多发生在农村、厂矿。作案人多为团伙作案,趁夜在案发现场将变压器拆开,抽出硅钢片,倒出机油,盗取铜芯,再出售获利。在对这类案件的现场勘查中,技术人员往往很难发现有价值的痕迹物证。但若运用光源对被作案人抽出的硅钢片进行多角度的仔细观察,可能会发现一些有鉴定价值的手印。而对这些手印的显现提取,却有一定的难度。笔者经过多次试验及实践,总结了以下方法,以供参考。
变压器铁芯正确接地方式 变压器是电力系统中的核心设备之一,在发供电企业中起着重要 作用,一旦变压器出现故障,将大大的影响系统的安全稳定运行,本 文将从变压器常见的一项故障——铁芯多点接地谈起从诊断、分析和 消除三方面详细的予以阐述,最终让读者从中了解一点变压器知识。 变压器铁芯多点接地故障将会直接导致变压器铁芯过热,烧毁线 圈。因为铁芯多点接地,在这些点上就会形成环流,产生局部过热, 长时间运行引发铁芯发热,因此变压器只能一点接地。而铁芯多点接 地分为两种,一种是铁芯不稳定性多点接地,一种是铁芯稳定性多点 接地。对变压器铁芯多点接地的研究是十分必要的。 从哈尔滨电业局近几年来变压器内部故障和发现的缺陷来看,基 本上表现为两方面:一是变压器线圈直流电阻不合格,一是变压器铁 芯多点接地。 如此多的隐患给系统稳定运行带来不安全因素,这就要求我们对 此故障进行全面检测、诊断、发
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变压器铁芯多点接地故障 变压器铁芯多点接地是一种常见故障,统计资料表明,它在变压器总事故中占第三位。因此, 准确、及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全运行具有重要意义。 一、铁芯正常时需要一点接地的原因 在变压器正常运行中,带电的绕组及引线与油箱间构成的电场为不均匀电场,铁芯和其他金 属物件就处于该电场中。图1-25示出了电厂电力变压器铁芯不接地对的断面示意图。 图1-25寄生电容分布图 由图可见,高压绕组与低压绕组之间、低层绕组与铁芯之间、铁芯与大地(变压器油箱)之 间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用使铁芯对地产生一定的电位,通 常称为悬浮电位。由于铁芯及其他金属构件所处的位置不同,具有的悬浮电位也不同,当两 点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,使产生火花放电。这种放电是断续的,放电后 两点电位相同;但放电
利用振动测试系统,对非晶合金变压器单框铁芯在不同的支撑条件下的振动信号进行了研究。分析得出支撑边界条件对非晶合金变压器铁芯振动的影响,提出了适当地支撑可减少铁芯的振动。对于降低非晶合金变压器的振动和噪声的研究具有重要的意义。
变压器行业整体面临亏损的危机已经持续了很长一段时间。据专家估计,这段低靡期将持续到2005年9月,届时将会出现大部分变压器制造公司交不出货的现象,这对行业企业来说无疑是一个巨大的打击,不少企业将面临倒闭的危险。
变压器铁芯多点接地的诊断及处理 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,据内蒙电力公 司2001年统计,铁芯接地故障占变压器故障42%的比例,这类故障 轻者造成铁芯局部过热,重者造成铁芯局部烧损。由于发生多点接地 时故障点的位置不同,对查找和处理都有一定的难度。 1危害和原因 1.1铁芯多点接地故障的危害 变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的。因为变压器 正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用, 高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之 间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使 铁芯对地产生悬浮点位。由于铁芯及其他金属构件与绕组的距离 不相等,使各构件之间存在着电位差,当两点之间的电位差达到 能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电。这种放电是断续的, 长期下去对变压器油和固体绝缘都有不良影响,为了消除这种现 象,把铁芯与外壳
通过介绍变压器铁芯构造和日常运行状态,探究造成变压器铁芯多点接地的原因,并对故障类型进行分析,为电网变压器的日常运行和维护检修提供必要的理论依据。
变压器的绕组和铁芯是传递变换电能的主要部件,保证它们的安全是变压器可靠运行的关键。本文介绍采用多点接地在线检测装置,来及时准确的对变压器铁芯对地绝缘进行监测非常有必要。
硅钢片上的油性指纹具备油性和液体的特征,显现、提取具有特殊性。实验表明,采用短波紫外反射拍照法显现,能达到到无损、可靠、稳定、便于操作的显现效果,粉末显现、"502"粘合剂显现、热敏纸转印法显现、加热烘烤法显现、以及定向反射拍照增强反差法显现等方法均不能取得上述效果。
油浸变压器铁芯采用一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能,如果铁芯有两处或两处以上接地点,则接地点之间可能形成闭合回路产生环流,使铁芯局部产生高温损坏绝缘,甚至发生烧损。这里通过一起变压器铁芯接地故障的处理实例,介绍变压器铁芯出现多点接地的查找及处理。
1/16 冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带标准 1、范围 本标准规定了晶粒取向、无取向磁性钢带(片)的牌号、磁特性、尺寸、外形、 力学性能、工艺特性和检验方法等。 本标准适用于磁路结构中使用的、带有绝缘涂层的全工艺冷轧取向和无取向磁 性钢带(片)。 2、引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出 版时,所示版本均为有效。所有标准都会修订,使用本标准 和各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 228-87金属拉伸试验方法 235-88金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于3薄板及带材) 247-87钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 2522-88电工钢片(带)层间电阻、涂层附着性、迭装系数测试方法 3076-82金属薄板(带)拉伸试验方法 3655-92电工钢片(带)磁、电和物理性能测量方法 6397-86金属拉伸试验试样
1.0500.3500.4700.3780.4800.4100.5000.4250.5150.4450.5250.4800.5500.5000.5550.175 1.0600.3570.4780.3850.4880.4180.5090.4340.5250.4540.5350.4890.5600.5090.5650.187 1.0700.3640.4860.3920.4960.4260.5180.4430.5350.4630.5450.4980.5700.5180.5750.200 1.0800.3710.4940.3990.5040.4340.5270.4520.5450.4720.5550.5070.5800.5270.5850.214 1.0900.3780.50
职位:幕墙造价师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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