伸缩接头伸缩器系列产品有: VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头,VSSJA-2双法兰限位伸缩接头,SSJB-3型压盖式伸缩接头,VSSJA型法兰松套伸缩接头,SSJB型压盖式伸缩接头,SSJB型压盖式松套伸缩接头,伸缩接头SF钢制伸缩器,CS型热力管道伸缩器,ZY型法兰式伸缩器, RSG型柔性快速管道连接器,SSQ型铸铁伸缩器,SSQ型限位防拉脱伸缩器, KRHD钢型柔性接头,KSG型柔性管道连接器,柔性卡箍伸缩器,钢制套管式伸缩器,螺母松套伸缩接头,不锈钢波纹伸缩器等。 &
BIM软件小技巧: Rhino曲面特性的方向性和扭曲性 在Rhino里,曲面有三大特性,分别是扭曲性、方向性和连续性。这三个特性是判别区别质量的重要标准。方向性:UV代表曲面的两个方向,是按照曲面的走向分布的,就是曲面的坐标。曲面上的点线面的坐标值都是通过UV值来表示。扭曲性:曲面产生扭曲的原因很多,无外乎都是因为为了保证一定的连续性,对曲面进行了强制对准,为满足连续性就会出现扭曲。连续和扭曲一对矛盾,与生俱来,缺一不可。
有一工程,由于管道交叉,电动蝶阀安装时,造成阀杆只能朝向水平方向,电动执行机构的手轮朝下,请问这样可以吗?是否影响电动开关?易引起渗漏吗?
厚度方向性能热连轧钢板
各位,文字说明中有提到“这些保护要与R1和R2相配合,就可以起到选择性作用”,这里我就有疑问了:R4和R2是怎么配合的呢?以及R3和R1也是怎么配合的呢?其中P126和P127是施耐德的产品,属于馈线保护。
如图,在图中电流互感器的同名端如图星点标出,为什么互感器的电流I2方向是向上的,不应该是向下的吗?如红色线标出的方向。
通常,受拉的钢结构构件,其垂直于应力的截面在厚度方向的伸长率和面缩率大大小于平面方向。 在许多应用中这种固有的方向性并不引起什么严重的后果。
最近一直在关心方向性继电器的问题,现在把我的思考和一些浅显的总结说出来供大家批评指正.首先方向性继电器是判断电压和电流的相角来进行方向判断的,那么当安装的保护点下口直接短路时,比如三相短路或者两相短路,那么短路相电压就降低为零,无法进行方向判断,因此存在死区.在我接触到的各种方向性继电器中,消除死区的办法主要是三个:1.利用记忆回路:记忆回路我在有的帖子上说过,在发电机的记忆过流保护中也用到,就是当工作电压突然由正常降低为0时,进继电器的此回路中的电流并不立刻消失,而是按50HZ的工频振荡,经过几个周期的振荡才逐渐衰减到0,这就给保护提供了时间.我们可以利用此电流或着此电流在电阻上的压降来构成记忆回路.最重要的是此记忆回路中的电流和原来电压的方向是相同的.所以才能进行正确的方向判断.2.利用其他非故障相电压,在发生两相短路时,虽然短路相的电压降低为0但是非故障相的电压还是很高的,我们可以把他引入到继电器中.例如:功率方向继电器采用的90°接线:A相功率方向元件 Ia Ubc B相功率方向
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
双电源的运行是否用的是母联开关 是否为备投式的?还是同时运行的为什么短路功率的方向还能改变? 线路的功率流向母线? 不解 U和I什么样的向量关系时候算反向不动作我看懵了...郁闷啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 帮帮忙
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
35kV线路,双侧都有电源,配置了光纤差动,还用配置方向保护吗?规范上说应装设带方向或不带方向的电流保护作为后备保护!到底配置带不带方向的电流保护呢?方向保护到底有什么作用?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
1.指针式万用表里有2种电池,1.5V和9V的,这2种电池有何作用?2.发电机或主变差动保护中CT的二次电流方向如何确定的?一次电流如见下图,二次电流如何确定呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-1 21:36 编辑 ]
受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,