文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 意达织造( ITEMA Weaving ) - 织机及附件的新基准

意达织造( ITEMA Weaving ) - 织机及附件的新基准

意达织造( ITEMA Weaving ) - 织机及附件的新基准
意达织造( ITEMA Weaving ) - 织机及附件的新基准

意达织造(ITEMA Weaving) – 织机及附件的新基准

意达织造(ITEMA Weaving)认为中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会取得了巨大的成功,除了确实有兴趣的访客人数众多以外,更重要的是现在和将来的客户们都对我们出色的机械产品系列做出了正面评价。在展览会期间,意达织造(ITEMA Weaving)宣布了新的公司结构:

Sultex(苏尔寿纺织)、Promatech(普罗马泰克)、ITEMA Weaving Machinery (China)(意达(中国)织造机械)和First等四家公司合并成一家新的公司。这意味着一个管理团队、一个销售和服务组织、一个市场和产品管理部门、一个总部、以及一个集成供应链和数据系统。

由此产生的广泛的专业技术和经验的整合效应无疑有利于我们的客户获得最高的灵活性、生产效率和性价比:

对于每一种用途都有最适合的织机

意达织造(ITEMA Weaving)以强大的阵容参加了中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会。Sulzer Textil(苏尔寿纺织)、Vamatex(范美特)、Somet(舒美特)和Fimtextile等著名品牌构成了完备的织机、附件和服务系列,技术成熟,信誉卓著。

意达织造(ITEMA Weaving)清醒地意识到自己作为纺织业合作伙伴的关键作用。产品管理和营销副总裁Fritz Legler指出:“我们是最有经验的织机制造商,三种引纬系统的织机都能够生产。我们制造的30多万台织机在世界各地运转。这种情况促使我们不断地开发新的技术和经济方案,为织造厂商创造新的业务机会,帮助他们取得最大的效益。”

持续大量的研发投入,充分利用集团经验的整合效应,取得了以下成果:

?开发出最完备的剑杆织机系列。代表品牌包括用于生产最高要求的技术和工业纺织品的苏尔寿纺织(Sulzer Textil)G6500型;用于家用纺织品和室内装潢领域的舒美特阿尔法(Somet Alpha)型;用于高速服装面料织造的范美特(Vamatex)Silver HS型。Active剑杆技术(ART) – 一项最具创新意义的可控积极式引纬技术开发成果,已经产生了巨大的影响。此外,重新设计的K88型剑杆织机是本公司欧洲–中国机构经验整合的结晶。

?开发出L5500 / Mythos E-Tec型系列喷气织机和压缩空气用量最低的L88新型喷气织机。L88新型喷气织机在展览会上演示织造精细的合成织物,性能优异,操作简便,创造了织物生产新的质量标准。

?进一步开发了苏尔寿纺织(Sulzer Textil)P7300HP型片梭织机。中国纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会上展出的样机织造幅宽540厘米,再次展现了这款永久性织机的巨大潜力,尤其在超宽织造领域。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 2/2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

意达织造(ITEMA Weaving )的产品系列将满足任何生产要求,从日常织物到高档时装面料,并且适合专业织造工业织物。展览会上展出的九台织机代表着我们的各个品牌。

意达织造(ITEMA Weaving )是一家能够为任何需要提供解决方案的公司,不管这种需要的难度有多高。这是一家既能为大批量生产织物,又能为高档织物或特种织物提供合适产品的公司。意达织造(ITEMA Weaving )能够覆盖所有的应用领域。 “意达织造(ITEMA Weaving ) – 价值的狂热创造者”。

喷水织机应用现状及发展趋势

喷水织机应用现状及发展趋势 DR 五邑大学 摘要:分析了喷水织机国内外应用现状,介绍了喷水制造在合纤绸“替代进口”中功不可没的作用,在论述喷水织造的技术性和经济性的基础上,总结了喷水织机车速提高、品种突破、准备设备进一步配套和计算机管理等技术特点。并总结了喷水织造的技术现状和喷水织机的技术进步发展趋势。 关键词:喷水织机发展趋势 Hydraulic looms application situation and development trend Deng Ran WuYi University,ap0911404 Abstract Analyzes the hydraulic looms present application at home and abroad, this paper introduces the manufacture synthetic fiber silk spray water in "replace imported" meritorious in effect, this water spray weaving on the basis of the technical and economic, and sums up the speed of varieties, improve water jet loom, preparation of equipment supporting further breakthrough and computer management and technical features. And sums up the weaving technology situation and water hydraulic looms progress of technology development trend. Key words Hydraulic looms development trend 据统计,2005 年,棉纺织行业共有棉织机 961132 台,其中无梭织机 275941 台,占28.71%,而喷水织机占无梭织机的比例为 19.3%;丝织行业共有丝织机 196943 台,其中无梭织机 33432 台,占 16.72%,而喷水织机占无梭织机的比例为 79.81%。喷水织机织造的技术性带来了较好的经济性,今后10年,世界纺织工业的原料结构将从以棉、毛、丝、麻等天然纤维为主,逐渐转化为以化纤为主,而喷水织机对制织合纤的特别适应性又使其在当代无梭织机中脱颖而出,显示出旺盛的生命力。 20世纪90年代,国外掀起合纤仿真丝绸的技术热潮,其织物优良的内在性能和美丽的外观,受到了我国人民的青睐,因而大量进口,其数量呈逐年上升的趋相当于我国当年全国丝绸的产势, 1997年达25亿m,相当于我国当年全果丝绸的产量。加强我国合纤仿真丝绸技术的开发力度,迅速提高生产技术水平,在最短时间内实现“替代进口”,成为了20世纪90年代中期我国纺织界的重要任务。由于合成纤维的性能,喷水织机特别适合合纤丝的制造。喷水织机和其他新型织机相比,除多相织机外,在平均引纬率和生产效率上,

住宅小区中水回用初步设计说明书

住宅小区中水工程初步设计说明书

住宅小区中水工程初步设计说明书

目录 第一章项目简介..................................... 1... 1.1 项目名称及承办单位.............................. 1.. 1.2 项目背景........................................ 1... 1.3 工程概述........................................ 2...第二章设计依据、原则和范围......................... 3.. 2.1 设计依据和主要资料.............................. 3.. 2.2 设计原则........................................ 3... 2.3 工程设计规范及标准.............................. 3..第三章中水系统型式的选择........................... 5.. 3.1 建筑小区中水系统型式的分类...................... 5.. 3.2 本项目中水系统型式的选择........................ 6..第四章中水处理站设计规模的确定..................... 7. 4.1 建筑小区中水水源的选择.......................... 7.. 4.2 小区中水原水量的确定............................ 7.. 4.3 小区中水需水量的确定............................ 7.. 4.4 小区中水站处理规模的确定........................ 8.. 4.4 进、出水水质的确定.............................. 8..第五章中水处理站位置及配套管网系统................ 1. 0 5.1 中水处理站的位置............................... 1.0.

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨 发表时间:2019-05-27T08:59:23.593Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:付斌 [导读] 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。 (云南电网有限责任公司普洱供电局云南普洱 665000) 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。因此,加强断路器的运行维护,就成了电力工作人员的主要工作内容之一。控制回路断线故障是断路器的常见故障之一,由于电力系统的复杂性,引发断线故障的因素也具有多样性,因此其故障排查与处理工作面临一定困难。只有在了解断路器控制回路断线原理的基础上,才能够制定针对性解决方案。本文将通过深入分析断路器控制回路断线故障原因,探索断路器控制回路断线故障的处理方法,为继电保护工作人员提供参考与建议。 关键词:断路器;控制回路;断线故障;原因;处理方法 在电网的连接中,断路器是最关键的设备之一,用于控制电网线路及设备的通断,判定负荷电流的断开与送出状态。此外,当电力系统中其他设备出现故障时,也可以运用断路器切断设备电路,保障设备与人员安全。而控制回路是断路器发挥作用的核心构件,正常状态时可以手动控制断路器的分闸与合闸,故障发生时能够自动控制保护装置的分闸与合闸。与此同时,为了确保断路器具有完整的合闸回路,控制回路能够监控指示断路器的分闸与合闸位置,确保其运行的稳定性。由此看来,断路器控制回路的维护与检修就显得十分必要。尤其是对于断线故障的处理,能够有效保障电路运行的安全性与稳定性,防止电力系统设备的损坏。运行维护与检修人员应该对故障原因进行总结和归纳,为故障处理奠定基础。 1、断路器控制回路断线的原理 告警指示灯会在断路器控制回路断线时发出告警信号,处理控制回路信息时应该严格以告警信号指示位置为依据,运用内部结构的合闸位置,串联继电器HWJ常闭合接触点位置,能够有效监控跳闸回路。此外,也能够有效监控合闸回路,确保合闸回路与跳闸回路的一致性[1]。利用失压操作对跳闸继电器TWJ位置和合闸继电器HWJ位置进行检测,以确定控制回路的断线故障报警信号。在开关分闸状态中,合闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法完成自动合闸操作。在开关合闸状况中,跳闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法实现保护装置的电动跳闸和自动合闸。断路器合闸时,进行继电器HWJ通电,断路器跳闸时,进行继电器TWJ 通电。继电器常闭接触点其中一个处于断开状况,控制回路正常运转,报警信号不会出现。跳闸断电时,常闭接触点同时闭合,断线告警信号发出。 2、断路器控制回路断线故障原因 2.1 操作电源断开 分合闸回路停电的故障,会由于控制回路操作电源断开而出现,此外还会引发合闸继电器HWJ和跳闸继电器TWJ的停电问题。切断所有电源对其进行检查与维修,完成检查后合上断路器的电源,控制回路断线故障由此引发,应该避免进行分合闸操作。 2.2 跳、合位指示灯不亮 在断路器控制回路的运行中,若指示灯出现烧坏的状况,回路断开的问题会出现在断路器合位继电器、调位继电器和断路器跳闸与合闸中,断电现象发生在合闸继电器与跳闸继电器中[2]。当出现上述故障时,对于分合闸回路的监控就会失效,无法判断其回路运行状态,进而引起断路器控制回路的断线故障。 2.3 切换开关位置错误 检查断路器控制回路时,应该重点关注对机构箱内远方/就地按钮位置,其切换位置应该是开关的就地位置。若远方/就地按钮位置已经切换完成,就无法通过操作箱确定断路器的分、合闸回路状况,对于控制回路的监视失效。断路器控制回路断线信号就会在跳闸继电器与合闸继电器磁引力失去后发出。 2.4 分合闸线圈烧坏 跳闸、合闸保持回路一般存在于计算机保护控制回路中,合闸回路会在自动操作或者手动操作时呈现保持状态,直至开关合上。辅助接触点进行自动切换,电流就会出现在断开的合闸回路中。若开关没有合上,或者断路器接点切换位置错误,合闸保持回路的保持状态就会一直存在,进而导致烧毁现象出现在合闸线圈中。合闸线圈的烧毁,会导致大面积故障出现在接触线圈中,保护装置插件失去其应有的保护功能[3]。开关内部操动机构的失位,是引发合闸线圈烧毁的主要原因。如果在断路器的运行过程中,操动机构出现不运转状况,会直接引发内部开关的拒合问题,进而引起断路器控制回路的断线故障。此外,如果接触点切换未到位的问题发生在断路器中,也会导致断路器控制回路的断线故障。辅助接触点不能够进行正确切换,未对合闸回路进行断开,进而导致其在同一状态保持中发生断线故障。 3、断路器控制回路断线故障的判定及处理方法 3.1 电源故障判定方法 辐射型供电是断路器电源的主要工作方式,对于直流母线故障的判断,可以根据同一直流母线保护是否出现断线警告来区分。此外,如果操作箱的指示灯无故障,但是控制回路出现断线告警状况,对于控制回路的电压用万用表进行测量。如果额定直流正电压存在于断路器位置继电器和正电源公共端,额定直流负电压存在于断路器位置继电器和负电源公共端之间,那么可以判定控制回路未出现故障,而是位置继电器发生故障[4]。在远方操作回路中,如果有断路器位置继电器串联,对于断路器机构箱远方/就地把手进行检查。如果把手在就地位置,远方位置接触点断开,那么断线告警状况就会出现在控制回路中。断路器近控告警出现在监控后台,就地位置指示灯灭。对于闭锁接点故障进行判定时,应该对断路器的油压、气压和储能状况进行检查,保证指示值达到闭锁值。对于端子接点松动或者虚接问题进行判定时,若松动开路状况出现在回路端子接点,那么就会出现某一相或者两相指示灯灭的状况;若松动开路状况出现在公共端子接点,那么就会出现三相指示灯灭的状况;若虚接问题出现在控制回路端子接点,那么就会出现操作箱指示灯变暗的状况。 3.2 断路器控制回路断线故障的处理方法 对于告警信号进行监控,明确断线告警时是否有其他告警信息;对于出现的电源断线告警现象,应该用万用表进行测量,确定站内直流系统故障后,对控制回路电源进行恢复;若未储能闭锁分合闸告警和压力低闭锁分合闸告警出现,应该对储能指示和设备压力表进行检查,确定控制回路闭锁接点断开故障的原因,比如气体泄漏、表计故障和储能模块故障等;近控告警出现在断路器中,对转换把手的就地位置进行检查,为了对断线故障进行消除,应该使其切换至远方位置;针对控制回路中出现的线圈烧毁状况,在对其电阻进行测量确认

走秀品牌介绍

1.摩凡 MOFAN产品推向中国市场以来,以20-35岁的都市知识女性为顾客群。独特的设计风格,亮丽热情的色调,赢得众多知识女性的青睐和推崇。纯正的进口面料(大量采用欧洲日韩港台的面料)配以精致的剪裁,精益求精的工艺要求,表现时尚女性追求时尚浪漫,优雅的自我个性。MOFAN的设计风格紧紧契合当季国际服装流行趋势,风格多变。无论是时尚浪漫风格还是现代简约风格,MOFAN都演绎得淋漓尽致。简约和时尚融为一体,相互辉映。在许多人看来,MOFAN已不仅仅是一件服装,她是更是爱美者的灵魂,是心情的写照,是魅力的释放,是自我的表达。 货品则以款式数量多。整体性强、单品合理、相互间搭配丰富见长。对于色彩,MOFAN 追求沉稳雅致的环保色作基本色系,配以流行亮点作为点缀。且不拘于流行,每一季会推出六—八个主色系,总体印象以自然界为基调。饱和、稳定的设计细节,则充分发挥设计师的创意无限,灵感取于生活、自然、艺术中的一切。 2. 季候风 季候风主裁欧洲设计风格,时尚而不张扬,女性化而不繁琐;风格新颖时尚,细节处又别具匠心;搭配性强,实穿而不单调沉闷。无论是办公,会议,约会还是娱乐,季候风都是自信而时尚的选择。 季候风洋溢着浓郁的欧洲时尚气息,又十分贴合中国都市女性的审美需求,它时尚而内敛,浪漫柔美,又简约干练;满足了当代白领丽人对美和时尚的追求:是忙碌严谨的工作,也是体现个人价值的快乐享受,在高档写字楼和公共场所之间,充满自信地演绎属于自己的时尚和品味。 消费者层次: 年龄在25——35岁之间。有活力、有知识、有品位的女性。是乐于投资构筑自我形象,追求时尚、优雅与自信的女性; 品牌定位:办公室的时尚,精英的品位生活 产品风格:欧洲时尚,精英的最爱。简洁、优雅、时尚,随意、乖巧而不失含蓄,无不表现出浓浓的淑女风情; . 3. I AM 27 I AM 27!是年龄,更是一种心态。 她体现着少女向往的独立生活和成熟女人羡慕的青春活力。 IAM27推重“独立、知性”的生活态度,将女人味的内搭及下装与简欧式的休闲风格外衣整身穿着:用淑女感提升休闲的品味,用休闲感将淑女生活化。通过时尚、混搭的穿着方式,体现了一种低调的张扬。遵循“独立、知性”的理念,以20至40岁的时尚女性为顾客群,并以这个群体的生活方式为根本,使其因而日趋自信! 4. 威丝曼: WSM(威丝曼)源自巴黎的设计理念,重点突出优雅、自信、浪漫、摩登的OL定位,融合法国时装的典雅、浪漫与巴黎女人的精致、摩登。凭借对法式品位的优雅诠释,一跃成为国际知名女装品牌,成为精致、优雅的代表,活跃于世界时装舞台。W.S.M崇尚浪漫、摩登的生活方式,打造现代Smart Art魅力的大都会女郎形象。追求时尚的同时,更为注重顾客对产品的搭配体验,着力捕捉国际T台最in、最潮的LOOK形象,将法国时尚与欧洲现

中水回用水质标准

中水回用水质标准 1 总则 为统一城市污水再生后回用做生活杂用水的水质,以便做到既利用污水资源,又能切实保证生活杂用水的安全和适用,特制订本标准。 本标准适用于厕所便器冲洗、城市绿化、洗车、扫除等生活杂用水,也适用于有同样水质要求的其他用途的水。 本标准由城市规划、设计和生活杂用水供水运行管理等有关单位负责执行。生活杂用水供水单位的主管部门负责监督和检查执行情况。 本标准是制订地方城市污水再生回用作生活杂用水水质标准的依据,地方可以本标准为基础,根据当地特点制订地方城市污水再生回用作生活杂用水的水质标准。地方标准不得宽于本标准或与本标准相抵触;如因特殊情况,宽于本标准时应报建设部批准。地方标准列入的项目指标,执行地方标准;地方标准未列入的项目指标,仍执行本标准。 2水质标准和要求 生活杂用水水质标准 项目厕所便器冲洗,城市绿化洗车,扫除浊度,度105溶解性固体,mg/l悬浮性固体,mg/l105色度,度3030臭无不快感觉无不快感觉ph值~9.06.5~,mg/l1010cod cr,mg/l5050氨氮(以n计),mg/l2010总硬度(以caco3计),mg/l450450氯化物,mg/l350300阴离子合成洗涤剂,mg/铁,mg/锰,mg/游离余氯,mg/l管网末端水不小于总大肠菌群,个/l33 生活杂用水的水质不应超过上表所规定的限量。 生活杂用水管道、水箱等设备不得与自来水管道、水箱直接相连。生活杂用水管道、水箱等设备外部应涂浅绿色标志,以免误饮、误用。 生活杂用水供水单位,应不断加强对杂用水的水处理、集水、供水以及计量、检测等设施的管理,建立行之有效的放水、清洗、消毒和检修等制度及操作规程,以保证供水的水质。 3水质检验 水质的检验方法,应按《生活杂用水标准检验法》执行。 生活杂用水集中式供水单位,必须建立水质检验室,负责检验污水再生设施的进水和出水以及出厂水和管网水的水质。 分散式或单独式供水,应由主管部门责成有关单位或报请上级指定有关单位负责水质检验工作。 以上水质检验的结果,应定期报送主管部门审查、存档。] 城市杂用水水质标准 GB/T18920-2002项目冲厕道路清扫、消防城市绿化车辆冲洗建筑施工 PH~ 色/度≤30 嗅无不快感 浊度/NTU≤51010520 溶解性总固体(mg/L)≤1500150010001000 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L)≤1010201015 氨氮(mg/L)≤1010201020 阴离子表面活性剂(mg/L)≤ 铁(mg/L)≤--- 锰(mg/L)≤--- 溶解氧(mg/L)≤

丰田发动机系列及全参数

丰田车系 5A-FE 直列四缸1.5L 16气门DOHC 威驰 9.8 68/6000 124/3200 8A-FE 直列四缸1.3L 16气门DOHC 威驰 9.3 64/6000 110/3200 丰田5A FE发动机目前国内天津一汽04年至05年 1ZZ-FE 直列四缸1.8L 16气门DOHC、DIS(含铅汽油)花冠 9.5 94/6000 162/4400 3ZZ-FE 直列四缸1.6L 16气门DOHC、VVT-i、DIS(无铅汽油) 10.5 81/6000 146/4400 1NZ-FE 直列四缸1.5L 16气门DOHC、VVT-i、DIS(无铅汽油)威驰花冠 2NZ-FE 直列四缸1.3L 16气门DOHC、DIS(含铅汽油)威驰花冠 1MZ-FE V型6缸 3.0L 24气门 DOHC, 10.5 188/5200 203/4400 佳美94年后 1AZ-FE 直列四缸2.0L 16气门 DOHC、VVT-i、DIS、ETCS-I 凯美瑞、RAV4 9.8 108/6000 190/6000 2AZ-FE 直列四缸2.4L 16气门 DOHC、VVT-i、DIS、ETCS-I 凯美瑞大霸王RAV4 9.8 123/6000 224/4000 2TR-FE 直列4缸 2.7L 双凸轮轴16气门(VVT-i)霸道、海狮 1GR-FE V型六缸 4.0L 霸道、兰德酷路泽(第七代陆地巡洋舰) 2GR-FE V型六缸 3.5L 24气门DOHC、双VVT-i、DIS、ACIS、ETCS-i 新款凯美瑞 10.8 204/6200 346/4700/ 3GR-FE V型六缸 3.0L 24气门DOHC、双VVT-i、DIS 2005款皇冠、锐志 10.5 170/6200 300/4400 5GR-FE V型六缸 2.5L 24气门DOHC、双VVT-i、DIS 锐志 10.0 145/6200 242/4400 1FZ-FE 直列六缸4.5L 陆地巡洋舰(第六代) 2UZ-FE V型八缸 4.7L 兰德酷路泽(第七代陆地巡洋舰) 1 / 45精彩文档

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

试述断路器控制回路断线故障成因及措施 马全英

试述断路器控制回路断线故障成因及措施马全英 发表时间:2017-11-28T16:08:30.360Z 来源:《电力设备》2017年第21期作者:马全英[导读] 摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。 (国网青海省电力公司检修公司青海 816000)摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。断路器控制回路断线故障发生后,应迅速确认故障原因,消除断线缺陷。基于此,本文针对断路器控制回路断线故障成因及措施进行了分析与探讨。 关键词:断路器;控制;回路;断线故障;成因;措施随着我国经济的发展,安全问题已成为当前我国社会发展中的一个重大问题。断路器操作过程中,如果出现断路故障,将在很大程度上影响断路器的正常运行,造成更严重的故障。保护动作后断路器跳闸不成功,导致扩大停电范围,严重威胁电力系统的安全稳定运行,造成损失。 1断路器控制回路断线的原理 断路器是电力系统中的电力设备,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的安全,当电路和功率过载、短路、欠压故障时,断路器控制回路能自动切断电源,保护电路的稳定性和安全性。因此,在电力系统中,断路器的控制方式有着不断替代的作用,提高电能的调节,保护电路的安全性。在断路器控制回路断线中,当断路器开关线和两端的连接时,开关处于关闭状态的断路器控制电路,电流将从终端的底部流动,依次通过电磁铁,接触器,最后从终端上流出。在控制方式上,电流会产生电磁铁的磁化现象,电流通过方式越强,产生的电磁力就会越强。当电流超过同一路负载时,电磁铁将拉杆与金属开关联动装置连接,然后切断电路,中断终端电流,如图1所示。 2断路器控制回路断线故障分析 有很多原因导致控制回路断线,保护装置本身有问题时,导致控制电路断开控制开关失灵,断路器储能接点故障或未储能,断路器分合闻线圈烧毁或辅助点接触不良、接线端松动、开关电源插件未插入等情况。在我国社会发展的现状,社会电力需求不断增加,为了适应社会发展的需要,电力系统将面临超负荷状态的支持,电力系统的电流、电压一旦超过负荷的,电路控制开关时会产生高温,容易造成烫伤事故。线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。 3断路器控制回路断线故障的排除对策电作为我国社会发展的一种重要能源,为了保障我国社会发展用电量的需求,电力系统面临着巨大的压力。在电力系统中,断路器作为保障电路安全运行的一个重要设备,在断路器控制回路中受多种因素的影响,会造成断路器控制回路断线故障,进而影响到电力系统的正常运行。在这个经济快速发展的社会里,我国电力企业要想取得更好的经济效益及社会效益,针对断路器控制回路断线故障,就必须采取有效的措施进行故障排除,将故障扼杀在摇篮里,进而保障电力运行稳定。 3.1线路的检修 线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。首先,针对线路检修工作,必须根据线路中运行的设备来进行,在进行检修时,先要断开隔离开关,对断路器控制回路进行检查,工作人员要配带专用的电笔,对控制回路中的线路进行检查,防止线路错接、乱接问题发生。其次,根据断路器设计标准,计算出线路通行的电流、电压最大负荷,对出线断路器进行详细的检查。线路停、送电时,必须严格按照操作程序来进行,避免事故扩大。 3.2操作过程中的检修 断路器起着控制电流、电压的作用。为了更好地防止断路器控制回路断线故障发生,就必须对断路器及隔离开关进行检修。在断路器及隔离开关的手柄上都会加上一层绝缘体,这样做的目的就是为了检修人员在检修工作中便于检修。为此,工作人员在检修过程中如果发现绝缘层损坏、破损等情况时,要立即停止检修,防止出现安全事故。在进行断路器及隔离开关操作时,要对断路器及隔离开关的分、合闸情况进行确认,确保操作准确、位置正确。当断路器及隔离开关把柄操作失灵时,为了保障电力运行需求,必须在有专业技术人员的陪同下进行工作,进而保障电力线路安全。 3.3断路器的防误检查 在安装断路器的时候,受多种因素的制约,会造成隔离开关、接地刀闸与断路器之间出现按装错误的接线,从而引发误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。为此在进行倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。

关于喷水织机长短纬的修理问题

关于喷水织机长短纬的修理问题 喷水系统动力学研究有助于探索主要引纬机构参数对水射流的出流速度的影响。通过引纬机构参数的优化组合来达到改善喷射水流的性能,提高水射流的速度和水射流对纬纱的牵引力,以实现提高喷水织机人纬率和适当扩大织造幅宽的目的。 l 喷水机构参数对织造的影响 喷水机上制造幅宽一般在1.5~2.3m的范围内,车速在600~1000r/min之间。现以沈阳纺机厂生产的GD761型喷水织机为例,根据文献[1,2]分析喷水机构参数对喷水速度的影响。 1.1喷嘴中管内水压与喷射水流初速之间的关系 已知从水汞到喷嘴间水管内径为8mm,喷嘴出水口等效直径为1.65mm,若在开始喷水时管内水压为2.0MPa,在喷水终了时为0.7MPa,流量系数C=0.96。则得出管内水压P与喷嘴出水口水流初速V之间的关系曲线,见图1,采用Matlab语言绘制。 喷射水流的最大速度为61.6m/s,而在喷射终了时降为33.9m/s。喷水速度与管内水压之间关系曲线近似为直线,因此可以进行两者之间的近似数据估算,即当改变织物品种或门幅而需要改变喷水速度时,可以根据喷水速度参数求出相应的喷水压力,以选择更换相应的喷水弹簧规格。 由于空气阻力的作用使水滴飞越梭口时速度下降,而引纬纱速度则由水滴的作用而逐渐升高,在两者达到相等速度以前纱是伸直的。这样可以避免纱头翘屈,满足对引纬的工艺要求。

1.2 柱塞位移与喷水初速之间的关系 图2为用数值法得出的喷水速度v与柱塞位移X之间的关系曲线,对应的弹簧倔强系数K分别为400N/cm、500 N/cm、600 N/cm,柱塞弹簧的初压缩量X0=1.71 cm。由图可见,喷水速度是随弹簧倔强系数增大而增大的。喷水速度先是急剧增大(约在位移lmm处达到峰值,其中不同K值对应的喷水速度最大值为 58.0m /s、65.5 m/s、72.2 m/s), 然后再较缓慢的下降,这可以满足喷水引纬对较高喷水速度的需要。柱塞位移在1.0 cm内时喷水速度较大,高于或接近40m/s,这一段喷射对于喷水引纬是有效的。而位移继续增大,喷水速度将下降,不利于喷水引纬;同时位移的增大(即柱塞动程增大)对水的消耗量也将增大。因此,柱塞最大位移应在1.0-1.2 sm 为宜,不宜超过1.5 cm。 1.3 喷水初速与时间之间的关系 图3所示为同一种弹簧不同最大压缩量X0(分别取2.2cm、2.0sm、1.7sm)时的喷水速度V与时间T之间的关系,柱塞面积为3.8 c m2,对应的柱塞位移X

中水回用水质标准

中水回用水质标准 1 总则 1.1 为统一城市污水再生后回用做生活杂用水的水质,以便做到既利用污水资源,又能切实保证生活杂用水的安全和适用,特制订本标准。 1.2 本标准适用于厕所便器冲洗、城市绿化、洗车、扫除等生活杂用水,也适用于有同样水质要求的其他用途的水。 1.3 本标准由城市规划、设计和生活杂用水供水运行管理等有关单位负责执行。生活杂用水供水单位的主管部门负责监督和检查执行情况。 1.4 本标准是制订地方城市污水再生回用作生活杂用水水质标准的依据,地方可以本标准为基础,根据当地特点制订地方城市污水再生回用作生活杂用水的水质标准。地方标准不得宽于本标准或与本标准相抵触;如因特殊情况,宽于本标准时应报建设部批准。地方标准列入的项目指标,执行地方标准;地方标准未列入的项目指标,仍执行本标准。 2 水质标准和要求 生活杂用水水质标准 项目厕所便器冲洗,城市绿化洗车,扫除浊度,度105溶解性固体, mg/l12001000悬浮性固体,mg/l105色度,度3030臭无不快感觉无不快感觉ph值6.5~9.06.5~9.0bod,mg/l1010cod,mg/l50505cr氨氮(以n计),mg/l2010总硬度(以caco计),mg/l450450氯化物,mg/l350300阴离子合成洗3 涤剂,mg/l1.00.5铁,mg/l0.40.4锰,mg/l0.10.1游离余氯,mg/l管网末端水不小于0.2总大肠菌群,个/l33 2.1 生活杂用水的水质不应超过上表所规定的限量。

2.2 生活杂用水管道、水箱等设备不得与自来水管道、水箱直接相连。生活杂用水管道、水箱等设备外部应涂浅绿色标志,以免误饮、误用。 2.3 生活杂用水供水单位,应不断加强对杂用水的水处理、集水、供水以及计量、检测等设施的管理,建立行之有效的放水、清洗、消毒和检修等制度及操作规程,以保证供水的水质。 3 水质检验 3.1 水质的检验方法,应按《生活杂用水标准检验法》执行。 3.2 生活杂用水集中式供水单位,必须建立水质检验室,负责检验污水再生设施的进水和出水以及出厂水和管网水的水质。 分散式或单独式供水,应由主管部门责成有关单位或报请上级指定有关单位负责水质检验工作。 以上水质检验的结果,应定期报送主管部门审查、存档。] 城市杂用水水质标准 GB/T18920-2002 项目冲厕道路清扫、消防城市绿化车辆冲洗建筑施工 PH 6.0~9.0 色/度? 30 嗅无不快感 浊度/NTU? 5 10 10 5 20 溶解性总固体(mg/L)? 1500 1500 1000 1000 五日生化需氧量10 10 20 10 15 (BOD5)/(mg/L)? 氨氮(mg/L)? 10 10 20 10 20 阴离子表面活性剂(mg/L)? 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 铁(mg/L)? 0.3 - - 0.3 - 锰(mg/L)? 0.1 - - 0.1 - 溶解氧(mg/L)? 1.0 总余氯(mg/L) 接触30min后?1.0,管网末端?0.2 总大肠杆菌(个/L)? 3 景观环境用水的再生水水质指标 景观环境用水的再生水水质指标

控制回路断线

位置继电器除了提供位置指示外,还有一个重要作用是监视控制回路是否完好。因为正常情况下,不论开关处于何状态,TWJ和HWJ必有一个带电,状态为1。如果全为0,则代表控制回路异常,也即我们常说的控制回路断线。按照部颁技术要求,必须监视跳闸回路(相比而言,跳闸回路断线要比合闸回路断线后果严重的多)。这也是HWJ线圈负端没有引出装置直接在内部就和跳闸回路并在一起的原因(9661/RCS941的操作回路,HWJ负也单独引出装置,主要是为了配合开关的方便)。TWJ负端单独引出,主要是为了同不同类型开关控制回路配合(比如防跳),但常规设计上,一般也在端子排上直接同合闸回路并接。 装置产生的控制回路断线信号=TWJ常闭接点+HWJ常闭接点。无论是通讯还是硬接点输出的该信号,都加了3S的判断延时。主要是因为断路器常开和常闭触点并不是完全同步的。比如开关由分到合,常闭触点(TWJ)打开时,常开触点(HWJ)还没有闭合,中间一般会有几十个毫秒两者都为0的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线。注意对主变各侧开关的控制回路断线,同上文所讲事故总信号采集一样,是通过测控装置(出厂设计一般是本侧后备保护的开入2)采集操作回路的硬接点输出。硬接点信号开出是没有任何时间延时的,为了避免因为TWJ和HWJ不同步误发控制回路断线信号,现场要通过增加该开入采集的遥信去抖时间来躲过这段时间,一般可设为0.3S。 控制回路断线就是TWJ与HWJ两个常闭节点同时闭合就会发。也就是两个节点与的关系。主要用于监视控制回路是否完好。在开关节点转换的过程中也有可能会报出控制回路断线(只是短时报)。 4.双机切换功能测试: 1) 双机切换功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的双机切换测试内容进行验证性测试;检查切换过程发生的双机通讯中断信号、网络故障信号是否上送到调度。 2) 固定时间段15 分钟内,发生5 次切换闭锁功能测试。在15 分钟内,总控切换次数大于5 次时将会发生“双机切换次数达到限制值”告警信号,检查调度是否正确收到该信号。3) 雪崩功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的雪崩测试内容进行验证性测试;需要注意提醒用户将测试的信号点分别接在多个不同的装置上(例如10x3,即10 个装置每个装置接3 个测试信号点),并且所接的测试信号点都已经转发调度。 4) 双机切换过程信号不丢失测试。在双机切换的过程中发生大量雪崩信号,待切换完成后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。 5) 双通道切换过程信号不丢失测试。在发生雪崩时,切换调度的主备通道,待全部信号上送调度后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。

喷水织机电子双喷基本修理2资料

喷水织机 双喷基本修理 双纬,短纬,带纬不停…1.探纬位置不正或太高.2电箱极子跳不掉3水量压力太大,探纬误差4光探敏感度较大5下首接近开关度数提前6废边丝较长,绞进探纬绞边丝离堂探远一点. 双纬…1喷嘴毛了2钢扣边毛3装上分丝器4停留器上毛不毛5出水时间推迟一点6上首经丝耳丝松不松,剪刀太钝。跳纬…1喷嘴堵塞,有脏物,集束网不好2左力太大水量过小3 指棒关闭太迟,夹丝器关闭太迟,夹丝器里有脏物4水量大开,水量太小不稳。 纬丝跳出喷嘴… 1上首剪刀过早,迟点好 2夹丝器指棒配合不好,迟开迟关,夹丝器压力不够,郏丝有脏物,开口太大 3涨罗拉力越小越好 4纬丝有没有阻力 5在不影响机器正常情况下可将夹丝器的开启角推迟或关闭提前。 短纬… 1喷嘴有脏物,喷针有堵塞,集束网不好 2水泵压力大小不稳,水量小,单向阀有脏物或有油 3纬丝不好特别加捻丝 4指棒关闭太早,夹丝器关闭太迟,夹丝器有脏物,纬丝在夹丝器里松动。带纬分为空带纬毛带纬… 1水线不正 2经丝毛不毛 3水量压力太大 4经丝压力小 5夹丝开口太迟 6喷嘴位置不正 7上首剪刀太钝 8出水时间太早太迟 9粽平不对 10双喷纬丝捻度越大水量压力越大其相反。 曲纡…

1水量压力过大,水线太松散,水线拉向了探纬,水泵出水较迟 2水量小,大小不均 3纬丝不好 4喷嘴不好 5电指关闭角度不正确,一般开迟一点,指棒头一些是否毛掉 6如果上首曲纡多检查都良好,也许是电子针弹簧太硬或松掉。 第一角度。指棒开95 指棒关230夹丝开100夹丝关330… 正常角度。指棒开100指棒关220夹丝开105夹丝关320… 延时时间。指棒开16指棒关16~23 夹丝开15夹丝关25阀关时80… 保持时间。指棒20夹丝25电磁20…其它。织机调试 一般使用角度来控制开启或关闭指棒,夹丝器,操作上相对简单,但车速(电压)要稳定。昼夜电压相差较大的地区,车速相应不稳定,所以尽量用圈量控制即自动跟踪控制。还有。无捻产品改强捻产品,粗丝线改细丝时,压力,水量要减少,同时指棒,夹丝开启关闭儿度也要相应的调整。强捻产品改无捻产品,细丝线改粉刺丝线时,压力,水量要增加。 刚开机调机时可能出现不规则的跳纬,短纬现象,主请检查一下车速是否正确(通过电子码表或同眇仪的指示). 部分故障外理方法 一.跳纬/ 1.机械:喷针堵塞,有余物,集束圈损坏,储纬器及罗拉位置调整水泵凸两栖型太迟. 2.电器:指棒关闭太迟,指棒弹簧变型,失去弹力,夹丝器关闭太迟,弹簧松动无力,夹片垂直度不正,使夹丝器不起作用. 二,短纬/ 1.机械:喷针堵塞,集束圈损坏,水泵压力太小或不稳. 2.电器:夹丝器指棒关闭太早,指棒失电,起动时短纬检查织机马达皮带是否紧,是否在超动状态,特别是第一梭短纬. 3.新机调试或停车一点时间后再开车时出现的短纬,请把指棒的开启角度设置70度左右,开车几分钟后如果长纬,再把开启角度逐步设置到95度左右即可. 三.毛纬"/ 1.机械:从绕丝筒子到喷针前丝经过的地方,是否有机械性拉毛,包括涨力器,马达转子中心陶瓷与导丝线管连接到指棒之间,指棒头等. 2.电器:指棒头损伤造成不光滑,夹丝线器导丝瓷件毛因修理及更换. 四.曲纬:/ 1.机械:水泵压力太高,水线太松散,水泵凸轮太迟. 2.电器"指棒关闭角度不正确,指棒头毛. 五.纬丝跳出喷针: 1.机械:上首剪刀剪切过早(30度剪掉为准).强捻丝作为原料时,检查原始的捻度是否正确.加温定型时间是否正确,否则容易出现曲纬,短纬,机器有时好织,有时不好织,有时一梭也开不起来. 2.电器"夹丝器与指棒时间配合不良,迟开,迟关,夹丝器压力不够. 六.正常开

2021年丰田发动机系列和参数

丰田车系 欧阳光明(2021.03.07) 5A-FE 直列四缸1.5L 16气门DOHC 威驰 9.8 68/6000 124/3200 8A-FE 直列四缸1.3L 16气门DOHC 威驰 9.3 64/6000 110/3200 丰田5A FE发动机目前国内天津一汽04年至05年 1ZZ-FE 直列四缸1.8L 16气门DOHC、DIS(含铅汽油)花冠 9.5 94/6000 162/4400 3ZZ-FE 直列四缸1.6L 16气门DOHC、VVT-i、DIS(无铅汽油) 10.5 81/6000 146/4400 1NZ-FE 直列四缸1.5L 16气门DOHC、VVT-i、DIS(无铅汽油)威驰花冠 2NZ-FE 直列四缸1.3L 16气门DOHC、DIS(含铅汽油)威驰花冠 1MZ-FE V型6缸3.0L24气门 DOHC, 10.5 188/5200 203/4400 佳美94年后 1AZ-FE 直列四缸2.0L 16气门DOHC、VVT-i、DIS、ETCS-I 凯美瑞、RAV4 9.8 108/6000 190/6000 2AZ-FE 直列四缸2.4L 16气门DOHC、VVT-i、DIS、ETCS-I 凯美瑞大霸王RAV4 9.8 123/6000 224/4000 2TR-FE直列4缸2.7L双凸轮轴16气门(VVT-i)霸道、海狮 1GR-FE V型六缸 4.0L 霸道、兰德酷路泽(第七代陆地巡洋舰) 2GR-FE V型六缸3.5L 24气门DOHC、双VVT-i、DIS、ACIS、ETCS-i 新款凯美瑞 10.8 204/6200 346/4700/ 3GR-FE V型六缸 3.0L 24气门DOHC、双VVT-i、DIS 2005款皇冠、锐志 10.5 170/6200 300/4400 5GR-FE V型六缸 2.5L 24气门DOHC、双VVT-i、DIS 锐志 10.0 145/6200 242/4400 1FZ-FE 直列六缸4.5L陆地巡洋舰(第六代) 2UZ-FE V型八缸 4.7L兰德酷路泽(第七代陆地巡洋舰) 1NZ-FXE1.5升 4缸直列双凸轮轴16气门普锐斯 1ZR-FE 1.6L DOHC 16气门Dual-VVT-I卡罗拉10.2 92kW/6000 157/4200 2ZR-FE 1.8L DOHC 16气门 Dual-VVT-I卡罗拉 10.0 98kW/6100 174/4000 2ZR-FAE 1.8L DOHC 16气门 Dual-VVT-IValvematic卡罗拉10.0 110kW/6100 179/4000 3ZR-FE 2.0L DOHC 16气门 Dual-VVT-I 10.0 105kW/5600 194/3900 Dual-VVT-I 3ZR-FAE 2.0L DOHC 16气门 Dual-VVT-I Valvematic 116kW/6200 195/4400 2007年 4ZR-FE 1.6L 96.7kW Dual-VVT-i 4Zr是丰田08年最新研发的发动机,ZR系列是丰田最新研究发动机之一。 丰田发动机型号中的每个英文字母和数字都代表着一定的含义,并且有着固定的命名规则。 第一个阿拉伯数字代表该系列发动机的缸体设计的序列(同系列的第一款缸体设计为1,第二款缸体设计为2,……);因此从上表可以看出,1ZR-FE发动机与4ZR-FE发动机虽然同属1.6升级排量,但是缸体设计并不相同,因 *欧阳光明*创编 2021.03.07 此可以推断出这两款发动机的缸径与冲程可能会有所不同,具体缸内容积也会存在差异。

控制回路断线、事故总信号原理

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* TWJ HWJ 控制回路断线 控制回路断线原理 控制回路断线信号是由跳位继电器(TWJ)常闭触点与合位继电器(HWJ)常闭触点串联构成的。 正常情况下,TWJ及HWJ其中一个励磁,一个失磁,故常闭触

点也将一个闭合,一个打开。当有什么原因引起跳位继电器与合位继电器同时失磁,常闭触点同时闭合时,就会出现“控制回路断线”信号,开关将不能分闸或合闸。 引起控制回路断线信号的原因有: 1)控制电源熔丝熔断或空开跳开,TWJ、HWJ继电器同时失磁,控制回路断线信号报出。 2)跳合闸线圈损坏,回路不通。 3)断路器辅助接点DL出问题,同样引起外回路不通。 4)由开关机构箱引至控制回路的各种闭锁信号(如弹簧未储能、气压低闭锁等),引起控制回路断线。 注意:出现控制回路断线信号,若开关处于分闸状态,表明合闸回路有问题,不能合闸;若开关处于合闸状态,表明分闸回路有问题,不能分闸。 必须指出:当开关在合闭状态,合闸回路的完整性被破坏时,或开关在跳闸状态,跳闸回路的完整性被破坏时,不能报出控制回路断线信号。 对开关进行分、合闸时,由于位置继电器的触点切换并不是完全同步的,如开关由分到合,TWJ的常闭触点已经闭合,而HWJ 的常闭触点还没有打开,中间一般会有几十个毫秒两者都闭合的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线,监控人员对开关进行遥控分、合闸时也时常会有控制回路断线发上来,但又马上复归的情况,就是因为位置继电器的触点切换不同步造成

的。 TWJ KKJ 事故总信号事故总信号原理 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时启动KKJ的复归线

相关文档