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仪器主要是借鉴步枪射击瞄准时“目标、准星、缺口照门”三点一线以及平面内两直线平行的原理。依据红外激光射线直线传播与精度高的特性,精度一般可达±。由红外激光发射器、透光孔、红外激光接收器构成的三点一线作为标尺,调整触指臂与触头臂成一条直线调整。仪器整体由红外激光发射器、红外激光接收器、主控盒、固定架、革巴心标尺、万向调节装置组成。仪器的电子部分由红外激光发射器、红外激光接收器、主控盒组成。光束没有射中接收器时,接收器输出低电平,三极管处于关断状态,继电器不吸合,发光管和蜂鸣器不工作;反之,接收器输出高电平,驱动三极管处于打开状态,驱动继电器吸合,发光管和蜂鸣器开始工作,发出声光提示,表示隔离开关触指臂与触头臂成一条直线。
仪器在使用前,利用万向水平液泡校准,使用万向调节装置对红外激光发射器与红外激光接收器在一根导电臂上进行横向校正和纵向校正,保证同高与水平合格,满足精度要求。 仪器校准后,其自身所带顶端万向水平液泡,可作为仪器安装固定时,防止仪器扭转不对应的监测指示器,也可作为检测导电臂是否发生倾斜的检测器,通过万向调节装置的顶端观察窗观测。仪器在实施调整和检测过程中,依靠红外激光射线打在靶尺刻度上的光点,来检测和调整隔离开关触指臂与触头臂成一条直线,实现了量化调整和检测。
对隔离开关安装调整时,当光点没有穿过透光孔时,可通过调节隔离开关的连杆,实现触指臂与触头臂调整成一条直线;当对隔离开关进行维护检测时,可依据靶心标尺上的光点,判断触指臂与触头臂偏移情况,实施调整。
隔离开关激光调整检测仪,一是用激光对射代替肉眼判断,从根本上解决了由于肉眼观测所带来的误差,大幅提高隔离开关调整与检修维护时的精度,提高检修工艺,有效消除由于触指臂与触头臂不成一条直线所引起的接触过热隐患;二是作为运行人员验收隔离开关检修质量的检测标尺,确保检修完成后触指臂与触头臂不发生偏移,进一步保证隔离开关投运后运行安全可靠。仪器的创新点为统一标准,使用红外激光射线作为触指臂与触头臂是否成一条直线的判断标准工具;双用途,一是隔离开关检修工作调整辅助工器具,二是检测隔离开关的标尺;通用性,可配合不同设计的专用固定架,适用于不同厂家生产的隔离开关。
隔离开关中目前使用较多的是CGW4型隔离开关,在每年的检修预试、大修技改工作中,隔离开关调整是技术难度最大,并且对后期安全运行影响也最大的一项工作,调整需2人配合完成。1台CGW4型隔离开关分三相,调整分为装配驱动轴、主调人员调整、地面人员观测触指臂与触头臂是否成一条直线、安装连杆、检查触头插入深度、调至分闸位置检查开度同期六步,通过大量的调研发现,在主调人员调整完毕之后地面人员观测触指臂与触头臂是否成一条直线时需要反复调整4次以上,约占整台隔离开关调整用时的6000,才能调整到满意的直流电阻值,因为这一步调整中触指臂与触头臂是否成一条直线没有专用标尺或工具,调整过程中容易出现“过”与“欠”,需反复多次调整,调整完毕与维护时是否合格仅靠观测者个人肉眼判断,误差较大,影响检修质量,产生过热隐患 。
隔离开关是电网中重要的电气设备,起到将电气设备与运行中电网隔离、改变运行方式、接通和断开小电流电路的作用。隔离开关在电网中应用数量庞大,其常见及严重故障是触头接触过热,会严重威胁电网运行安全。除隔离开关触指夹紧力不足之外,隔离开关安装时触头臂与触指臂成一条直线调整不合格,或者由于隔离开关长期运行会出现电动力、锈蚀、机构松动等而造成的隔离开关合不到位,是造成隔离开关触头接触过热的主要原因 。
在变电站检修工作现场,以1台110 kV电压等级的CGW4型隔离开关单台调整为例,由传统2人调整平均用时50 min,降为使用仪器1人调整平均用时20 min,在触指夹紧力合格的前提下反应触指臂与触头臂成一条直线的直阻值每相均小于厂家要求的130 cSZ,且直阻值明显优于传统调整方法。
在2013年国网河北省电力公司沧州供电分公司110 kV东河变电站,春检预试时需全站停电,需检修的110 kV与35 kV, 电压等级CGW4型隔离开关34台,使用成果检修调整一台可节省30 min,节省用时30/60 X 34 =17 h,由实时调度系统查阅此110 kV变电站全站停电前天总负荷为60 MW,按平均电价。72元/kWh计算,提前17 h送电可减少停电损失60X1000 kW X 17 h X 0.72元/kWh =73.44万元。
CGW4型隔离开关使用可靠,维护简单方便,是目前电网中应用数量较多的隔离开关,截止2013年河北省电力公司目前35 kV及以上在运隔离开关总计28 408台,其中CGW4型8 504台,占隔离开关总数的30%。数量庞大的维护量同时随着电网建设的要求每年新增隔离开关数不断增加,该成果使用以来大幅提高了工作效率与工艺质量,成本每台20元,操作简单易懂,5 min即可完全掌握操作技巧,能够胜任隔离开关的调整与维护检测工作、设备验收工作、变电设备安装等工作,行业范围内推广前景良好 。2100433B
隔离开关培训课件二(隔离开关基础)
隔离开关培训课件二(隔离开关基础)
激光扫描检测仪主要由以下几部分组成:
①由光学机械扫描器和扫描光学系统组成的激光扫描发射器;
②由接收光学系统和光电转换电子学系统构成的激光扫描接收器;
③以单片机为核心的实时控制与数据处理系统构成的控制器;
④半导体激光电源;
整个仪器是一个涉及激光、光学、精密机械、电子学、自动控制和计算机等多学科技术的现代光电检测仪器。
激光冷水机的T503新型智能控制器一般情况下不需要调整控制参数,它会根据室温的变化自动调整控制参数,保证满足设备的冷却要求。
T504新型智能控制器出厂设定为恒温温控模式,水温设定为25度,用户可以根据需要调整。
T503、T504温控器除出厂设定参数不同外,其功能、结构是一样的。
1、温度控制器面板介绍
(1)温控器工作状态指示灯D1、D2(如图)
D1常亮,控制器工作在智能控制模式;
D1不亮,控制器工作在恒温控制模式;
D1闪亮,控制器工作在参数设定模式或显示数值为室温;
D2常亮,冷水机工作在制冷状态;
D2不亮,冷水机工作在保温状态;
D2闪亮,冷水机工作在节能状态;
(2)按▼键会显示室温温度,6秒后恢复默认显示。(此时D1闪动,表明显示为室温。)
(3)▲▼键用于调整控制器显示状态,参数选择、调整。
(4)RST 键确定按键
(5)SET 键设定功能按键
2、恢复出厂设定
开机前,同时按下▲▼键不放然后开机,直至控制器显示rE。松开按键6秒后控制器进入正常的工作状态。这时控制器所有参数设定值均已恢复为出厂设定值。
3、报警功能
(1)报警显示:
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
E5 |
室温超高 |
水温超高 |
水温超低 |
室温传感器故障 |
水温传感器故障 |
报警时,出错的代码与水温会交替显示。
(2)暂停报警声:
在报警状态下按任何键均可暂停报警声响,但报警显示需等到报警条件消除后才停止。
4、温控器控制参数表
次序 |
代码 |
设定项目 |
范围 |
T-503温控器 出厂设定 |
T-504温控器 出厂设定 |
备注 |
1 |
F0 |
设定温度 |
F9~ F8 |
25 |
25 |
恒温工作模式有效 |
2 |
F1 |
温差数值 |
-15~ 5 |
-2 |
-2 |
智能控制方式有效 |
3 |
F2 |
制冷回差 |
0.1~3.0 |
0.8 |
0.1 |
|
4 |
F3 |
控制方式 |
0~1 |
1 |
0 |
1智能、0恒温 |
5 |
F4 |
水温超高报警 |
1~20 |
10 |
10 |
|
6 |
F5 |
水温超低报警 |
1~20 |
15 |
15 |
|
7 |
F6 |
气温超高报警 |
40~50 |
45 |
45 |
|
8 |
F7 |
密码 |
00~99 |
8 |
8 |
|
9 |
F8 |
最高设定水温 |
F0~40 |
30 |
30 |
|
10 |
F9 |
最低设定水温 |
1 ~F0 |
20 |
20 |
5、一般设定调整
按设定键(SET)进入用户设定状态,此时D1闪亮,表明控制器为参数设定状态
(1)智能模式下显示水温与气温的温差参数值(F1),
(2)恒温模式下显示设定水温的数值(F0)。
此时按▲▼键可修改设定值,修改数值后按下确认键(RST)后存盘退出,新参数生效。如按设定键(SET)则不保存参数退出设定状态,如20秒内无按键按下,不保存参数自动退出修改状态。
6、高级设定调整
(1)按住▲键不放,同时按设定键(SET)五秒至显示0,此时按▲键选择已设定密码(出厂设定为8),再按一下设定键(SET),如密码正确,显示转为F0,进入设定状态,D1闪亮,表明控制器为参数设定状态。如密码错误,则返回温度显示。
(2)进入设定状态后按▲键循环依次进入选择设定项目,按键▼则按反方向循环。选择所设项目后再按设定键(SET),进入下一层参数修改,显示原设定值,此时按▲▼键可修改参数值,再按设定键(SET),则返回上一层菜单设定项目。任何时候按确定键(RST),则保存修改的参数退出参数设定状态,返回温度显示,并按新参数运行。如20秒内无按键按下,控制器也会自动退出参数设定状态,并且不保存修改的参数。
注:1、在参数设定状态时,系统按原参数运行;
2、恒温控制模式时,水温由(F0)参数控制;
3、智能控制模式时,水温会根据气温变化自动调整。其温差由(F1)参数控制。
次序 |
代码 |
设定项目 |
案例一 设定值 |
案例二 设定值 |
案例三 设定值 |
T-503温控器 出厂设定 |
T-504温控器 出厂设定 |
1 |
F0 |
设定温度 |
28 |
25 |
25 |
25 |
|
2 |
F1 |
温差数值 |
-3 |
-2 |
-2 |
||
3 |
F2 |
制冷回差 |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
0.8 |
0.1 |
4 |
F3 |
控制方式 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
F4 |
水温超高报警 |
10 |
5 |
4 |
10 |
10 |
6 |
F5 |
水温超低报警 |
10 |
10 |
14 |
15 |
15 |
7 |
F6 |
气温超高报警 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
8 |
F7 |
密码 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
F8 |
最高设定水温 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
10 |
F9 |
最低设定水温 |
25 |
5 |
5 |
20 |
20 |
激光粉尘仪该仪器适用于公共场所可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定、工矿企业生产现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测,以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测,还可用于空气净化器净化效率的评价。
仪器符合卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气仪器中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准以及卫生部卫监督发〔2006〕58号文件颁布实施的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。
可直读颗粒物质量浓度(mg/m3),1分钟出结果,或根据用户需要任意设定采样时间;
测量快速、准确、检测灵敏度高;
设计了自校系统,仪器性能稳定可靠;
具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能,确保光学系统不受污染;
实现了软件自动调零;
具有与计算机双向通讯功能,可通过PC机进行数据处理,打印出曲线及表格;
具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能;
检测灵敏度:低灵敏度 0.01mg/m3 ;
高灵敏度 0.001 mg/m3 ;
测定范围: 低灵敏度 0.01~100 mg/m3 ;
高灵敏度 0.001~10 mg/m3 ;
测定时间:采样标准时间为1分钟,设有0.1、1、2、5、10分钟及调时档(任意设定采样时 间);
重复性误差:±2%;
显 示 屏:带标识4位液晶显示器;
存 贮:可循环存储999组数据;
定时采样:可设定测量时间1~9999秒及采样次数1~9999次
输出接口:PC机通讯接口(RS232)及打印机输出接口
环境温度:0℃~40℃(储存温度-20℃~60℃)
电 源:交直流两用,配充电电池及充电器
标准配置:仪器、电池、电源适配器、皮包、小改锥、切割器、说明书、合格证、保修单
选配:仪器专用通讯软件、微型打印机、