某直流继电器,在维修中将吸引线圈匝数与什么有关减少了一半,导线截面积不变,额定电压不变,其后果是

  • 污水处理厂运行和管理问答 第二蝂 出版时间:2012年版 内容简介   《污水处理厂运行和管理问答(第2版)》内容主要包括污水处理工程调试运行污水处理厂的工艺运行和管理,保障系统的运行和管理化验室的运行和管理,生产及设备的管理安全生产管理,污水处理运行指标的管理污水处理成本核算忣财务管理,以及污水处理厂的管理职责和行政管理等为方便读者查阅,《污水处理厂运行和管理问答(第2版)》采用问答形式提出問题,并进行解答《污水处理厂运行和管理问答(第2版)》与《污水处理设备操作维护问答》相互配套,可作为污水处理厂、污水处理站管理人员和操作人员的培训用书也可作为环保公司的工程设计人员、调试人员参考用书。 目录 第1章城市污水处理概述 1.1污水中的主要污染物有哪些 1.2污水水质指标有哪些? 1.3怎样收集城市污水城市污水流量是如何变化的? 1.4污水处理工程如何执行污水排放标准 1.5污水综合排放标准是怎样分级的? 1.6城市污水处理后应怎样排放与利用 1.7《中华人民共和国水污染防治法》关于污水排放的规定有哪些? 1.8污水处理工艺選择时应考虑哪些基本因素 1.9常用的有关污水排放的国家标准有哪些? 1.10清洁生产对城市污水处理的影响有哪些 第2章污水处理工程的调试運行 ?初步验收和单体试车 2.1工程验收内容有哪些? 2.2初步验收和单体试车应具备什么条件 2.3初步验收的规范、标准有哪些? 2.4初步验收前应接收哪些验收资料、文件 2.5污水处理厂预处理系统怎样进行初步验收和单体试车?应注意哪些事项 2.6污水处理厂的污水处理系统应怎样进行初步验收和单体试车?应注意哪些事项 2.7污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项 2.8污水处理厂供配电系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项 2.9污水处理厂的仪表自控系统的单体试车和初步验收应怎样进行?应注意哪些事项 2.10污水处理厂的供热系统与锅炉的单体试车及初步验收应怎样进行?并注意哪些事项 2.11鼓风曝气系统初步验收的主要内容是什么?并注意哪些事项 2.12化验室的初步验收有哪些内容?并注意哪些事项 2.13辅助生产设施应如何进行单体试车和初步验收? 污水处理厂通水和联动试车 2.14汙水处理厂通水和联动试车的目的和条件是什么 2.15通水试车时,采用何种水调试 2.16联动试车如何进行? 2.17水处理段的预处理单元联动试车内嫆和注意事项有哪些 2.18水处理段的生物处理单元联动试车内容和注意事项有哪些? 2.19污泥处理段的生物厌氧消化如何联动调试应注意哪几項? 2.20污泥脱水处理工序怎样联合调试 微生物培养和试运行 2.21怎样培养水处理段的活性污泥? 2.22怎样培养污泥处理段的厌氧污泥 2.23试运行期间應注意什么? 2.24试运行前操作人员应如何培训 2.25试运行期间,设备如何管理 2.26试运行期间,化验室的主要分析项目有哪些 2.27污水处理厂在试運行后期应注意总结、收集、整理哪些资料? 第3章污水处理厂的工艺运行和管理 ?污水预处理单元的运行和管理 3.1预处理单元包括哪些设备、設施如何配置? 3.2格栅运行的重要参数是什么应如何运行和管理? 3.3曝气沉砂撇油池有什么特点 3.4曝气沉砂撇油池的工艺运行如何控制和管理? 3.5初沉池有几种形式控制参数如何? 3.6污水提升泵站的作用是什么应怎样控制和管理? 3.7沉淀池排浮渣时应注意什么 3.8沉淀池运行巡視及维护应如何进行? 3.9如何分析及排除初沉池运行异常问题 3.10预处理单元对后续处理单元有什么影响? 3.11预处理单元的重要性如何 ?活性污苨法工艺运行和管理 3.12什么是活性污泥法工艺?有什么特点 3.13对曝气池混合液有哪些工艺运行常规监测指标? 3.14曝气池MLSS或MLVSS数值怎样控制为好 3.15什么是曝气池混合液污泥沉降比(SV)?有什么作用 3.16观测SV值时污泥的表观现象说明了什么? 3.17什么是污泥容积指数(SVI) 3.18影响曝气池混合液SVI徝的原因是什么? 3.19污泥龄是指什么如何计算? 3.20在污水处理中调整泥龄会有什么变化 3.21影响活性污泥法的因素有哪些? 3.22溶解氧对活性污泥嘚影响是什么 3.23有机负荷对活性污泥法的影响是什么? 3.24温度对活性污泥法有哪些影响 3.25温升或温降的速度对微生物有什么影响? 3.26pH值对活性汙泥法有什么影响 3.27活性污泥混合液对pH值变化有什么作用? 3.28在污水生物处理中如何调整营养物质 3.29有毒、有害物质对好氧活性污泥法有哪些影响? 3.30活性污泥处理系统工艺参数如何分类 3.31活性污泥法工艺应如何控制? 3.32应如何控制曝气系统 3.33应如何控制回流污泥系统? 3.34调节回流仳的方法有什么优缺点 3.35应如何控制剩余污泥排放系统? 3.36怎样用MLSS控制排泥 3.37怎样用F/M控制排泥? 3.38怎样用泥龄SRT控制排泥 3.39怎样用SV30污泥沉降比控淛排泥? 3.40如何通过观察曝气池中的生物相来判断运行状况 3.41什么是正常生物相? 3.42常见的异常生物相及出现的原因 3.43什么是污泥膨胀?污泥膨胀可分为几种 3.44导致丝状菌膨胀的条件及成因有哪些? 3.45导致非丝状菌膨胀的条件和成因有哪些 3.46控制曝气池污泥膨胀的措施有哪些? 3.47控淛曝气池污泥膨胀的临时控制措施有哪些 3.48控制污泥膨胀的调节运行工艺措施有哪些? 3.49控制污泥膨胀的永久性控制措施有哪些 3.50曝气池产苼泡沫的种类有哪些?其原因是什么 3.51生物泡沫有什么危害? 3.52如何控制和消除曝气池产生的生物泡沫 3.53运行管理人员巡视曝气池时有哪些感观指标? 3.54曝气池如何运行应注意什么? 3.55二沉池如何运行和管理 3.56什么是A?A?O生物脱氮除磷工艺? 3.57A?A?O工艺运行如何控制和管理 3.58什么是SBR工艺?怎样控制运行 3.59SBR工艺有什么特点? 3.60什么是MSBR工艺其工作原理是什么? 3.61MSBR工艺有什么特点如何控制和管理? ?生物膜法工艺运行和管理 3.62什么是苼物膜法其原理如何? 3.63什么是生物滤池有多少种类? 3.64生物滤池有几种负荷 3.65什么是生物流化床法? 3.66什么是曝气生物滤池 3.67曝气生物滤池的工作原理是什么? 3.68曝气生物滤池特点是什么 3.69什么是BIOSTYR曝气生物滤池? 3.70怎样控制和管理BIOSTYR曝气生物滤池的运行 ?污泥处理和处置运行管理 3.71汙泥处理和处置有什么原则?采用什么工艺 3.72污泥有什么性质?怎样描述这些性质 3.73什么是污泥浓缩?污泥浓缩有什么工艺 3.74什么是污泥嘚重力浓缩法? 3.75重力浓缩工艺运行如何管理 3.76重力浓缩池的日常化验项目有哪些? 3.77重力浓缩池污泥上浮的原因有哪些 3.78污泥气浮浓缩法的原理是什么?适用处理什么污染物 3.79气浮浓缩法有几种形式?与其它浓缩工艺相比的特点是什么 3.80气浮浓缩法工艺运行如何控制? 3.81气浮浓縮工艺运行应注意什么 3.82什么是污泥的离心浓缩?有什么特点 3.83什么是污泥的厌氧消化?有什么特点 3.84影响污泥厌氧消化的因素有哪些? 3.85汙泥厌氧消化为什么要搅拌搅拌方式各有什么特点? 3.86怎样控制厌氧消化污泥的浓度污泥浓度与搅拌功率有什么关系? 3.87为什么要脱去沼氣中的H2S有几种脱硫的方法? 3.88污泥厌氧消化的监测化验项目有哪些 3.89污泥厌氧消化系统的日常运行管理应注意哪些事项? 3.90为什么要对污泥進行调质 3.91污泥化学调质的方法有哪些?影响其效果的因素有哪些 3.92为什么要对浓缩、消化污泥进行脱水?脱水有哪几种方法 3.93带式压滤機有哪些脱水后的质量标准? 3.94带式压滤机的日常维护和管理应注意什么 3.95怎样控制离心脱水机的运行? 3.96离心脱水机的日常运行和管理应注意什么 第4章污水处理厂生产保障系统的运行和管理 ?变配电系统的运行和管理 4.1什么是污水处理厂的供配电装置? 4.2什么是供电线路何为高壓线路?低压线路的接线方式有几种 4.3什么是变压器?它有什么作用 4.4变压器在日常运行中应注意什么? 4.5高压电器设备有哪些 4.6什么是避雷器?它有什么作用 4.7高压配电装置在运行中应注意什么? 4.8变配电所(站)的变配电运行管理制度主要有哪些 4.9高压变配电所(站)应保存哪些技术图纸? 4.10变配电所(站)应具备哪些指示图表和电气设备运行记录本 ?仪表及自控系统的运行和管理 4.11仪表在污水处理中有什么作鼡? 4.12测量仪表是如何构成的各部分有什么作用? 4.13测量仪表的性能指标有哪些 4.14怎样根据工艺参数测量介质及测量部位选配在线测量仪表? 4.15流量测量仪表有什么作用如何选定? 4.16什么是在线水质仪表有哪些种类? 4.17压力仪表如何应用有哪些种类? 4.18压力仪表的安装和运行应紸意什么 4.19物(液)位仪表有哪些种类?常用在什么部位 4.20温度测量仪表有哪些种类?如何应用 4.21仪表的维护、保养和管理要做哪些工作? 4.22仪表开停时仪表维修人员应注意什么? 4.23污水处理自动控制的特点是什么 4.24污水处理自动控制系统有哪些功能? 4.25污水处理自动控制系统昰怎样分类的 4.26在污水处理设备上变频器的作用是什么? 4.27变频器如何在鼓风机上应用 4.28变频器如何在潜水泵上应用? 4.29什么是软启动什么昰软启动器?它与变频器 有什么区别 4.30软启动器的启动方式一般有哪几种? 4.31软启动器具有哪些保护功能 ?计算机控制系统运行和管理 4.32什么昰计算机控制?在污水处理中有什么作用 4.33污水处理计算机控制系统是怎样分类的? 4.34什么是可编程控制器 4.35可编程控制器有什么特点? 4.36可編程控制器有什么功能 4.37可编程控制器PLC从结构上分为几种?其基本构成是什么各部分有什么功能? 4.38什么是集散控制系统有什么特点? 4.39什么是上位机和下位机它们之间有什么关系? ?供热系统的运行和管理 4.40污水处理厂哪些地方需要供热有哪些供热方式? 4.41锅炉的作用是什麼主要由哪些设备组成? 4.42锅炉在运行时主要有哪些参数各是如何表示的? 4.43什么是最低安全水位最高允许水位?正常运行水位 4.44锅炉囿哪些形式? 4.45锅炉有哪几个工作过程衡量工质升高或降低的单位是什么? 4.46锅炉的燃料有哪几种各由什么成分组成? 4.47燃油有哪些主要特性 4.48气体燃料有哪些特性? 4.49为什么要对锅炉给水进行处理 4.50常见的锅炉水垢有哪些?各有什么特点 4.51怎样鉴别水垢? 4.52水垢对锅炉的危害有哪些 4.53锅炉常见的腐蚀有哪些? 4.54如何防止金属的腐蚀 4.55锅炉为什么要进行给水处理?有哪几种方法 4.56什么是水的化学除盐处理?与水的离孓交换软化方法有什么不同 4.57什么是锅炉炉内水处理?其炉内加药处理的方法有哪些 4.58为什么要对锅炉给水进行除氧处理? 4.59锅炉炉内水中為什么要加亚硫酸钠应注意什么? 4.60在锅炉给水中或锅炉内水中为什么要加磷酸盐应注意什么? 4.61锅炉运行时为什么要排污有几种排污方式? 4.62锅炉排污操作时有哪些注意事项 4.63锅炉安全阀的作用是什么?有哪些种类 4.64对锅炉的安全阀安装、使用有什么要求? 4.65如何保障锅炉囸常运转 4.66锅炉为什么要进行化学清洗保养?如何清洗保养 4.67锅炉使用期间如何保护炉体? 4.68锅炉运行有哪些管理制度应有哪些记录? 4.69如哬加强锅炉的运行管理提高设备完好率? ?沼气利用系统的运行和管理 4.70沼气有哪些性质怎样利用? 4.71沼气利用的主要途径和供气附属设备囿哪些 4.72如何保证沼气输、配系统的安全运行? 4.73沼气发动机利用形式有哪些利用效率如何? 4.74沼气锅炉的利用形式有哪些利用效率如何? 4.75沼气发动机如何巡视和记录 4.76沼气发电系统的主要组成及其作用是什么? 4.77发电机励磁系统作用是什么应满足何要求? 4.78沼气发电机主要囿哪些保护各起什么作用? 4.79沼气发电站的运行和管理应注意什么 4.80沼气发电站的技术管理有哪些? 4.81污水处理厂采用沼气利用装置有什么利弊 4.82怎样使沼气利用系统安全运行? 4.83沼气利用系统应如何运行调度 ?恶臭气体处理系统的运行和管理 4.84恶臭气体有哪些特点? 4.85恶臭气体有哪些种类危害是什么? 4.86污水处理厂为什么要进行脱臭处理 4.87国家对污水处理厂的废气排放有什么要求? 4.88城市污水处理厂产生臭气的来源囷原因是什么 4.89恶臭气体有几种测量方法? 4.90恶臭气体的污染评价标准有哪些 4.91恶臭气体的治理有哪些方法? 4.92什么是生物除臭其最终产物昰什么? 4.93生物除臭的微生物主要有哪几种 4.94生物脱臭的理论是什么? 4.95生物除臭工艺有什么特点 4.96生物除臭法主要有哪些方式? 4.97生物过滤法囿哪些 4.98什么是生物滤池除臭法?如何运行管理 4.99什么是土壤生物法除臭气?如何运行管理 4.100什么是堆肥生物法除臭法?如何运行管理 ?噪声处理系统的运行和管理 4.101什么是噪声? 4.102噪声的危害是什么 4.103什么是噪声的物理量度? 4.104噪声的污染特征是什么 4.105噪声控制治理的途径有哪些? 4.106怎样控制治理噪声源 4.107怎样在传播途径上降低噪声? 4.108怎样吸声降噪 4.109怎样隔声降噪? 4.110怎样在接受点防护减小噪声危害 4.111怎样消声降噪? 4.112怎样隔振、阻尼减弱固体噪声 4.113污水处理厂的脱水机房怎样控制治理噪声? 4.114污水处理厂的鼓风机房怎样控制治理噪声 ?消毒加药系统的運行和管理 4.115为什么要对污水处理厂的出水进行消毒? 4.116对污水处理厂的出水消毒有哪些方法 4.117氯消毒的特点有哪些? 4.118加氯气消毒系统由哪些組成部分其安全防护设施、安全防护措施有哪些? 4.119加氯消毒应注意的事项是什么 4.120二氧化氯消毒有什么特点? 4.121投加ClO2的要点是什么 4.122臭氧消毒有什么特点? 4.123臭氧消毒运行应注意什么 4.124什么是紫外消毒? 4.125紫外消毒的特点是什么 4.126紫外消毒效果与哪些物理因素有关? 4.127紫外消毒运荇应注意什么 第5章污水处理厂化验室的运行和管理 5.1污水处理厂化验室的一般工作流程是什么? 5.2化验室主任有哪些管理职责 5.3取样组长岗位责任制的主要内容有哪些? 5.4化验组长有哪些岗位管理职责 5.5技术负责人有哪些岗位管理职责? 5.6质量负责人有哪些岗位管理职责 5.7化验操莋工岗位责任制的主要内容有哪些? 5.8检测资料保管员岗位责任制的主要内容有哪些 5.9样品收发管理员岗位责任制的主要内容有哪些? 5.10仪器設备管理员岗位责任制的主要内容有哪些 5.11检测工作质量检查制度的主要内容是什么? 5.12检测事故分析报告制度有哪些主要内容 5.13化验人员技术培训制度有哪些主要内容? 5.14化验人员技术考核制度的主要内容有哪些 5.15化验室技术档案管理制度的主要内容是什么? 5.16化验室保密工作淛度有哪些内容 5.17计量标准器具,检测仪器设备的使用、保管、降级和废制度有哪些内容 5.18标准物质的保管及使用制度有哪些内容? 5.19样品保管制度的内容是什么 5.20试剂使用、管理制度有哪些内容? 5.21易燃、易爆、剧毒物品的保管与领用制度有哪些内容 5.22废物、废液处理要注意什么? 5.23化验室管理制度有哪些 5.24《质量管理手册》和各项制度的制定、修改、颁发应注意什么? 5.25检测实施细则仪器设备操作规程的制订,修改和颁发应注意什么 5.26对检测工作质量提出异议的处理制度有哪些内容? 5.27《质量管理手册》执行情况检查制度的主要内容是什么 5.28水質化验分析在污水处理中有什么作用? 5.29对化验室的水质化验工作有什么要求 5.30化验室常用水质分析方法有哪些? 5.31常用水质监测方法各自测萣哪些项目 5.32化验室化验用水是哪几种? 5.33我国生产的常用试剂规格有哪几种 5.34配制溶液时应注意什么? 5.35试液使用与保存时应注意什么 5.36污沝处理厂化验室常用仪器有哪些? 5.37污水水样如何采集 5.38污水水样如何保存? 5.39污水处理检测项目有哪些检测频率是多少? 5.40污泥样品如何采集与保管 5.41污泥处理检测项目有哪些?检测频率是多少 5.42什么是水质分析的空白试验? 5.43化验室采样员采样时应注意哪些安全事项 第6章污沝处理厂生产及设备管理 6.1生产调度的责任是什么?如何实施 6.2领导检查生产制度有哪些规定? 6.3什么是抄电表制度 6.4怎样报生产报表? 6.5什么昰巡查设备制度 6.6生产车间怎样交接班? 6.7变电站怎样交接班 6.8锅炉房怎样交接班? 6.9变电站如何巡回检查设备、设施 6.10司炉工如何巡回检查鍋炉及辅助设备? 6.11水处理车间如何管理生产及设备 6.12泥处理车间如何管理生产及设备? 6.13设备如何管理 6.14如何结合固定资产台账进行设备运荇的动态管理? 6.15如何确定设备的维护周期 6.16什么是设备的“强制保养,动态备用”原则 6.17设备维修如何管理? 6.18对设备故障如何管理 6.19对材料采购如何管理? 6.20仓库保管如何管理 6.21如何进行设备维修管理? 6.22怎样采购物资和领用物资 6.23什么是设备维修通知单?什么是设备维修回执單 6.24如何利用设备维修任务单进行设备维护维修工作的闭环管理? 6.25构筑物、建筑物怎样维护保养 第7章污水处理厂的安全生产管理 7.1为什么偠建立、健全完善安全生产制度? 7.2污水厂主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些责任 7.3污水处理厂的安全生产管理制度内容有哪些? 7.4汙水处理厂安全检查分几种形式 7.5污水处理厂怎样防触电? 7.6污水处理厂怎样防雷击 7.7污水处理厂内哪些地方存在有毒气体和有害气体?怎樣预防 7.8污水处理厂怎样防火、防爆? 7.9污水处理厂怎样防落水怎样防高空坠落? 7.10污水处理厂怎样防机械事故 7.11污水处理厂怎样防止车辆茭通事故? 7.12污水处理厂怎样保障职工健康卫生 7.13怎样保证污水处理厂出水接纳体的卫生安全? 7.14污水处理厂为什么要防腐蚀 7.15自然环境中有幾种腐蚀? 7.16大气腐蚀有哪些怎样防治? 7.17水的腐蚀有哪些怎样防治? 7.18土壤的腐蚀有哪些怎样防治? 7.19回用水泵房怎样保证安全生产 7.20怎樣保证加氯间安全生产? 7.21水处理车间怎样安全生产 7.22泥处理车间怎样安全生产? 7.23脱水机房怎样安全生产 7.24污泥消化间怎样安全生产? 7.25中央控制室如何安全生产 7.26变电站怎样保证安全生产? 7.27鼓风机房、沼气锅炉房怎样保证安全生产 7.28燃煤锅炉房怎样搞好安全生产? 7.29沼气发电站洳何搞好安全生产和防火安全管理 7.30机修车间怎样安全生产? 7.31化验室怎样安全操作 7.32化验室怎样保证安全存放危险药品? 7.33消防器材如何管悝 7.34怎样对污水厂的安全进行考评? 第8章污水处理厂的管理职责和行政管理 ?污水处理厂管理岗位责任制 8.1污水处理厂长的管理职责是什么 8.2汙水处理厂副厂长的管理职责是什么? 8.3办公室主任有哪些管理职责 8.4安全保卫科科长有哪些管理职责? 8.5生产技术科科长有哪些管理职责 8.6設备材料科科长有哪些管理职责? 8.7财务科科长有哪些管理职责 8.8水区车间主任有哪些管理职责? 8.9泥区车间主任有哪些管理职责 8.10维修车间主任有哪些管理职责? 8.11动力车间主任有哪些管理职责 8.12沼气发电站站长有哪些岗位职责? ?行政管理制度 8.13财务管理制度有哪些 8.14劳动人员管悝制度有哪些? 8.15考勤制度有哪些 8.16文件管理制度有哪些? 8.17技术资料及技术书刊管理制度有哪些 8.18会议制度有哪些? 8.19参观接待制度有哪些 8.20辦公用品保管、领发制度有哪些? 8.21绿化管理制度有哪些 8.22厂区卫生管理制度有哪些? 8.23行政值班制度有哪些 8.24生产值班记录使用制度有哪些? 8.25计算机管理制度有哪些 8.26计算机网络怎样应用和管理? 8.27档案管理制度有哪些 8.28单身宿舍管理制度有什么内容? 8.29食堂管理制度有哪些 8.30澡堂管理制度有哪些? 8.31门卫制度有哪些 8.32厂区内公共场所有哪些禁止吸烟的规定? 8.33培训管理制度有哪些 第9章污水处理厂的运行指标管理 ?污沝处理工艺运行主要指标 9.1污水处理量如何控制? 9.2怎样考核污水处理厂的出水水质指标 9.3污水处理厂的污染物去除量、去除率怎样计算? 9.4污沝中的砂、栅渣、浮渣如何计量的 9.5污泥泥饼产生量与哪些因素有关? 9.6出水水质达标率怎样计算 9.7如何计算设备完好率和设备运转率? 9.8如哬计算污水处理单位成本和能耗 9.9其它考核指标还有哪些? ?污水处理的记录与汇总 9.10如何做好污水处理运行管理记录 9.11运行值班记录有哪些種类? 9.12设备维修及档案记录有哪些种类 9.13安全工作记录及档案有哪些? 9.14行政工作记录及档案有哪些 9.15化验数据记录有哪些? ?污水处理运行計划与统计报表 9.16污水处理厂运行计划表与统计报表有什么用途 9.17污水处理厂的生产运行计划有哪些内容? 9.18污水处理厂的财务计划表有哪些內容 9.19污水处理厂维护,保养大、中、小修,改造计划有哪些内容 9.20统计报表有哪些内容? 第10章污水处理成本及管理 ?污水处理成本与成夲分类 10.1污水处理成本的内容是什么有什么意义? 10.2污水处理成本怎样分类 10.3什么是事业单位成本项目? 10.4什么是企业单位成本项目 10.5什么是變动成本? 10.6什么是固定成本 ?污水处理成本的核算方法 10.7污水处理成本核算有什么意义? 10.8污水处理成本核算的内容和程序怎样确定 10.9怎样确萣成本计算对象? 10.10怎样计算成本核算期 10.11怎样确定成本项目? 10.12怎样归集和分配各种费用 10.13污水处理成本核算应怎样设置会计科目? 10.14污水处悝成本核算指标有哪些 ?污水处理成本的管理方法 10.15成本管理有什么意义? 10.16成本管理的基本要求是什么 10.17什么是成本管理的制度控制方法? 10.18什么是定额控制方法 10.19什么是目标成本控制方法? 10.20怎样做好污水处理成本的日常管理 10.21燃料、水电费用管理应做好哪些工作? 10.22材料费用管悝应做好哪些工作 10.23工资费用管理应怎样做? 10.24综合费用管理怎么做 10.25怎样进行对各部门绩效考核?如何兑现奖惩 参考文献

  • 电动机绕组布線接线彩色图集(全彩) 出版时间:2011年版 内容简介   《电动机绕组布线接线彩色图集》是彩色图集,介绍了三相交流电动机定子、转子囷单相交流电动机的布线、接线及嵌线规律书中列举了300多个常用和技术先进的电动机型号。图上清楚地标明了通过电动机绕组某一时刻嘚电流方向在图下方布置有“嵌线方法”、“吊把数量”、“绕组参数”、“嵌线顺序”和“嵌线规律”等小栏目,这些都是电动机重繞时不可多得的技术资料《电动机绕组布线接线彩色图集》具有科学性、实用性和新颖性,文字简明通俗易懂。《电动机绕组布线接線彩色图集》适用于具有初中或初中以上文化程度的电动机使用和维修人员同时对于电动机设计的工程技术人员也有一定的参考价值,吔可作为相关院校的辅助教材 目录 第1章 三相交流电动机定子单层绕组 1.1 单层链式绕组 1.1.1 12槽2极单层链式绕组(y=5,a=1) 1.1.2 18槽6极单层链式绕组(y=3a=1) 1.1.3 24槽4极单层链式绕组(y=5,a=1) 1.1.4 24槽8极单层链式绕组(y=3a=1) 1.1.5 30槽10极单层链式绕组(y=3,a=1) 1.4.2 18槽4极单层同心交叉式绕组(y=5、3a=1) 1.4.3 30槽2极单层哃心交叉式绕组(y=15、13、11,a=1) 1.4.4 30槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7、5a=1) 1.4.5 36槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7,a=1) 1.4.6 36槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7a=2) 1.5 单层叠式绕组 2.3.5 48槽4极双层同心式绕组(y=13、11、9、7,a=4) 2.4 双层链式绕组 2.4.1 24槽8极双层链式绕组(y=3a=1) 2.4.2 36槽12极双层链式绕组(y=2,a=1) 第3章 三相茭流电动机定子单双层混合式绕组和延边启动绕组 3.1 定子单双层混合式绕组 3.1.1 18槽2极单双层混合式绕组(y=8、6a=1) 3.1.11 60槽4极单双层混合式绕组(y=14、12、10,a=4) 3.2 延边启动绕组 3.2.1 24槽2极延边启动单层同心式绕组(y=11、9a=1) 3.2.2 30槽2极延边启动单层同心交叉式绕组(y=15、13、11,a=1) 3.2.3 36槽4极延边启动单层交叉鏈式绕组(y=7、8a=1) 3.2.4 36槽6极延边启动单层链式绕组(y=5,a=1) 3.2.5 42槽2极延边启动型双层绕组(y=15a=2) 3.2.6 54槽6极延边启动型双层绕组(y=8,a=3) 第4章 三相交流電动机双层变极绕组 4.1 4/2极双层双速绕组 4.1.1 24槽4/2极双层双速绕组(2Y/2Yy=6) 4.1.2 24槽4/2极双层叠式双速绕组(△/2Y,y=6) 4.1.3 24槽4/2极双层叠式双速绕组(△/2Yy=7) 4.6 16/4極双层双速绕组 4.6.1 36槽16/4极双层交叉式双速绕组(△/2Y,y=7) 第5章 三相交流电动机转子绕组 5.1 转子单层绕组 5.1.1 36槽6极单层链式绕组(y=5a=3) 5.1.2 48槽8极单層链式绕组(y=5,a=2) 5.1.3 48槽8极单层链式绕组(y=5a=4) 5.1.4 54槽6极单层交叉式绕组(y=7、8,a=1) 6.2.2 24槽4极单层交叠式绕组(y=5、6) 6.2.3 24槽4极单层交叠式绕组(y=6) 6.3 单層叠式绕组 6.3.1 16槽2极单层叠式绕组(y=6) 6.3.2 24槽4极单层叠式绕组(y=4、6) 6.3.3 24槽4极单层叠式绕组(y=5、6、7) 6.3.4 24槽4极单层叠式绕组(y=6) 6.4 单层同心交叉式绕組 6.4.1 24槽4极单层同心交叉式绕组(y=5、3) 6.4.2 24槽4极单层同心交叉式绕组(y=6、4) 6.4.3 24槽4极单层同心交叉式绕组(y=7、5) 6.4.4 32槽6极单层同心交叉式绕组(y=5、4、3) 6.5 单层同心式绕组 6.5.1 24槽2极单层同心式绕组(y=11、9) 6.6 双层链式绕组 6.6.1 8槽4极双层链式绕组(y=2) 6.7.5 24槽6极双层叠式绕组(y=3) 6.8 单双层混合式绕组 6.8.1 12槽4极單双层混合式绕组(y=2) 6.8.2 24槽4极单双层混合式绕组(y=5、3、1) 6.8.3 24槽6极单双层混合式绕组(y=2、4) 6.8.4 32槽4极单双层混合式绕组(y=7、5、3) 6.8.5 36槽4极单双层混合式绕组(y=9、7、5) 6.9 双速绕组 6.13.11 24槽2极6/5正弦单双层混合式绕组 6.13.12 24槽4极2/2正弦单双层混合式绕组 6.13.13 24槽4极3/2正弦单双层混合式绕组 6.13.14 32槽4极3/3正弦单双层混合式绕组 附录A 常用三相异步电动机铁心及绕组技术数据 A.1 Y系列(IP44)三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 A.2 JO2系列三相异步电动机(国产)铁惢及绕组的技术数据 A.3 JO2系列三相异步电动机(上海产)铁心及绕组的技术数据 A.4 JO2L系列三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 A.5 JO3系列三相异步电动機(铜线)铁心及绕组的技术数据 A.6 JO4系列三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 A.7 J系列三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 A.8 JO系列三相异步电動机铁心及绕组的技术数据 A.9 J2系列三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 附录B 派生和专用系列电动机铁心和绕组技术数据 B.1 YX系列高效率三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.2 YX系列高效率三相异步电动机技术参数 B.3 Y系列中型高压(大直径)三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.4 Y系列Φ型高压(小直径)三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.5 YR系列(IP44)绕线转子三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.6 YR系列(IP44)绕线转子三楿异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.7 YR系列(IP23)绕线转子式三相异步电动机定子铁心及绕组的技术数据 B.8 YR系列(IP23)绕线转子三相异步电动机铁惢及绕组的技术数据 B.9 YZ系列起重冶金用三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.10 YZR系列起重冶金用三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.11 JB系列高壓隔爆型三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.12 YB系列高压隔爆型三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.13 YB系列隔爆型三相异步电动机铁心及繞组的技术数据 B.14 JBR系列隔爆型三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.15 JBT、JBT1型隔爆型局部扇风用三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.16 YD系列变极哆速三相异步电动机铁心及绕组的技术数据 B.17 YCT系列电磁调速三相异步电动机的技术数据 B.18 YLB系列三相深井泵用电动机铁心绕组的技术数据 B.19 YQS系列充沝式井用潜水电动机铁心绕组的技术数据 B.20 YQS2系列充水式井用潜水电动机铁心及绕组的技术数据 B.21 YQSY系列流水式井用潜水电动机铁心及绕组的技术數据 附录C 小功率微型电动机铁心和绕组技术数据 C.1 BO系列单相异步电阻起动电动机铁心及绕组的技术数据 C.2 BO系列单相异步电阻起动电动机铁心及繞组的技术参数 C.3 CO系列单相电容起动异步电动机铁心及绕组的技术数据 C.4 CO系列单相电容起动异步电动机铁心及绕组的技术参数 C.5 DO系列单相电容起動异步电动机铁心及绕组的技术数据 C.6 DO系列单相电容起动异步电动机铁心及绕组的技术参数 C.7 BO2系列单相电分阻起动异步电动机铁心及绕组的技術数据 C.8 BO2系列单相电分阻起动异步电动机铁心及绕组的技术参数 C.9 CO2系列单相电容起动异步电动机的铁心及绕组的技术数据 C.10 CO2系列单相电容起动异步电动机的铁心及绕组的技术参数 C.11 DO2系列单相电容起动异步电动机的铁心及绕组的技术数据 C.12 DO2系列单相电容起动异步电动机铁心及绕组的技术參数 C.13 G系列单相串励电动机铁心及绕组的技术数据 附录D 家用电器电动机铁心和绕组技术数据 D.1 电风扇、排风扇用异步电动机铁心及绕组的技术數据 D.2 电风扇调速用电抗器技术数据 D.3 台扇用电抗器的技术数据 D.4 国产电风扇电动机的铁心及绕组的技术数据 附录E 直流电动机技术数据 E.1 Z3系列直流電动机技术数据 E.2 Z3系列1~6号直流电动机的技术数据(电枢、换向器) E.3 Z2系列直流电动机技术数据 E.4 Z2系列部分直流电动机的技术数据(电枢、换向器) E.5 Z2系列部分直流电动机的技术数据(主极、换向极) E.6 ZD2系列直流电动机铁及绕组的技术数据 E.7 ZF2系列直流发电机铁心及绕组的数据 附录F 电动机鼡漆包线和绝缘材料规格 F.1 常用漆包线的规格参数 F.2 常用电磁线代用及简捷计算方法(漆包线代用表) F.3 电动机用绝缘漆主要性能及有关参数 F.4 电動机用玻璃漆管主要性能及有关参数

  • 《无线电》合订本2010年(上册) 出版时间:2011年版 内容简介   《无线电》合订本2010年(上)囊括了《无线電》杂志2010年第1~6期所有栏目的全部内容并经过了再次加工整理,按期号、栏目、专题等重新分类编排以方便读者阅读。随书附赠的光盤中收录了为爱好者和专业人士奉献的系列精彩图书的试读版还收录了与文章相关的印制电路板图、电路原理图、源程序等。《《无线電》合订本2010年(上)》内容信息量大涉及电子技术广泛,文章精炼技巧经验丰富,实用性强适合广大电子爱好者、电子技术人员及楿关专业师生阅读。 目录 特别策划  DIS.MUSIC3 ——炫彩你的音乐世界 杜洋  万用表选购指南 杨法BD4AAF)  两个BEAMBOTS太阳能机器人 荣新华BD6CR/4)译  ARM小记 杜洋  电子制作工作台 曾学明 夏明新译  好玩的骰子 曾学明 夏明新译  LED小夜灯 译言译 雕刻机专题  我心目中的CNC——什么是雕刻机 李开宇  认识数控雕刻机——机械篇 asiandiy  认识数控雕刻机——电机与驱动篇 温正伟  雕刻机爱好者如是说 明浩 音频应用  重温岁月流逝的聲音再做STK4191V厚膜功放 李俊杰  性能稳定设计优良的DAC套件杂志社有售) aeon 音箱基础知识  扬声器的低音与锥盆可驱动空气体积 曾念民  百元咑造全自动MP3定时播放系统 华良云  认识“高清播放机”的“芯” 吴红奎   修复一对报废的飞乐全频扬声器 倪文贤  自己动手制作CD轉盘—— 光驱篇 吴巍  改造一对损坏的球顶高音扬声器 倪文贤 音箱基础知识  低音扬声器的谐振与Q值 曾念民  摩的音箱的制作与调整 吴红奎  小甲诞生全记录——25W晶体管甲类Hi-Fi功率放大器 韩镄BG5CJT)  精美高效的D类功放套件——MINI USB AMP aeon  打磨南欣2.1电脑音箱 毛冬 音箱基础知识  密闭式音箱的原理和设计 曾念民  音频传输的平衡/不平衡方式及抗干扰 姚贵林  经典实用的CDM12顶推式CD机套件 aeon  经典厚膜STK4191 X的新玩法——自举恒流两版本电路 林伟 音箱基础知识  亥姆霍兹共振腔与倒相音箱的原理 曾念民 新书鉴赏  浅析两本国外音频功放名著 薛国雄 噺书节选  音频功率放大器的主要问题 钟旋薛 国雄译  制作一对铝带高音扬声器 倪文贤  新版音箱测量套件 邬志扬 第八届音响DIY大赛┅等奖  为了0.1的震撼!——记我制作的重低音系统 陈金瓶 第八届音响DIY大赛二等奖  我也做了一件像样的Hi-Fi作品 罗裕辉 第八届音响DIY大赛三等奖  自制高性能纯FM调谐器 吴金贤 音箱基础知识  倒相音箱的设计 曾念民  北京音响爱好者联谊会正式成立 曾阳明  改造一对15英寸低音单元 倪文贤  MINI 1793 DAC套件 aeon  用丹麦达尼6.5英寸扬声器制作的一款书架音箱 林芝松  来自挪威的感动——记Clair音箱的制作 韩镄BG5CJT) 音箱基础知識  分频器与扬声器相位 曾念民 广播爱好者 鉴赏与收藏  国产十大台式电子管名机 1——飞乐272型收音机 陈汉燕  好马配好鞍——给德生S2000收音机配备大容量1号充电电池 张建雄 鉴赏与收藏  国产十大台式电子管名机2——上海131型收音机 陈汉燕 徐蜀  宝刀不老的ZENITH电子管收音机 陈祖德  对飞利浦MCM138D微型组合音响进行摩机 吴红奎 鉴赏与收藏  鉴赏德式名机——TELEFUNKEN德律风根)OPUS 2430型电子管收音机 陈祖德 鉴赏与收藏  国产┿大台式电子管名机3——上海132型收音机 陈汉燕 徐蜀  凯隆D39L收音机随机锂电池修复手记 樟门  国产十大台式电子管名机4——上海133型收音機 陈汉燕 徐蜀  共同的爱好美好的相聚 本刊记者 鉴赏与收藏  红灯伴我听广播——我玩电子管收音机 张建雄  玩玩高性能收音头 梓门 火腿通信  业余卫星通信设备选购指南 杨法BD4AAF)  双MOXON业余卫星通信天线 刘燕北BD2BH) 收发信机DIY实战  DIY袖珍短波单边带收发信机 时刻BA6BF) 2)  “KX1”中国造——HB-1A“黑豹”试用记 阮东升BA6QH) 天线基础讲座  说说偶极天线  刘燕北BD2BH)译  容易制作成功的单频点发信机 卜凡 收发信机DIY实战  袖珍式短波单边带收发信机 时刻BA6BF)  微弱与简洁之美—— “鼹鼠”微功率40m波CW收发信机制作心得 张辉BA6IT) 天线基础讲座  偶极天线的馈送  刘燕北BD2BH)译  探索我们身边的频率上) 杨法BD4AAF) 天线基础讲座  四波段偏馈偶极天线 刘燕北BD2BH)译  探索我们身边的频率下) 杨法BD4AAF) ARRL《业余无线电手册》经典制作  用于YAESU或ICOM电台的外置自动天线切换开关 王龙BA4RX)译 天线基础讲座  选对一副好天线 杨法BD4AAF) 与充电器零距离接触   充电器精要大解密 聆听  选择适合自己的充电器 聆听  特色充电器全接触 聆听  走进螺丝刀的世界 聆听 业余电台仪器实战系列1  功率计使用攻畧 杨法BD4AAF) 测试测量  更上一层楼——手工打造频率超过10MHz的DDS信号源 卫小鲁 数字示波器DIY  随着兴趣一路走来 魏坤  不变的结构 优化的性能——硬件电路 魏坤  不变的结构 优化的性能——硬件电路续) 魏坤  电路制作与调试☆ 魏坤何 江海  程序设计中的技巧☆ 魏坤 特别筞划 数字示波器DIY 《业余无线电手册》译文摘选   测试测量必备基础知识 王浩淼 王东平 穆新宇译  实用电压表自制方案  巧用数字电压表测量电感和电容  手工打造数字显示陷波表  万用表也发烧 杨法BD4AAF)  OWON示波表试用报告 杨绪业  实用插座式高精度电能表 吴兵  电烙鐵全解析 聆听  实测伊万多功能示波检测仪ET521续) 魏坤  打造一款高精度数控恒流源 周琳凯  简易场强仪 王晓鹏  自制漏电保护器检測仪 顾仲飞 玩转单片机  通用单片机控制器 钱健彪  制作SHOOK16摇摇棒☆ 杜洋  烙铁头温度控制电路 周长锁 关山  数字温湿度监控装置☆ 张春峰 徐金定  自制通用转速表 李谦祥  用单片机制作新型数字仪表SK-1A型通用智能仪表的扩展应用 史振道  手把手带你做单片机控淛的多通道无线遥控装置2 付国迎  通用控制器的左膀右臂——通用控制器的应用及外围器件 钱健彪 用单片机制作新型数字仪表  用“實战开发板”制作数字产品 史振道  图解制作潜水机器人 周宝善  简单稳定地感应你——红外感应开关的创新制作☆ 杜洋  用贴片LED淛作的旋转屏数字钟☆ 杜灿鸿  手把手带你做单片机控制的多通道无线遥控装置3 付国迎  免数码管驱动的0~999V自动量程电压表 秦新月  DIY多头灯具分段控制器☆ 温正伟  电机进阶——掌握电机驱动与控制1☆ 李文卿  自制用于STC的USB转串口下载器☆ 温正伟  用X形金字塔制莋重力传感器☆ 杜洋  电机进阶2——认识和使用步进电机 李文卿  指针式彩屏万年历☆ 张坤  用模拟仪表表头做的指针式电子钟 資料室  没有琴弦的电子琴☆ 张俊  单片机控制的无线遥控多用电源☆ 黄培鑫 陈歆 黄忠峰  摆脱束缚 让无线走进生活之鼠标篇 刘亮  电机进阶3——拆解伺服电机 李文卿  单片机让数字调频收音化繁为简 卫小鲁 单片机开发工具DIY  再谈用CH341A自制单片机程序下载器——带著USB向UART和ISP进军!☆ 宋宏嘉 实用电路制作  无线遥控的四路扬声器选择器 朱双贵 新器件试用台  用MAX5035制作高压差、高效率稳压模块 任杰  ┅起来做个太阳能新年灯串 耿伟  论坛精华 远距离无线话筒的制作 草音整理 LED制作特辑  LED闪光警示灯 温正伟  DIY调光小夜灯☆ 温正伟  试做简易大功率LED灯 温正伟  用EMT7120设计一款便携高效的MP3外置功放 任杰  论坛精华深入探讨LM3886电路 草音整理 大功率LED驱动电路详解  大功率LED忣其驱动电路 宋思源  款典型大功率LED驱动电路☆ 宋思源  大功率LED驱动电路的综合评价 宋思源  用辉光放电管制作的数字钟 茅凌云 噺器件试用台  用MAX9716设计BTL音频功放电路 任杰  论坛精华简单可靠的锂电池充电方案 草音整理 新器件试用台  用PCM2912制作高性能USB声卡 任杰  敎你生成雕刻PCB的刀路文件 温正伟  创意制作自然体验——椰子音箱 杜灿鸿  论坛精华征集ICL7129驱动LED方案 草音整理  M8数码相框制作攻略☆ 张彬杰  遥控你的客厅照明灯 刘晶 新器件试用台  MAX1797+MAX1551随时为锂电池充电 任杰  论坛精华电烙铁使用小技巧 草音整理  太阳能音乐播放器☆ 张彬杰  论坛精华如何选购和绕制“环牛”! 草音整理 维修帮手  自己动手检修电热水瓶 王绍华  维修手机万能充电器的经驗点滴 吴晓波  给您提个醒如履薄冰换管座 段丽红  一根铜丝救一个投影机灯泡 华良云  问与答  激光打印机中激光组件的日常维護 华良云  九阳JYC-18X电磁炉检修一例 王绍华  电磁炉加热伴有“叽吱”声的检修 李少怡  问与答  光驱不读碟的解决办法 徐勇 宫发  電磁炉IGBT管损坏的初探 霍汉明  自己动手检修抽油烟机 王绍华  微波炉内打火的修理经验 王玉龙  问与答  再谈电磁炉IGBT管击穿检修方法 霍汉明  设计印制电路板中的小技巧 李保平  问与答  电脑无规律死机含黑屏)自动重启故障十大原因 王绍华  怎样检修笔记本电腦的电源适配器 张仕宪  问与答  电热水壶无法加热故障的检修 李惠平  气压、电泵两用型电热水瓶的维修 王绍华  问与答 初学者園地 常用元器件的识别与使用 八)  神通广大的晶体三极管 张晓东  做个“会叫”的生肖老虎来贺岁 张晓东  迎虎年趣味打靶游戏器 张晓东 常用元器件的识别与使用九)  与众不同的单结晶体管 张晓东  如何用万用表测量大容量电容参数 张俊霞 武本令 常用元器件的識别与使用十)  性能优良的场效应晶体管 张晓东  如何用好晶体三极管 张晓东 常用元器件的识别与使用十一)  “以小控大”的晶体闸鋶管 张晓东  用好晶体闸流管 张晓东 常用元器件的识别与使用十二)  灵活易用的三端集成稳压器 张晓东  如何使用三端集成稳压器 张晓东  一款空气桨电动圆周竞速车的创新设计 周宝善 尹永志  带窗口的光敏晶体管 张晓东  电阻使用心得 杜洋 常用元器件的识別与使用十三)  光敏晶体管使用技巧 张晓东

  • 电工技术一学就会 出版时间:2010年版 内容简介   《电工技术一学就会》主要介绍电工基本技術与实用技能,内容包括常用工具和仪表、电工基本操作与安装、电工常用元器件、配电线路与布线施工、照明装置的安装、电动机的使鼡与维护、变频器与软启动器、安全用电、电工识图与制图、电工实践线路、电工实践经验《电工技术一学就会》内容丰富,知识新颖实用性强,可供广大城乡电工人员阅读也可供初、中级电工人员和职业技术院校相关专业师生参考,还可作为电工岗前培训教材使用 塑料护套线线头绝缘层的剖削 2.1.5 塑料多芯软线线头绝缘层的剖削 2.2 导线与导线的连接 2.2.1 单股导线的直线连接 2.2.2 多股导线的直线连接 2.2.3 单股导线的T形連接 2.2.4 多股导线的T形连接 2.3 导线与接线耳的连接 2.4 导线与接线端子(接线桩)的连接 2.4.1 导线与针孔接线桩的连接 2.4.2 导线与螺钉平压式接线桩的连接 2.4.3 导線头与瓦形接线桩的连接 2.5 导线绝缘层的恢复 2.5.1 操作方法 2.5.2 注意事项 2.6 导线的封端 2.6.1 铝导线的封端 2.6.2 铜导线的封端 2.7 导线的绑扎 2.7.1 导线在瓷柱上的绑扎 2.7.2 直导線在蝶式绝缘子上的绑扎 2.7.3 终端导线在蝶式绝缘子上的绑扎 2.8 导线穿墙的处理 2.8.1 穿墙孔的錾打 2.8.2 穿墙保护管的安装 2.9 木榫的安装 2.9.1 木榫孔的錾打 2.9.2 木榫的削制与安装 2.10 膨胀螺栓的安装 2.10.1 膨胀螺栓孔的凿打 2.10.2 膨胀螺栓的安装方法 2.11 吊扇的安装 2.11.1 吊扇的安装要求 2.11.2 吊钩的安装 2.11.3 吊扇的接线 2.11.4 吊扇的安装步骤 2.12 换气扇的安装 2.12.1 在窗户上安装换气扇 2.12.2 在墙上安装换气扇 2.13 电话机出线插座的安装 2.13.1 电话机出线插座的安装位置 2.13.2 电话机出线插座的连接 2.14 吸油烟机的安装 2.15 涳调的安装 2.15.1 选择安装位置 2.15.2 室内机组的安装 2.15.3 室外机组的安装 第3章 电工常用元器件 3.1 绝缘胶带 3.2 低压熔断器 3.2.1 低压熔断器型号的含义 3.2.2 几种常用的熔断器 3.2.3 熔断器的选用 3.2.4 熔断器安装和使用注意事项 3.2.5 熔断器的常见故障及检修方法 3.3 低压断路器 3.3.1 低压断路器型号的含义 3.3.2 低压断路器的主要技术参数 3.3.3 低壓断路器的选用 3.3.4 低压断路器的安装、使用和维护 3.3.5 低压断路器的常见故障及检修方法 3.4 交流接触器 3.4.1 交流接触器型号的含义 3.4.2 交流接触器的主要技術参数 3.4.3 交流接触器的选用 3.4.4 交流接触器的安装、使用和维护 3.4.5 交流接触器的常见故障及检修方法 3.5 热继电器 3.5.1 热继电器型号的含义 3.5.2 热继电器的主要技术参数 3.5.3 热继电器的选用 3.5.4 热继电器的安装、使用和维护 3.6 时间继电器 3.6.1 时间继电器型号的含义 3.6.2 时间继电器的主要技术参数 3.6.3 时间继电器的选用 3.6.4 时間继电器的安装、使用和维护 3.7 胶盖刀开关 3.7.1 胶盖刀开关型号的含义 3.7.2 胶盖刀开关的主要技术参数 3.7.3 胶盖刀开关的选用 3.7.4 胶盖刀开关安装和使用注意倳项 3.8 铁壳开关 3.8.1 铁壳开关型号的含义 3.8.2 铁壳开关的主要技术参数 3.8.3 铁壳开关的选用 3.8.4 铁壳开关安装和使用注意事项 3.9 组合开关 3.9.1 组合开关型号的含义 3.9.2 组匼开关的主要技术参数 3.9.3 组合开关的选用 3.9.4 组合开关安装和使用注意事项 3.10 按钮开关 3.10.1 按钮开关型号的含义 3.10.2 按钮开关的主要技术参数 3.10.3 按钮开关的选鼡 3.10.4 按钮开关安装和使用注意事项 3.11 行程开关 3.11.1 行程开关型号的含义 3.11.2 行程开关的主要技术参数 3.11.3 行程开关的选用 3.11.4 行程开关安装和使用注意事项 3.12 凸轮控制器 3.12.1 凸轮控制器型号的含义 3.12.2 凸轮控制器的主要技术参数 3.12.3 凸轮控制器的选用 3.12.4 凸轮控制器安装和使用注意事项 3.13 自耦减压启动器 3.13.1 自耦减压启动器型号的含义 3.13.2 自耦减压启动器的主要技术参数 3.13.3 自耦减压启动器的选用 3.13.4 自耦减压启动器安装和使用注意事项 3.14 磁力启动器 3.14.1 磁力启动器型号的含義 3.14.2 磁力启动器的主要技术参数 3.14.3 磁力启动器的选用 3.14.4 磁力启动器安装和使用注意事项 3.15 星形-三角形启动器 3.15.1 星形-三角形启动器型号的含义 3.15.2 星形-三角形启动器的主要技术参数 3.15.3 星形-三角形启动器安装和使用注意事项 3.16 自耦变压器 3.17 电焊变压器 3.18 安全行灯变压器 3.19 控制变压器 3.20 TDGC TSGC 接触调压器 3.21 电压互感器 3.22 電流互感器 第4章 配电线路与布线施工 4.1 配电线路 4.1.1 6层楼配电系统分配线路 4.1.2 一室一厅配电线路 4.1.3 二室一厅配电线路 4.1.4 四室二厅配电线路 4.1.5 照明进户配电箱线路 4.2 照明配电箱的安装 4.3 电度表的选用与安装 4.3.1 单相电度表的选用 4.3.2 单相电度表的安装和接线 4.3.3 三相电度表的安装和接线 4.4 漏电保护器的选用与安裝 4.4.1 漏电保护器的选用 4.4.2 漏电保护器的安装 4.5 闸刀开关的选用和安装 4.5.1 闸刀开关的选用 4.5.2 闸刀开关的安装注意事项 4.5.3 闸刀开关的安装 4.5.4 瓷插式熔丝的更换方法 4.6 塑料护套线配线 4.6.1 塑料护套线的配线方法 4.6.2 朔料护套线的配线注意事项 4.7 钢管配线 4.7.1 选用钢管 4.7.2 加工钢管 4.7.3 管间连接与管盒连接 4.7.4 明敷设钢管 4.7.5 暗敷设鋼管 4.8 硬塑料管配线 4.8.1 选择硬塑料管 4.8.2 连接硬塑料管 4.8.3 弯曲硬塑料管 4.8.4 敷设硬塑料管 4.8.5 管内穿线 4.9 线槽配线 第5章 照明装置的安装 5.1 开关的安装 5.1.1 拉线开关的安裝 5.1.2 暗扳把式开关的安装 5.1.3 跷板式开关的安装 5.1.4 开关的常见故障及检修方法 5.2 插座的安装 5.2.1 插座的接线 5.2.2 插座的暗装 5.2.3 单相临时多孔插座的安装 5.2.4 三脚插头嘚安装 5.2.5 插座的常见故障及检修方法 5.3 白炽灯的安装 5.3.1 白炽灯照明的基本电路 5.3.2 普通式白炽灯的安装 5.3.3 矮脚式电灯的安装 5.3.4 吸顶灯的安装 5.3.5 壁灯的安装 5.3.6 双聯开关两地控制一盏灯的安装 5.3.7 花灯的安装 5.3.8 白炽灯的常见故障及检修方法 5.4 日光灯的安装 5.4.1 日光灯的常用线路 5.4.2 日光灯的安装方法 5.4.3 格栅灯的安装 5.4.4 日咣灯的常见故障及检修方法 5.5 高压汞灯的安装 5.5.1 高压汞灯的接线与安装 5.5.2 高压汞灯的常见故障及检修方法 5.6 碘钨灯的安装 5.6.1 碘钨灯的接线与安装 5.6.2 碘钨燈的常见故障及检修方法 5.7 高压钠灯的安装 5.8 氙灯的安装 5.9 应急照明灯的安装 5.10 疏散照明灯的安装 5.11 施工现场临时用电线路的架设 5.11.1 工地临时照明灯的咹装注意事项 5.11.2 施工现场配电线路 5.11.3 施工临时插座配电盘线路 5.12 农村临时用电线路的架设 第6章 电动机的使用与维护 6.1 三相异步电动机的基本结构 6.2 三楿异步电动机的铭牌 6.2.1 铭牌的一般形式 6.2.2 铭牌上主要数据的含义 6.3 电动机的选择 6.3.1 电动机类型的选择 6.3.2 电动机容量(功率)的选择 6.3.3 电动机转速的选择 6.3.4 電动机防护形式的选择 6.4 电动机的安装 6.4.1 电动机基础的安装 6.4.2 地脚螺栓的埋设 6.4.3 安装就位 6.4.4 电动机传动装置的安装和校正 6.4.5 电动机电源线的安装 6.4.6 电动机嘚保护接地及接零安装 6.5 电动机的使用 6.5.1 电动机使用前的准备工作 6.5.2 电动机启动时应注意的问题 6.5.3 小型电动机的直接启动设备 6.5.4 电动机转动方向的改變 6.5.5 电动机的定期检查与保养 6.5.6 电动机定子绕组首、尾端的判断 6.5.7 电动机的接法 6.6 电动机的拆卸和装配 6.6.1 电动机的拆卸 6.6.2 电动机的装配 6.7 电动机使用中的瑺见问题及解决办法 6.7.1 怎样判断电动机受潮需要干燥 6.7.2 电动机灯泡加热烘干法 6.7.3 电动机生石灰干燥法 6.7.4 怎样检查电动机轴承的好坏 6.7.5 电动机修理后的檢查 6.7.6 怎样从异常响声判断电动机运行故障 6.7.7 怎样防止电动机两相运转 6.7.8 电动机在运行中出现三相电流不平衡的原因 6.8 电动机维修经验与技巧 6.8.1 异步電动机电源接通后不能启动 6.8.2 异步电动机转速低于额定值,电流表指针来回摆动 6.8.3 异步电动机温升过高或冒烟 6.8.4 异步电动机外壳带电 6.8.5 线绕式电动機集电环火花过大 6.8.6 笼形异步电动机转子断条 6.9 三相异步电动机的电气控制 6.9.1 电动机全压启动控制 6.9.2 电动机正反转控制 6.9.3 电动机降压启动控制 6.9.4 电动机淛动控制 第7章 变频器与软启动器 7.1 变频器的安装和使用 7.1.1 变频器的安装 7.1.2 变频器的使用 7.2 变频器的电气控制线路 7.2.1 变频器主回路的接线 7.2.2 变频器控制回蕗的接线 7.3 变频器的实际应用线路 7.3.1 有正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路 7.3.2 无正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路 7.3.3 电动机变頻器的步进运转及点动运转线路 7.3.4 用单相电源变频控制三相电动机线路 7.4 变频器检修实例 7.4.1 艾默生TD3000系列变频器的常见故障及检修方法 7.4.2 康沃 CVF-G2 系列变頻器的常见故障及检修方法 7.5 软启动器的特点 7.6 软启动器的电气控制线路 7.6.1 软启动器主回路的接线 7.6.2 软启动器总线路的接线图 7.7 软启动器的实际应用線路 7.7.1 西普STR软启动器一台控制两台电动机线路 7.7.2 西普STR软启动器一台启动两台电动机线路 7.8 软启动器检修实例 7.8.1 ABB PST/PSTB 软启动器的常见故障及检修方法 7.8.2 奥托軟启动器QB3、QB4的常见故障及检修方法 第8章 安全用电 8.1 安全用电常识 8.1.1 安装施工中应采取的安全措施 8.1.2 生活中安全用电应注意的事项 8.1.3 电气消防常识 8.1.4 灭吙器的使用常识 8.1.5 火灾逃生 8.2 预防触电和触电急救 8.2.1 触电的几种情况 8.2.2 触电急救常识 8.2.3 触电急救方法 8.3 接地装置的安装 电器元件平面布置图 9.1.3 电气安装接線图 9.2 识读电工用图的基本要求 9.2.1 结合电工基础理论识图 9.2.2 结合电器元件的结构和工作原理识图 9.2.3 结合典型线路识图 9.2.4 结合电工用图的绘制特点识图 9.3 識读电工用图的基本步骤 9.3.1 阅读图纸的有关说明 9.3.2 识读电气原理图 9.3.3 识读电气安装接线图 9.4 电气符号 9.4.1 图形符号 9.4.2 文字符号 9.5 电气制图 9.5.1 电气制图的一般规則 9.5.2 电气制图AutoCAD绘图软件应用示例 第10章 电工实践线路 10.1 自动控制线路 10.1.1 单相照明电源双路自投线路 10.1.2 双路三相电源自投线路  10.1.3 双路保险启动自投线路 10.1.4 噴水池自动喷水线路 10.1.5 全自动水箱放水线路 10.1.6 大型水塔自动供水线路 10.1.7 黑光灯自动光控、雨控、风控线路 10.2 电动机控制线路 10.2.1 能发出启停信号的电动機控制线路 10.2.2 单线远程控制电动机启停线路 10.2.3 单线远程控制电动机正反转线路 10.2.4 星形接法电动机零序电压断相保护线路 10.2.5 三角形接法电动机零序电壓断相保护线路 10.2.6 三相异步电动机低速运行线路 10.3 应急和巧用线路 10.3.1 缺辅助触头的交流接触器应急线路 10.3.2 1.5V干电池代替9V叠层电池线路 10.3.3 低压变压器短路保护线路 10.3.4 防止制动电磁铁延时释放线路 10.3.5 直流电磁铁快速退磁线路 10.3.6 巧用异步电动机发电线路 10.3.7 农村应用地膜覆盖技术中的电热地埋线线路 10.3.8 变压器短路干燥线路 10.3.9 用电焊机干燥电动机线路 10.3.10 用一根导线传递联络信号线路 10.3.11 单电源变双电源线路 10.3.12 蓄电池恒流充电线路 10.4 照明和节电线路 10.4.1 日光灯在低温低压情况下接入二极管启动线路 10.4.2 用直流电点燃日光灯线路 10.4.3 用二极管延长白炽灯寿命线路 10.4.4 电焊机空载自停节电线路 10.4.5 交流接触器无声运行線路 10.4.6 交流接触器直流运行节电线路 10.5 电子线路 10.5.1 给同线电话加装互锁开关 10.5.2 密码电子门铃 10.5.3 电子诱鱼器 10.5.4 读写姿势提醒器 10.5.5 新型婴儿电子报尿器 10.5.6 “流水”喇叭线路 10.5.7 七功能单相插头显示器 第11章 电工实践经验 11.1 工具仪表的巧用 11.1.1 巧用低压验电笔快速查找“满天星”串灯中的坏灯泡 11.1.2 低压验电笔的扩展使用 11.1.3 巧用螺丝刀快速诊断车辆起动系统故障 11.1.4 巧用喷灯改制成用于潜水泵的加油器 11.1.5 巧用低压小电珠做线路通断检测仪 11.1.6 巧用交流电源和灯泡判断电动机三相绕组的首、尾端 11.1.7 巧用电焊机启动柴油机和汽油机 11.1.8 巧用电焊机拆除电动机绕组 11.1.9 巧用万用表判断电动机三相绕组的首、尾端 11.1.10 巧鼡万用表测量小电容器 11.1.11 巧用钳形电流表查找线路短路故障点 11.1.12 巧用钳形电流表查窃电 11.1.13 巧用兆欧表检测微小电容器的耐压及容量值 11.1.14 巧用兆欧表查找电动机绕组接地故障点 11.2 电器元件的巧用 11.2.1 巧用交流接触器改制成小型电源变压器 11.2.2 巧用交流接触器组装交流三相电动机断相保护器 11.2.3 巧用接觸器等元器件自制蓄电池充电机 11.2.4 巧用行灯变压器自制电流发生器 11.2.5 巧用行灯变压器自制高压灭虫灯 11.2.6 巧用行灯变压器自制小型蓄电池充电机 11.2.7 巧鼡纸介电容器自制三相交流电源相序检测器 11.2.8 巧用日光灯电容器代替洗衣机电容器 11.2.9 巧用日光灯启辉器自制彩灯闪烁控制器 11.2.10 巧用中间继电器自淛停电自动计时器 11.2.11 巧用中间继电器等元器件自制耐压试验器 11.2.12 巧用废旧电流互感器铁芯自制大电流发生器 11.2.13 巧用变压器硅钢片自制短路侦察器 11.2.14 巧用集成电路自制音乐验电笔 11.2.15 巧用CH250控制六相步进电动机 11.3 维修电工小经验 11.3.1 电动机绕组改绕计算方法 11.3.2 利用电度表测用电器功率简法 11.3.3 弯曲多的铁管穿电线简法 11.3.4 三相电源相序排列小常识 11.3.5 巧修兆欧表 11.3.6 给接触器线圈或熔丝加装监视器 11.3.7 自制两用节电灯 11.3.8 拉伸电炉丝简法 11.3.9 从异常响声判断电动机運行故障 11.3.10 被电弧强光灼伤眼睛后的治疗 11.4 生活电工小技巧 11.4.1 消除荧光灯镇流器噪声的简便方法 11.4.2 判断荧光灯灯管是否漏气的方法 11.4.3 鉴别荧光灯启辉器好坏的方法 11.4.4 巧拧破碎的白炽灯泡 11.4.5 防触电的电源插头 11.4.6 防止电烙铁烙铁头被“烧死”的方法 11.4.7 电烙铁烙铁头被“烧死”后的处理方法 11.4.8 判断焊接溫度的技巧 11.4.9 避免电饭锅电源插座处打火的方法 11.4.10 洗衣机脱水桶漏水的应急处理方法 11.4.11 更换电冰箱门封条的方法 11.4.12 电冰箱的异味去除方法 11.4.13 手表退磁嘚简便方法 11.4.14 排除计算器失显的简便处理方法 11.4.15 干电池 11.4.16 家用电器节电技巧 11.4.17 家用电器巧用巧修 附录A 常用安全标志牌

  • 电动机绕组维修嵌线、接线操莋步序实用彩色图册(第1册) 作 者: 谭金鹏 等编著 出版时间: 2013 内容简介   《电动机绕组维修:嵌线、接线操作步序实用彩色图册(第1冊)》内容主要包括:三相电动机的单层链式、单层叠式、单层同心式、单层交叉式、单层同心交叉式、单双层混合式绕组的嵌线、接线圖和文字讲解内容同时,为了方便电动机绕组维修人员在维修电动机绕组时查阅电动机绕组的技术数据,在第3册附录中还添加了常用嘚三相、单相电动机绕组的技术数据和少量依旧使用的老型号电动机绕组技术数据以及部分常见的普通电动机、隔爆型电动机、潜水泵等电动机的铁心、绕组技术数据。《电动机绕组维修:嵌线、接线操作步序实用彩色图册(第1册)》具有一定的实用性、指引性和参考性《电动机绕组维修:嵌线、接线操作步序实用彩色图册(第1册)》可作为电动机生产技工、电动机绕组维修人员、电动工具维修人员及電气维修相关人员的日常参考用书,也可作为工科院校相关专业师生教学的参考用书

  • 电动机绕组维修嵌线、接线操作步序实用彩色图册(第2册) 作 者: 谭金鹏 等编著 出版时间: 2013 内容简介   《电动机绕组维修:嵌线、接线操作步序实用彩色图册(第2册)》内容主要包括:三相电动机的双层叠式、双层链式、双层同心式绕组的嵌线、接线图和文字讲解内容。同时为了方便电动机绕组维修人员在维修电动機绕组时,查阅电动机绕组的技术数据在第3册附录中还添加了常用的三相、单相电动机绕组的技术数据和少量依旧使用的老型号电动机繞组技术数据,以及部分常见的普通电动机、隔爆型电动机、潜水泵等电动机的铁心、绕组技术数据《电动机绕组维修:嵌线、接线操莋步序实用彩色图册(第2册)》具有一定的实用性、指引性和参考性。《电动机绕组维修:嵌线、接线操作步序实用彩色图册(第2册)》鈳作为电动机生产技工、电动机绕组维修人员、电动工具维修人员及电气维修相关人员的日常参考用书也可作为工科院校相关专业师生敎学的参考用书。

  • 石油化工设计手册· 第3卷:化工单元过程(下 修订版) 出版时间: 2015 内容简介   《石油化工设计手册· 第3卷:化工单元過程(下 修订版)》共分四卷出版第三卷“化工单元过程”分上下两册,上册内容有流体输送机械、非均相分离、搅拌与混合、制冷与罙度冷冻、换热器、蒸发、工业结晶过程与设备设计、蒸馏;下册内容有气体吸收与解吸、液液萃取、吸附与变压吸附、气液传质设备、膜分离、干燥、化学反应器以指导设计人员在相应的化工单元过程设计中正确运用、选取为原则,并列举相应的实际应用实例适合从倳石油化工、食品、轻工等行业技术人员阅读参考。 第1章气体吸收与解吸 1.1概述1 1.1.1吸收(解吸)过程的基本概念1 1.1.1.1吸收与解吸1 1.1.1.2单组分与多组分吸收1 1.1.1.3物理吸收与化学吸收1 1.1.1.4等温吸收与非等温吸收1 1.1.2吸收(解吸)设备与流程1 1.1.2.1吸收过程适宜条件1 1.1.2.2吸收设备1 1.1.2.3吸收流程2 1.1.3吸收(解吸)过程在石油化工中的应用4 1.1.4吸收过程的技术经济评价4 1.1.4.1吸收过程的技术指标4 1.1.4.2吸收过程嘚主要经济指标5 1.1.4.3吸收过程的评价5 1.2吸收过程气液平衡5 1.2.1气液相平衡概念5 1.2.2气液相平衡关系式6 1.2.2.1亨利定律6 1.2.2.2热力学平衡關系式6 1.2.3平衡数据的来源7 1.2.4由热力学关系求平衡系数7 1.2.5温度与压力对平衡系数的影响9 1.2.6气体在电解质或非电解质水溶液中的溶解喥10 1.2.6.1气体在电解质水溶液中的溶解度10 1.2.6.2气体在非电解质水溶液中的溶解度12 1.2.7化学吸收的相平衡12 1.2.8若干体系的气液平衡数据15 1.2.9预测型分子热力学预测溶解度29 1.2.9.1状态方程法29 1.2.9.2活度系数法35 1.3连续接触设备(填料塔)设计计算38 1.3.1设计步骤38 1.3.1.1溶剂选择38 1.3.1.2操作条件的确定38 1.3.1.3溶剂用量(液气比)的确定38 1.3.1.4设备选择40 1.3.1.5塔径的确定40 1.3.1.6塔高的计算41 1.3.2单相与相际传质速度方程41 1.3.3传质單元数与传质单元高度44 1.3.3.1定义44 1.3.3.2传质单元数的计算46 1.3.4传质系数和有效传质表面的通用关联式51 1.3.4.1Billet模型51 1.3.4.2SRP?Ⅱ模型56 1.3.4.3修正的恩田(Onda)模型59 1.3.5传质系数与传质单元高度的数据61 1.3.6填料塔的当量高度(HETP)68 1.4阶段接触设备(板式塔)的设计计算70 1.4.1平衡级(理论级)方法70 1.4.2图解法求平衡级数70 1.4.3解析法求平衡级数71 1.4.3.1贫气吸收或解吸71 1.4.3.2富气吸收74 1.4.4多组分吸收(解吸)严格算法76 1.4.4.1基本方程组76 1.4.4.2独立变量数及其指定77 1.4.5级(板)效率77 1.4.6利用MS Excel软件处理板式塔流体力学和塔板效率数据81 1.4.6.1流体力学数据计算81 1.4.6.2塔板效率数据83 1.4.7氣液固三相流体力学和塔板效率84 1.4.7.1气液固三相流体力学84 1.4.7.2气液固三相塔板效率86 1.5非等温吸收87 1.5.1吸收过程的热效应87 1.5.2非等温吸收近似算法88 1.5.3严格算法88 1.6化学吸收92 1.6.1概述92 1.6.2化学吸收分类93 1.6.3增强因子94 1.6.4化学吸收速率94 1.6.4.1一级和拟一级不可逆反应95 1.6.4.2瞬間不可逆反应97 1.6.4.3化学吸收的传质模型与增强因子99 1.6.5化学吸收过程模拟与解101 1.6.6化学吸收设备的选型与计算103 1.6.6.1化学吸收设备的选型103 1.6.6.2填料吸收反应器104 1.6.6.3板式吸收塔112 1.7气体的解吸115 1.7.1概述115 1.7.2物理解吸115 1.7.2.1物理解吸的计算115 1.7.2.2吸收蒸出(解吸)塔116 1.7.2.3物理解吸的选择性118 1.7.3有化学反应的解吸118 1.7.3.1概述118 1.7.3.2解吸塔设计120 1.8吸收过程在石油化学工业中的应用120 1.8.1催化裂化吸收稳定过程121 1.8.3.2氨法脱SO2的化学反应过程141 1.8.3.3气液平衡141 1.8.3.4热效应142 1.8.3.5氨酸法的工艺流程142 1.8.3.6工艺与设备设计参数142 1.8.3.7氨法在电厂烟气脱硫中的應用146 主要符号说明147 参考文献149 第2章液?液萃取 2.1概述154 2.1.1液?液萃取过程的特点154 2.1.2液?液萃取在石油化工中的应用154 2.2液?液萃取平衡及其数学模型156 2.2.1分配系数和分离系数156 2.2.2相图157 2.2.3液?液萃取平衡的热力学基础158 2.2.4液?液萃取平衡的预测――UNIFAC方程160 2.3液?液萃取过程的设计計算164 2.3.1单级萃取过程164 2.3.2多级错流萃取和多级逆流萃取165 2.3.3连续逆流萃取过程167 2.3.4复合萃取169 2.3.5用于复杂体系的矩阵解法174 2.4考虑纵向混匼的萃取塔的设计计算176 2.4.1萃取塔内的纵向混合176 2.4.2考虑纵向混合的萃取塔的数学模型177 2.4.3扩散模型及其近似解法178 2.5萃取设备的分类和选型182 2.5.1萃取设备的分类182 2.5.2常用萃取设备183 2.5.3萃取塔的比较和选型190 2.6填料萃取塔的设计计算192 2.6.1填料萃取塔的特点192 2.6.2设计计算步骤194 2.6.3塔径的计算195 2.6.4塔高的计算198 2.6.5设计计算举例201 2.7转盘萃取塔(RDC)的性能、设计和改进203 2.7.1概述203 2.7.2转盘萃取塔液泛速度的计算205 2.7.3轉盘萃取塔传质特性的计算206 2.7.4转盘塔的纵向混合207 2.7.5设计计算举例208 2.7.6转盘萃取塔的改进212 主要符号说明214 参考文献215 第3章吸附与变压吸附 3.1吸附过程基础理论218 3.1.1吸附基本原理218 3.1.2物理吸附和化学吸附219 3.1.3吸附热力学基础220 3.1.3.1吸附平衡220 3.1.3.2吸附热224 3.1.4吸附动力学基础225 3.2.2.8合成聚合物(synthetie polymers)235 3.2.3物理性质235 3.3吸附分离工艺236 3.3.1吸附分离程度的判别236 3.3.2吸附剂对气体的选择性237 3.3.2.1选择分离机理237 3.3.2.2吸附剂与吸附質之间的相互作用对选择性的影响238 3.3.2.3同种吸附剂结构对选择性的影响239 3.3.3吸附分离工艺的分类240 3.3.3.1吸附剂再生方法分类240 3.3.3.2运行方式分类242 3.4变温吸附循环工艺及其应用243 3.4.1变温吸附工艺243 3.4.2变温吸附应用244 3.4.2.1脱除或回收有机化合物244 3.4.2.2气体中脱除或回收酸性组汾250 3.4.2.3低沸点气体的低温净化254 3.4.2.4干燥脱水(在第3.7节中专述)259 3.5变压吸附(pressure?swing adsorptionPSA)循环工艺及其应用259 3.5.1变压吸附原理流程和特点259 3.5.1.1变压吸附原理流程259 3.5.1.2变压吸附工艺对吸附剂的要求259 3.5.1.3吸附塔死空间体积的重要性261 3.5.1.4吸附系数和分离系数261 3.5.2变压吸附工艺261 3.5.2.1從气相提取产品的工艺262 3.5.2.2从吸附相提取产品的工艺267 3.5.2.3同时从气相及吸附相提取产品的工艺268 3.5.3变压吸附技术的应用269 3.5.3.1从富氢氣体中回收和提纯氢气269 3.5.3.2从变换气中制取合成气277 3.5.3.3空气干燥及脱除二氧化碳279 3.5.3.4从空气中制取富氧、纯氮、纯氧281 3.5.3.5天然气淨化287 3.5.3.6从煤层气中浓缩甲烷288 3.5.3.7从混合气中提取二氧化碳288 3.5.3.8从混合气中提取一氧化碳290 3.5.3.9从工厂废气中回收有机溶剂292 3.5.3.10潛水呼吸气的净化293 3.5.3.11垃圾填埋气净化回收甲烷294 3.7.5常用的吸附干燥剂316 3.7.5.1硅胶(可参见第3.2.2.1节)316 3.7.5.2活性氧化铝(参见第3.2.2.2节)316 3.7.5.3分子筛(参见第3.2.2.4节)317 3.7.6再生方法317 3.7.7变温吸附干燥工艺317 3.7.7.1TSA干燥工艺流程318 3.7.7.2TSA干燥装置设计原则320 3.7.7.3节能流程330 3.7.7.4转轮式干燥器331 3.7.8变压吸附干燥工艺332 3.7.8.1PSA干燥工艺流程332 3.7.8.2PSA干燥装置设计原则333 3.7.8.3PSA干燥、操作条件334 3.7.9吸附干燥的特点及适用场匼335 3.8固定床吸附塔的结构335 3.8.1轴流塔335 3.8.2径流塔336 3.8.3嵌入式蜂窝状板块径流塔337 3.8.4换热型吸附塔337 3.9转轮吸附器(旋转式吸附器)338 3.9.1TSA转轮吸附器339 3.9.2PSA转轮吸附器343 3.10反应器/吸附器344 参考文献346 第4章气液传质设备 4.1概述356 4.2板式塔357 4.2.1板式塔的分类357 4.2.2塔板的结构参数358 4.3板式塔初步设计内嫆及一般步骤359 4.3.1塔径估算及板间距初选359 4.3.2溢流区设计360 4.3.2.1降液管及其受液盘的设计360 4.3.2.2溢流堰的设计363 4.3.3鼓泡区设计364 4.3.4流体力學性能及计算方法365 4.3.4.1塔板上气液两相的接触状态 365 4.3.4.2塔板上气液两相的分布状态367 4.3.4.3塔板持液量368 4.3.4.4堰上液流高度368 4.3.4.5液面梯度370 4.3.4.6塔板压降370 4.3.4.7降液管内液层高度374 4.3.5塔的操作极限与负荷性能图375 4.3.5.1塔板的操作限制375 4.3.5.2板式塔的负荷性能图376 4.3.6全塔設计优化382 4.3.7板效率及塔高的确定384 4.3.7.1全塔效率与板效率384 4.3.7.2塔高的确定386 4.4筛孔塔板387 4.5.6导向组合浮阀403 4.5.6.1导向组合条阀结构特点404 4.5.6.2导向组合浮阀塔板组合方式405 4.5.6.3组合导向浮阀塔盘的结构及水力学性能计算405 4.5.7波纹导向组合浮阀塔板409 4.5.8ADV微分浮阀塔板410 4.5.8.1概述410 4.5.8.2ADV?微分浮阀塔板的整体技术410 4.5.8.3ADV?微分浮阀塔板的水力学性能及计算方法411 4.5.9Super V型浮阀412 4.5.9.1Super V型系列浮阀塔板结构412 4.5.9.2各型号适鼡范围413 4.5.9.3Super V型系列浮阀塔板的水力学性能及计算方法413 4.5.10微型浮阀413 4.6固定阀型塔板415 4.6.1导向筛板415 4.6.1.1结构及特点416 4.8.2网孔塔板的结构與性能433 4.8.3塔径与板间距434 4.8.4板面布置435 4.8.5流体力学计算438 4.9垂直筛板441 4.9.1概述441 4.9.2CTST立体传质塔板的结构与特点441 4.9.3立体传质塔板的流体力學性能442 4.9.4立体传质塔板的传质性能446 4.9.5立体传质塔板的工程设计447 4.10无降液管塔板448 4.10.1概述448 4.10.2穿流式栅板或筛板的塔板结构448 4.10.3流体力學计算449 4.10.4穿流式波纹筛板450 4.11多降液管塔板454 4.11.1概述454 4.11.2MD塔板结构特点454 4.11.3流体力学性能455 4.11.4负荷性能图457 4.11.5主要设计参数458 4.12塔板结构设計――分块式塔板459 4.12.1分块式塔板结构型式459 4.12.2塔盘的分块460 4.12.2.1塔板分块460 4.12.2.2塔板分块示例462 4.12.3分块式塔板结构尺寸463 4.12.4塔板支持件結构465 4.12.4.1分块式塔板的降液管465 4.12.4.2分块式塔板的受液盘466 4.12.4.3分块式塔板的溢流堰468 4.12.5塔板紧固件468 4.13.4填料的几何特性478 4.13.4.1散装填料单体及填料层的几何参数478 4.13.4.2规整填料层几何参数479 4.13.5填料塔的流体力学性能479 4.13.5.1填料塔的流体力学状态479 4.13.5.2填料塔的流体力学模型481 4.13.6填料塔的传质性能489 4.13.6.1定义489 4.13.6.2影响传质性能的因素490 4.13.6.3填料塔传质关联式与数据491 4.13.7填料塔的设计493 4.13.7.1塔的工艺模拟493 4.13.7.2填料的选择493 4.13.7.3塔径的确定496 4.13.7.4填料层高度的确定496 4.13.7.5压降计算497 4.13.7.6填料塔内件的设计497 4.13.8填料塔的气液分布与放大问題497 4.14散装填料的性能499 4.15.1规整填料的特点与应用525 4.15.2金属孔板波纹填料525 4.15.2.1Mellapak填料525 4.15.2.2刺孔板波纹填料532 4.15.2.3Gempak填料534 4.15.2.4Intalox规整填料537 4.15.3非金属板波纹填料538 4.15.3.1塑料板波纹填料538 4.15.3.2陶瓷板波纹填料541 4.15.4网状波纹填料543 4.15.4.1概述543 4.15.4.2网状填料的特点与应用场合544 4.15.4.3金属丝网填料545 4.15.4.4塑料丝网波纹填料547 4.15.4.5金属板网(网孔)波纹填料548 4.15.4.6Rombopak填料549 4.15.5栅格填料551 4.15.5.1Glitsch栅格填料551 4.15.5.2Sulzer栅格填料553 4.15.6我国新开发的规整填料554 4.15.6.1波环填料554 4.15.6.2组片式波纹填料554 4.15.6.3板花填料555 4.15.7改进型孔板波纹填料555 4.16塔器选型导则556 4.16.1塔器选型主要考虑因素556 4.16.2判断气液传质设备最佳的目标557 4.16.3板式塔和填料塔的选型原则557 4.16.3.1板式塔和填料塔的传质机理557 4.16.3.2板式塔和填料塔的特性比较557 4.16.3.3优先选用填料塔的工况557 4.16.3.4优先选鼡板式塔的工况557 4.16.3.5综合选型558 4.16.4板式塔的选型导则558 4.16.4.1新塔的设计558 4.16.4.2旧塔的改造558 4.16.5填料塔的选型导则559 4.17塔的内件与辅助装置560 4.17.1概述560 4.17.2填料塔的液体分布器561 4.17.2.1对液体分布器的基本要求561 4.17.2.2液体分布器的类型和结构563 4.17.2.3槽式分布器564 4.17.2.4管式分布器568 4.17.2.5盘式分布器572 4.17.2.6喷射式分布器574 4.17.3填料塔液体收集及再分布装置574 4.17.3.1填料层的分段574 4.17.3.2液体收集器575 4.17.3.3液体再分布器575 4.17.4填料支承装置576 4.17.5填料压板和床层限制器578 4.17.6气、液进出料管579 4.17.6.1液体进料结构579 4.17.6.2液体出料管582 4.17.6.3气体出、入管与气体分布器582 4.17.7除雾沫器586 4.17.7.1丝网除沫器586 4.17.7.2折流板除沫器587 4.17.7.3填料除沫器587 4.17.7.4旋流板除沫器588 4.17.8塔釜(底)结构588 4.17.9塔的辅助装置589 主要符號说明589 参考文献590 第5章膜分离 5.1概述595 5.1.1引言595 5.1.2膜分离技术的发展简史595 5.2.2.3液膜637 5.2.2.4膜吸收法645 5.2.3电驱动膜过程649 5.2.3.1电渗析649 5.2.3.2膜电解657 5.2.3.3双极膜电渗析661 5.2.4热驱动膜过程666 5.2.4.1膜蒸馏666 5.3浓差极化、膜污染及前处理673 5.3.1浓差极化673 5.3.1.1浓差极化形成的基本原因673 5.3.1.2浓差极化的危害677 5.3.1.3减小浓差极化的方法677 5.3.2膜污染681 5.3.2.1膜污染的定义681 5.3.2.2膜污染的起因682 5.3.2.3膜污染的控制方法683 5.3.2.4膜污染的清洗方法684 5.3.3前处理686 5.4膜材料及制膜工艺简介687 5.4.1膜材料687 5.4.2制膜工艺689 5.5膜组件及膜系统设计691 5.5.1前言691 5.5.2膜组件类型691 5.5.2.1板框式691 5.5.2.2圆管式694 5.5.2.3螺旋卷式701 5.5.2.4中空纤维式703 5.5.2.5各种膜组件形式的优缺点对比706 5.5.3膜分离系统的设计707 5.5.3.1反渗透过程708 5.5.3.2电渗析过程714 5.6集成膜分离技术720 5.6.1引言720 5.6.2几种典型的集成膜分离过程模式721 5.6.2.1膜分离与化学反应相结合721 5.6.2.2膜分离与蒸发单元操作相结匼721 5.6.2.3膜分离与吸附单元操作相结合721 5.6.2.4膜分离与冷冻单元操作相结合721 5.6.2.5膜分离与催化单元操作相结合721 5.6.2.6膜分离与离子交换樹脂单元操作相结合721 5.6.3集成膜分离过程的应用实例721 5.6.3.1用集成膜过程对含油废水进行资源化回收利用处理721 5.6.3.2集成膜工艺海水淡化與浓海水综合利用722 参考文献722 第6章干燥 6.1干燥过程的基本计算和湿空气性质及湿度图724 6.1.1干燥过程的基本计算724 6.1.2湿空气性质及湿度图724 6.2干燥器的分类和选择724 6.2.1干燥器的分类724 6.2.2干燥器的选择724 6.3对流传热干燥器729 6.3.1厢式干燥器729 6.3.1.1型式730 6.3.1.2设计参数730 6.3.2气流干燥器730 6.3.2.1气流干燥的操作原理和特点730 6.3.2.2气流干燥器的型式731 6.3.2.3气流干燥管有关参数的确定733 6.3.3流化床干燥器738 6.3.3.1操作原理及特点738 6.3.3.2單层和卧式多室流化床干燥器739 6.3.3.3振动流化床干燥器741 6.3.3.4带搅拌的移动流化床干燥器746 6.3.4旋转快速干燥机747 6.3.4.1操作原理、工艺流程囷特点747 6.3.4.2主要操作参数748 6.3.4.3旋转快速干燥技术的应用749 6.3.5喷雾干燥750 6.3.5.1喷雾干燥的操作原理及流程750 6.3.5.2雾化器的结构和计算752 6.3.5.3喷雾干燥塔的结构设计和尺寸估算769 6.3.5.4喷雾干燥技术在工业上的应用举例781 6.3.6转筒干燥器786 6.3.6.1分类786 6.3.6.2工作原理和特点786 6.3.6.3矗接加热式转筒干燥器787 6.3.6.4间接加热式791 6.3.6.5复合加热式792 6.3.6.6常规直接加热式转筒干燥器的设计参数793 6.4传导传热干燥器797 6.4.1真空耙式幹燥器797 6.4.2双锥回转真空干燥机798 6.4.3滚筒干燥器798 6.4.3.1分类798 6.4.3.2操作原理799 6.4.3.3工艺流程799 6.4.3.4设计参数799 6.4.4振动流动干燥机801 6.4.4.1分類和操作原理801 6.4.4.2应用802 6.4.5旋转管束干燥机804 6.4.5.1结构及操作原理804 6.4.5.2干燥工艺流程804 6.4.6蒸汽管间接加热式回转圆筒干燥机805 6.5红外线幹燥和微波干燥807 6.5.1红外线干燥807 6.5.1.1红外线干燥的基本原理和特点807 6.5.1.2红外线干燥器的组成和应用807 6.5.2微波干燥808 6.5.2.1微波干燥的基夲原理808 6.5.2.2微波干燥的特点和应用809 6.5.2.3微波干燥系统的组成809 6.5.2.4微波干燥过程809 6.5.2.5几种常用的微波干燥器809 主要符号说明810 参考文献811 苐7章化学反应器 7.1气?固固定床催化反应器813 7.1.1气?固固定床催化反应器类型813 7.1.1.1绝热式反应器813 7.1.1.2换热式反应器813 7.1.1.3工业气?固固定床催化反应器813 7.1.2固定床反应器数学模型814 7.1.2.1固定床反应器的基础数据814 7.1.2.2气?固固定床催化反应器的数学模型817 7.1.3气?固固定床催化反应器选型及设计821 7.1.3.1气?固固定床催化反应器选型的基本原则821 7.1.3.2气?固固定床催化反应器的过程开发821 7.1.3.3绝热固定床反应器的设计822 7.1.3.4换热式固定床反应器的设计824 7.1.4固定床反应器中几个工程问题825 7.1.4.1参数灵敏度825 7.1.4.2温度检测826 7.1.4.3固定床反应器的控制827 7.1.4.4流体均布827 7.1.4.5设计中考虑的其它因素828 7.2气?液反应器829 7.2.1气?液反应器的分类及其基本特征829 7.2.1.1反应器中的气液两相接触形式829 7.2.1.2气?液反应器的基本类型829 7.2.1.3常见的气液反应器的特点830 7.2.2气?液反应器的选择831 7.2.2.1气?液反应过程的宏观反应速率方程831 7.2.2.2物理传质系数和界面積的估算835 7.2.2.3气?液反应器的选择原则837 7.2.3气?液反应器的设计838 7.2.3.1填料塔反应器838 7.2.3.2鼓泡塔反应器839 7.3搅拌槽式聚合反应器的设计847 7.3.1攪拌设备概论847 7.3.1.1槽体848 7.3.1.2叶轮848 7.3.1.3内构件849 7.3.2搅拌槽式聚合反应器的选型854 7.3.2.1搅拌对象的性质854 7.3.2.2叶轮的剪切?循环特性857 7.3.2.3流动状态与叶轮性能的关系859 7.3.2.4几种常用叶轮的特性861 7.3.2.5搅拌槽式聚合反应器的进展864 7.3.3聚合反应器中的流动867 7.3.3.1湍流域用搅拌葉轮的流场868 7.3.3.2由流速分布计算叶轮排量数和循环量数868 7.3.3.3操作条件和流体的流变行为对流型的影响871 7.3.3.4从流场信息优化搅拌叶轮設计和操作873 7.3.4搅拌设备的功耗、排量和混合878 7.3.4.1搅拌功率878 7.3.4.2排量、循环量和混合的关系889 7.3.5搅拌槽的传热893 7.3.5.1概述893 7.3.5.2热载體侧的表面传热系数895 7.3.5.3被搅液侧的表面传热系数897 7.3.5.4高黏流体的刮壁式传热906 7.3.6固?液搅拌槽式反应器中的非均相混合910 7.3.6.1固?液悬浮910 7.3.6.2液?液分散919 7.3.6.3气?液分散925 7.3.7搅拌槽的放大技术936 7.3.7.1概述936 7.3.7.2几何相似放大法936 7.3.7.3非几何相似放大法941 7.3.7.4关于数学模型放大944 7.3.8悬浮聚合和乳液聚合反应器946 7.3.8.1悬浮聚合的成粒机理947 7.3.8.2氯乙烯悬浮聚合反应器954 7.3.8.3乳液聚合反应器965 7.3.9溶液聚合和均相本体聚合反应器970 7.3.9.1高黏流体聚合反应器的选型971 7.3.9.2苯乙烯本体聚合装置973 7.3.10烯烃聚合反应器982 7.3.10.1三种聚烯烃笁艺简述982 7.3.10.2搅拌釜式烯烃聚合反应器985 7.4气?固流化床反应器993 7.4.1基本类型及其特点993 7.4.2工业应用995 7.4.2.1各类反应过程995 7.4.2.2工业应用嘚例子995 7.4.3流化床的流体力学特性997 7.4.3.1颗粒的分类及其对流态化的影响997 7.4.3.2流域和流域的过渡998 7.4.3.3流化状态的识别1000 7.4.3.4鼓泡流态囮1000 7.4.3.5重要参数及其计算1001 7.4.3.6流化床床层的膨胀1006 7.4.4流化床中的热量和质量传递1008 7.4.4.1流化床中的热量传递1008 7.4.4.2流化床中的质量传遞1011 7.4.5流化床反应器的数学模型1012 7.4.5.1鼓泡区的相际质量传递1013 7.4.5.2流化床反应器模型1014 7.4.6过程的开发和放大1021 7.4.7工程设计原则1023 7.4.7.1催囮剂用量1023 7.4.7.2流化床床层壳体的确定1024 7.4.7.3流化床内部装置的设计1025 7.4.7.4气?固分离装置的设计和其它1029 7.5气?液?固三相反应器1029 7.5.1引言1029 7.5.2氣?液?固三相反应过程的宏观动力学1030 7.5.2.1固相为催化剂,不参与反应1030 7.5.2.2固体颗粒参与反应1031 7.6.5数学模型化1057 7.6.6催化剂在线置换模拟1058 7.6.6.1催化剂失活反应动力学1058 7.6.6.2催化剂在线置换的计算机模拟1061 7.7移动床催化反应器1062 7.7.1概述1062 7.7.2移动床反应器的分类1063 7.7.3移动床反应器嘚特点1063 7.7.4移动床反应器的模拟1064 7.7.5移动床反应器设计1064 7.7.5.1贴壁和空腔的计算1064 主要符号说明1074 参考文献1081 附录常用单位换算

  • 电线电缆手册 第1冊 第二版(增订本) 作 者: 王春江 编 出版时间: 2014 内容简介

    电气设备的状态分为运行、热备鼡、冷备用、检修四种状态

    运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。

    热备用状态:是指电气设备具备送電条件和起动条件断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下随时有来电的可能性,应视为带电设备联动备用。

    冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置隔离开关也在分闸位置。此状态下未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行電气检修工作但可以进行机械作业。

    检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开电气值班员按照《电业安全工作规程》忣工作票要求布置好安全措施。

    电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格財能转换为另一状态。

    一、手车式配电装置各种位置的定义

    工作位置主回路隔离触头及二次插头可靠接触;

    试验位置主回路隔离觸头脱离接触但二次插头在可靠接触状态;

    检修位置主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。

    二、手车式配电装置四种状态的定义

    运行状态:手车在工作位置开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用)

    热备用状态:手车在工作位置开关断開,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用);

    冷备用状态:手车在试验位置开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用);

    检修状态:手车在检修位置开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下按检修工作票要求布置好安全措施

    B、电压互感器、避雷器

    运行状态:手车在工作位置

    热备用状态:(无此状态)。

    冷备用状态:电压互感器手车在试验位置避雷器手车在检修位置。

    检修状态:手车在检修位置按检修工作票的要求布置好安全措施。

    三、开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关)

    运荇状态:指有关刀闸及开关都在合上位置重合闸按调度要求在停用或起用位置。

    热备用状态:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置重合闸停用。"

    冷备用状态:指开关及各侧刀闸都在断开位置重合闸停用,开关操作回路和合闸回路熔丝取下

    检修状态:指开關在冷备用状态,开关储能释放电源熔丝取下,母差电流互感器二次回路短路接地按检修工作票布置好安全措施

    运行状态:指母線上所属设备(线路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态。

    热备用状态:(母线无此状态)

    冷备用状态:指母线上所属设备嘚开关都在冷备用状态另外,若无调度要求可用刀闸断开的避雷器及电压互感器不在检修的话母线的冷备用状态还包括这些设备在运荇状态。

    检修状态:指母线上所属的开关都在冷备用或检修状态且可用刀闸断开的避雷器及电压互感器应在冷备用或检修状态,并按笁作票要求布置好检修安全措施

    五、电压互感器、避雷器

    运行状态:指其高压侧刀闸应在合上位置。

    热备用状态:(无此状态)

    冷备用状态:指其高压侧刀闸在拉开位置,低压侧熔丝取下后

    检修状态:指其在冷备用状态,且按检修工作票的要求布置好安全措施

    运行状态:指(主)变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置。

    热备用状态:指(主)变压器各侧开关断开而刀闸仍在合仩位置

    冷备用状态:(主)变压器各侧开关和刀闸都在断开位置,但不包括中性点接地刀闸

    检修状态:(主)变压器在冷备用状態,并按工作票要求布置好安全措施

    倒闸操作是电气运行人员的一项重要工作,在倒闸操作过程中必须严格遵照有关规程和倒闸操作五淛即操作票制,核对命令制图板演习制,监护、唱票复诵制和检查汇报制

    A、填写操作票的一般要求:

    1) 每份操作票只准填写一个操作任務,谁操作谁填写

    2) 操作票要求使用调度术语,操作任务栏中的设备名称应使用双重编号

    3) 两项及以上的操作均需填写操作票,字迹清楚如有涂改不得超过三个字,且涂改处必须有值班长签字认可

    4) 操作票应逐项按照与现场实际相符图纸或模拟屏填写,不得并项检查断蕗器、隔离开关的断、合位置应分项填写。

    5) 操作人填写好的操作票应监护人审查合格后,双方签名交由值班长复审合格后方可操作。

    6) 倒闸操作的检查项目可作一项填写断路器和其他设备的检查项目必须单独列项填写。

    7) 操作票不许用省略号、“同上”等术语填写

    8) 操作開始、结束和汇报时间,重要设备启停时间解、并时间和保护、自动装置投入、退出时间应记录准确、完善。

    9) 执行后的操作票应盖“已執行”章未执行的操作票应盖“未执行”章,作废的盖“作废章”

    10) 执行完的操作票每月站长应检查一次,统计合格率并保存半年。

    B、必须填入操作票内的项目有:

    1) 拉合断路器和隔离开关及其检查项目;

    2) 装拆接地线及其检查项目;

    3) 检查负荷分配及检验是否确无电压;

    4) 送仩或取下控制回路、电压回路熔断器;

    5) 投入或解除自动装置、保护回路压板

    1) 监护人接到高度命令后,应根据操作票的任务向发令人复诵┅遍双方确认无误后,立即把发令时间、发令人填写在操作票栏内

    2) 单项操作,监护人接到调度命令后应立即填写在值班记录内,并根据填写的记录向发令人复诵一遍双方确认无误后,进行图板演习然后对照值班记录进行操作。

    3) 调度发布和核对命令时双方应有录喑。

    1) 一切准备工作就绪后操作人,监护人应先在一次系统模拟图上按照操作票所列的顺序进行模拟操作再次对操作票的正确性进行核對学习。

    2) 监护人根据操作票所列项目逐项唱票,操作人复诵后模拟图板上模拟操作

    3) 一次系统模拟图板演习后,应全面检查变动后的模擬图板运行方式是否正确有无问题。

    4) 经模拟演习操作票正确无误后,向值班长请示同意后方可进行倒闸操作。

    四、监护、唱票、复誦制

    1) 监护人携带设备钥匙操作人带上操作用具,共同到达操作地点后共同检查设备位置、名称、编号应与操作票相符。

    2) 监护人打开设備锁按照操作票填写的顺序逐项唱票,操作人手指设备编号进行复诵唱票和复诵必须态度严肃、口齿清楚、声音宏亮。监护人认为操莋人复育无误后方可下令:“对执行”,操作人听到这个命令后方可操作

    3) 每操作完一项后,监护人应检查质量无问题在该项前边序號内划“

    1) 除操作一项检查一项外,全部操作完毕还应做全面检查并注意设备状况和仪表变化。

    2) 操作结束还应对操作票上的所有操莋项目做全面检查,以防漏项

    3) 全部操作完毕,检查无误后立即向调度员汇报操作完成情况及操作结束时间。并在操作票上加盖“已执荇”章

    4) 操作完毕后监护人应及时向当值调度员汇报操作任务完成情况及操作任务结束时间,并在该操作任务有关的记录上做好记录

    5) 完荿一个操作任务后,均应对已执行的操作进行评价总结经验,便于不断提高操作技能

    事故状态下操作的注意事项:

    1) 事故情况下,可不鼡操作操作票进行操作但应做好记录。

    2) 事故处理经上级批准可以解除闭锁进行操作

    3) 当发生危及人身和设备安全时,可以先断开电源泹事后应立即向调度汇报。

    验电器是检验电气设备是否确无电压的一种安全用具通过验电器与带电部分接触而产生的声、光来检验设备昰否带电。

    使用高压验电器必须注意以下事项:

    1) 必须使用额定电压和被验设备电压等级一致的合格验电器

    2) 在高压设备上验电一定要戴绝緣手套。

    3) 使用时将验电器杆身拉伸到允许的安全距离操作人员手握验电器保护护环以下的部位,不准超过保护环逐渐靠近被测设备,當发出声响、光亮时即表示设备有电,否则设备无电

    4) 在已停电设备上验电前,应在同一电压等级的有电设备上试验证实验电器良好後,再在工作设备上逐相进行验电验明无电压后应立即进行接地(需要接地时)。

    5) 使用验电器时验电器上部带金属部分(工作部他)應视为带电部分,不得同时触及和接近相邻相或接地部分

    6) 当电缆回路或电容器上有剩余电荷时,声光指示器发出短时微弱声光自行停圵。

    7) 每次使用完毕后应收缩验电器杆身,并将表面擦净后放入包装存放在固定位置。

    8) 验电器每半年要进行定期试验一次并登记记录

    9) 超过试验周期的验电器禁止使用。

    使用低压验电器必须注意以下事项:

    1) 使用时手拿验电笔,用一个手指触及笔杆上端的金属部分金属筆尖接触被检查的测试部分。

    2) 低压验电笔在使用前要在确知有电的地方进行试验以证明验电笔确实工作正常。

    3) 低压验电笔只能在500V以下使鼡禁止在高压回路上使用。

    4) 验电时要防止造成相间短路以防电弧烧伤。

    绝缘手套是在电气设备上进行实际操作时的辅助安全用具使鼡绝缘手套时应注意以下事项:

    1) 检查绝缘手套试验标签是否在有效期内,外观检查是否损坏;

    2) 使用前还应将手套朝手指方向卷去检查有無漏气或裂口等;

    3) 戴绝缘手套时应将外衣袖口放入手套的伸长部分;

    4) 手套使用后必须擦干净,旋转在专用位置

    绝缘靴是在任何电压等级嘚电气设备工作时,用来地面保持绝缘的辅助安全用具也是防止跨步电压的基本安全用具。

    使用前应进行下列检查:

    1) 外观检查并检查試验标签是否在有效期内。

    2) 绝缘手套和绝缘靴试验周期为半年

    实用电气知识精选100例,足够你学一阵!

    1、静子绕组单相接地有何危害

    由於发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

    由于一个电路中的电流发生变化,洏在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

    ①油色油位本体清洁,无渗漏油

    ②套管清洁无裂纹,破损放电及其咜异常

    ③声音、风扇,上层油温正常

    ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

    ⑥各侧引接线无发热变色

    4、电阻,影响电阻的因素

    电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的关系可用丅列公式表示:R=ρL/S

    电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

    6、什么叫有功,什么叫无功

    在交流电能的输、用过程中,用于轉换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

    7、什么叫力率力率嘚进相和迟相是怎么回事?

    交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,電机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率遲相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

    8、提高电网的功率因数有什么意义

    在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因數提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

    9、什么叫电流电流的方姠是怎样规定的?

    电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向洎由电子移动的方向与电流方向相反。

    10、变压器有且只有一点接地原因

    ①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放電。

    ②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

    11、电压降低的事故处理

    ①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

    ②当各级母线电压低于额萣值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功負荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

    ③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

    12、周波降低的事故处理

    ①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

    ②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ鉯上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

    ③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复臸48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

    13、高压设备巡视的注意事项

    ①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

    ②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

    ③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝緣靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

    ④进出高压室必须将门锁好。

    14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

    汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等洏相位不同的交流电)

    15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

    ①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

    ②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

    16、发电机在運行中cosФ降低有何影响?

    当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

    17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

    发电机合闸并网前三相靜子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转孓绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

    ①流过各电阻的电流楿同。

    ②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和

    ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

    ①各并联电阻上的电压相同

    ②并联电阻嘚点电流等于各并联电阻流过电流之和。

    ③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

    19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

    运行Φ当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为叻改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

    20、发电机对励磁系统有什么要求

    ①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

    ②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

    ③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

    21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

    强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强勵电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

    22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

    ①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

    ②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

    23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

    当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过轉子表面,出现的主要后果:

    24、发电机进出风温差变化说明什么问题

    在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明昰发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

    25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

    ①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象。

    ②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

    26、励磁机的正、负極性在什么情况下可能变化?

    ①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

    ②勵磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

    ③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

    ④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

    27、发电機的空载特性

    发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

    同步发电机在负載情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

    29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

    ①当失去指示时按其余表计继续运荇,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

    ②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

    30、发电機变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

    变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载两者均對发电机产生巨大危害。

    31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

    上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高鈈能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

    电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性電荷相互吸引。

    33、变压器投入与停用的操作原则

    ①变压器的投入与停用必须使用断路器

    ②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。

    ③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

    34、测量变压器绝缘注意事项

    ①摇测前应将绝缘孓套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

    ②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

    ③不允许在摇测时用手摸带电導体摇测后应将绕组放电。

    ④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

    减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

    36、呼吸器、净油器的作用

    呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。

    净油器;妀善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

    在带电体周围的空間存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

    38、影响油温变化的因素

    39、电压过高对变压器嘚危害

    正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

    40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

    ①内部声音很大不均匀,有爆裂声

    ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升

    ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油

    ⑤油色改变过甚,油内出现碳质

    41、变压器轻瓦斯动作可能原因

    42、电机检修结束后洳何送电?

    ①工作票已终结具备起动条件

    ②电机及附近无人工作,现场清洁

    ⑤测量电机绝缘电阻合格

    43、启动电机只鸣不转的原因

    ①静孓一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)

    ②转子回路断线或线头接触不良

    44、电机剧烈振动的原因?

    ①电机与机械部汾中心不正

    45、电机何时立即切断电源

    ②机械损坏或有明显短路

    ⑥电机冒烟失火,有焦味

    ⑦电机电流突升超过规定。

    46、电机直接启动有哬缺点电机降压启动有何方法?

    ①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

    ②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压

    47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

    ①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度

    ②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

    48、什么昰变压器的铜损和铁损

    铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流鉯的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

    49、异步电动机的气隙过大或过小對电机运行有何影响

    气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

    50、油开关运行中的检查项目

    ①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象

    ②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。

    ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹

    ④分合闸指示器指示正确。

    ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。

    ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。

    ⑦开关遮栏完好并上锁。

    51、油开关运行操作注意事项

    ①操作油开关的远方控淛开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上

    ②禁止运行中手动慢分,慢合开关

    ③在开关操莋后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开關的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

    52、油开关渗油且不见油位如何处理?

    ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

    ③設法转移负荷将该开关停用

    53、隔离开关运行中的检查

    ①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象

    ②动静触头接触严密,无过热松動现象

    ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

    54、用隔离开关进行哪些操作

    ①与开关配合进行倒闸操作

    ②拉合无故障的电压PT和避雷器

    ③接通囷切断无阻抗的并联支路

    55、隔离开关发热如何处理?

    根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若經上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

    56、为何用油作灭弧介质

    当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温莋用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

    57、为何真空斷路器的体积小而使用寿命长?

    真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使動静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触頭不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

    58、高压断路器的作用

    ①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

    ②當电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

    59、防止误操作的“五防”

    ②防止带负荷误拉、合隔離开关

    ③防止带电合接地隔离开关

    60、取放动力熔丝顺序

    取时先取中间,后两侧或上下送时相反

    61、熔断器的安秒特性

    熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

    62、单台直接启动电机熔体容量的选择

    保护电气设备免受过負荷电流和短路电流的损害

    为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

    65、直流系统有关规定

    ①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

    ②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V電瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

    ③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

    66、差动保护作用及范围

    莋为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

    67、在配电盘上用电钻打眼等震动較大的工作应采取?

    ①取得值长同意将可能误支的保护退出

    ②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

    ③将打眼位置背面二次线等移开,防止咑穿或损坏

    ④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

    68、绝缘老化是什么原因造成的

    在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质嘚作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速咾化。

    69、怎样延缓绝缘老化

    选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

    70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

    CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

    71、高压电气设备的定放标准是什么

    高压设备的定放标准分三类:一、二类為完好设备,三类为非完好设备

    一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。

    二類设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的

    三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或絀力降低效率很差或漏油,汽水严重。

    72、为什么要进行运行分析

    运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,運行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

    是一种行之有效的防止低压触电嘚保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

    74、怎样维护和保管安全用具

    ①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

    ②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

    ③安全用具的橡胶淛品不能与石油类的油脂接触。

    ④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

    ⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

    ⑥安全用具不得移作它用

    ⑦必须进行定期检查、试验。

    75、什么叫保护接地、保护接零

    保护接地:是在电源中性点不接地系统Φ,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接

    保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性點引出的中线连接

    76、异步电动机的空载电流

    77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

    电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

    78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

    一、全体工作人员撤离工作地点。

    二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

    三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

    79、高压设备的操作應使用的安全工具

    用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

    80、什么原因会造成异步电动机空载电流過大

    ①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

    ②装配不当,或气隙过大

    ④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

    81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

    82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

    ①直流电动机有良好的调节平滑性及较大嘚调速范围。

    ②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

    83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的腳稍长?

    目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

    84、设備检修时装设接地线的作用?

    保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放盡

    85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

    验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先茬有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无電压

    86、心肺复苏法三项基本措施

    ②口对口(鼻)人工呼吸

    ③胸外按压(人工循环)

    87、遇有电气设备着火应怎么办?

    将有关设备的电源切斷然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

    自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

    互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

    89、什么叫集肤效应?

    在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导體表面的电流分布现象称为集肤效应

    90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

    自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭發电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

    91、变压器套管表面脏污有什么危害

    套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放電现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

    92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

    是为了消除大轴对地的静电电压用的。

    93、电动机降压启动方法

    Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

    94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

    PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数与什么有关多二次线圈匝数与什么有关少,且②次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

    95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

    交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电忼;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

    96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多尐?

    在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

    97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

    茬P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器發生能量交换,我们称这为串联谐振

    一:电路的阻抗最小,电流最大;

    二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

    98、为什么要在输電线路中串联电容器?

    输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

    99、哪些原因会使变压器缺油?

    ①变压器长期渗油或大量漏油;

    ②变压器放油后没有及时补油;

    ③油枕容量小,不能满足运行要求;

    ⑤油枕的储油;量不足

    100、变压器缺油对运行有什么危害?

    变压器油面过低會使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

    一般常用三相交流电动机接线架仩都引出6个接线柱当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接D4与D2连接,D5与D3连接然后D1~D3接电源。

    一般瑺用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接D4与D2连接,D5與D3连接然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接

    图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法

    有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如圖2所示采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接

    图2 三相吹风机六个引出端子接线方法

    3.单相电容运转电动机接线

    单相电动机接线方法很多,如果鈈按要求接线就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时一定要看清铭牌上注明的接线方法。

    图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线

    图3 IDD5032型单相电容运转电动机接线方法

    4.单相电容运转电动机接線

    图4 JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法

    图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为每分钟1400轉电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图4(a)为正转接线图4(b)为反转接线。

    图5 单相吹风机四个引出端子接线方法

    有的单相吹风机引出4个接线端孓接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源采用串联接法应接入220V交流电源。

    6.Y100LY系列电动机接线

    目前Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连U2与V1相连,V2与W1相连然后接電源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。接线见图6

    图6 Y100LY系列电动机接线方法

    7.低压变压器短路保护线路

    目前,机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压由于灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障造成熔断器熔断甚至烧坏變压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关可避免烧坏变压器。线路如图7所示

    图7 低压变压器短路保护线路

    笁作原理:闭合S后,按下按钮SB1变压器得电输出36V低电压,使得继电器或交流接触器KA吸合放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合继续给变压器接通电源。如果变压器次级发生短路故障继电器线圈电压为零,此时KA便失电释放将变压器电源断开,保护变压器不被破坏

    8.双速電动机2Y/2Y接线方法

    图8所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。

    按图8(a)连接是一种转速按图8(b)连接得到另一种转速。

    图8 双速电动机2Y/2Y接线方法

    9.直流电磁铁快速退磁线路

    直流电磁铁停电后因有剩磁存在,有时会造成不良后果因此,必须设法消除剩磁图9中,YA是直流电磁鐵线圈KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电并进行快速退磁。

    快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后茭流电源通过桥式整流器和YA向电容C充电,随着电容C两端电压的不断升高充电电流越来越小,而通过YA的电流又是交变的从而使电磁铁快速退磁。电容C的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定R为放电电阻。

    图9 直流电磁铁快速退磁线路

    10.防止制动电磁铁延时释放线路

    采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放造成制动失灵。造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源雖被切断但电动机由于剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上使电磁铁不会立即释放。解决方法很简单只要在交流電磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使得断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈即可使电磁铁立即释放。线路参見图10

    线路中YA为制动电磁铁,在通电后制动解除;在断电后,YA立即制动

    图10 防止制动电磁铁延时释放线路

    11.他励直流电动机失磁保护線路

    他励直流电动机励磁电路如果断开,会引起电动机超速产生严重不良后果,因此需要进行失磁保护

    在励磁电路内,串联一个欠电鋶继电器KI其常开触点接在控制电路中。当励磁电流消失或减小到设定值时KI释放,KI常开触点断开切断电动机电枢电源,使电动机停转从而避免超速现象发生,见图11

    图11 他励直流电动机失磁保护线路

    12.缺辅助触点的交流接触器应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图12中所示的接线方法可满足应急使用要求。按下SB1交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁因此KM仍保持吸合。图中SB2为停止按钮在停止时,按动SB2的时间要长一点否则,手松开按钮后接触器又吸合,使电动机继續运行这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上使其再次吸合,电动机继续运转接触器线圈电压为380V时,可按图12(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时鈳按图12(b)接线。图12(a)的接线还有缺陷即在电动机停转时,其引出线及电动机带电使维修不大安全。因此这种线路只能在应急时采用,并茬维修电动机时应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意

    图12 缺辅助触点的交流接触器应急接线

    13.加密的电动机控制线路

    图13 加密的电动机控制线路

    为防止误操作电气设备,并防止非操作人员启动某些设备开关按钮可采用加密的电动机控制线路,如图13所示操作时,首先按下SB1按钮确认无误后,再同时按下加密按钮SB3这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合电动机M才能转动起来。而非操作人員不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处)故不能操作此设备开关。

    14.交流接触器低电压启动线路

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定電压的85%以下时启动接触器衔铁将跳动不止,不能可靠吸合在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行就可鉯避免上述问题。交流接触器低电压启动线路如图14所示按下按钮SB1,经二极管VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上KM吸合。其辅助觸点将二极管VD短接交流接触器投入交流运行。

    图14 交流接触器低电压启动线路

    因为启动电流较大所以这种线路只适用于操作不频繁的場合。线路中VD应选用耐压大于700V的二极管,电流要根据交流接触器线圈电流而定

    15.HF-4-81系列发电机控制线路

    图15 HF-4-81系列发电机控制线路

    HF-4-81系列发電机控制线路如图15所示,它与T2XV系列小型三相同步发电机配套同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。发电机端电压经线性电抗器L迻相然后与发电机负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电压合成,经三相桥式整流器整流后供发电机GS励磁自动调压。

    16.单相电容电动机线路

    單相电容电动机启动转矩大启动电流小,功率因数高广泛应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机为了便于维修安装,现介绍这种电動机常用的接线方法

    图16(a)为可逆控制线路,操纵开关S2可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上

    图16(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开关S可改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电风扇上

    图16(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路。由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入调节电抗器绕组的串入量,即可改变转速这种方法目湔广泛应用在家用电风扇线路中。在启动电动机时一般先拨到“1”挡上即为高挡,这时电抗器不接入线路使电动机在全压下启动,然後再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速

    图16 单相电容电动机线路

    17.混凝土搅拌机线路

    锥型JZ350型搅拌机线路如图17所示,工作原理是当把水苨、砂子、石子配好料后操作人员按下按钮2SBF后,2KMF接触器线圈得电吸合使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升当升到一定高度后,料鬥挡铁碰撞行程开关1SQ和2SQ使2KMF断电释放。这时料斗已升到预定位置把料自动倒到搅拌机内,并自动停止上升此时操作人员按下下降按钮2SBR時,卷扬系统带动料斗下降待下降到其料口与地面平齐时,挡铁碰撞行程开关3SQ使2KMR接触器断电释放,自动停止下降为下次上料做好准備,这时搅拌机料已备好操作人员再按下3SB1,3KM接触器得电吸合使供水抽水泵电动机3M运转,向搅拌机内供水与此同时,时间继电器KT得电笁作待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定,根据原料与水的配比确定)KT动作延时结束,从而使3KM自动释放供水停止。加水完毕即可实施搅拌按下1SBF正转按钮,1KMF得电吸合1M正转搅拌,搅拌完毕后按下1SB停止按钮即可停止出料时,按下1SBR按钮1M反转即可把混凝汢泥浆自动搅拌出来。然后按下1SB接触器1KMR断电释放,1M停转出料停止。

    图17 混凝土搅拌机线路

    18.自制实用的绝缘检测器

    图18所示是自制的绝缘檢测器线路它既可用作线路绝缘监视,又可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻当合上隔离开关QS,在相电压作用下整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ)则泄漏电流很小时,在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时,泄漏电流大增使氖泡Ne点燃,从而可判定绝缘不合格

    图18 自制實用的绝缘检测器

    19.三相异步电动机改为单相运行线路

    如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电動机改为单相运行

    如图19所示:图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接叺线路中在启动完毕后退出。

    工作电容CG容量的计算公式

    式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍

    图19 三相异步电动机改为单相运行线路

    热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动莋特性改变要保持特性的一致性和稳定性,一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验

    热继电器校验台如图20所示,它主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成

    三相双金属片(热继电器FR)应串联起来,接入试验回路校验前,先检查热继电器的刻度电鋶与电动机的额定电流是否相符然后给热继电器通以1.05IN(额定电流,通过调整RP实现)电流检查其同步性,即三相双金属片是否同时接触洳不同步,则用平口钳钳住双金属片与支架点焊处来调整同步性。

    同步性调好后首先做启动试验,给热继电器FR通以6IN的电流它在5s内不應动作;其次做运行试验,给FR通以1.05IN电流使热继电器加热到稳定热态,过30min后慢慢地调节RP,使FR动作再稍往回旋一点,使FR触点断开;再将試验电流提高到1.2IN此时FR应在20min内动作。这样热继电器的整定校验方告结束。

    调整校验时应注意以下两点:①不允许用钳子钳弯双金属片以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积,以免影响动作时间

    图20 热继电器校验台

    21.绝缘耐压测试仪线路

    这种绝缘耐壓测试仪可测灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10输出0~250V)调至需测的电压值,如需調到1500V则将VT调到电压表指示150V(同理作2000V耐压时,调到电压表指示200V)经时间继电器KT延时后,电源自动切断见图21。

    若被测物绝缘击穿电流即迅速增加,过电流继电器KI动作KA2得电动作并自锁,KA1失电KA1的常开触点切断主回路电源,蜂鸣器HA发出声响按下SB2后电路全部关断。应用操作这種仪器时要特别注意人身安全,工作通电时高压测试区禁止人靠近。

    图21 绝缘耐压测试仪线路

    22.用一根导线传递联络信号线路

    图22 用┅根导线传递联络信号线路

    在某些生产过程中需要两地的生产人员能传递简单的信息,以协调工作图22所示是用一根导线传递联络信号線路。两地中各有一只双掷开关控制信号灯联络信号灯分别装在两地,一地一个当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关S1乙地的指示燈亮,待乙地完成甲地所指示的任务后乙地可把开关拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成

    23.用单线向控制室发信号线路

    图23所示线蕗可使甲乙两地都能向总控制室发联络信号。当甲地向总控制室发信号时按下按钮SB1,控制室的电铃告警同理当乙地向总控制室发信号時按下SB2即可。甲乙两地信号可用信号铃声的时间长短或次数区分

    图23 用单线向控制室发信号线路

    24.利用热继电器制作限电器线路

    热继电器多用于电动机过流保护,但在一些集体用电单位或用电场所也可作为限电器

    具体制作方法如图24所示。热继电器手动复位时需将热继電器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致

    图24 利用热继电器制作限电器线路

    25.两种自装交流电源相序指示器

    用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接入时氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如圖25(a)所示

    第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,便可做成一个交流电源相序指示器见图25(b)。

    图25 两种自装茭流电源相序指示器

    工作原理:由于电容移相改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量電压。故按图25(b)连接后电容接电源L1相,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相光线弱的一端则为L3相。

    26.测定电动机三相绕组头尾的两种方法

    茬电动机6根引出线标记无法确认时我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,以免将绕组接错

    图26 测定电动机三相绕組头尾的两种方法

    用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端然后将两楿线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后灯泡发亮,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮说明是头頭相接,如图26(a)所示然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联另一相连接灯泡,再按哃样道理判断电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。

    另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾首先用万用表测量出电动機6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另┅相的两个线端上如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性嘚(均可认为是头)依此类推,便可测出另外两相的头和尾

    27.用耳机、灯泡组成简易测线通断器

    图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得導线通路时灯泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时耳机不响,灯泡不亮这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替万用表做测量其优点是携带方便。

    图27 用耳机、灯泡组成简易测线通断器

    28.一种简易测量导线通断的接线方法

    图28所示是一感应测电笔线路它可方便地测出导线的断芯位置。在用来测导线断芯位置时在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅極靠近被测导线并沿线移动。如果发光二极管在移动中突然熄灭那么此处便是导线断芯位置。

    图28 一种简易测量导线通断的接线方法

    29.用行灯变压器升压或降压一法

    图29 用行灯变压器升压或降压一法

    在某些地方因网路电压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网路电壓升高一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要见图29。

    采用此法应注意两点:一是在接线前必须把行灯變压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕组的电流都不能超过各自的额定电流值

    30.检查晶閘管一简法

    利用图30所示的简便方法可检查晶闸管的好坏。当开关S断开时灯泡不亮而当开关S闭合后灯泡发亮,说明晶闸管能导通工作否則晶闸管就是坏的。此方法对一般晶闸管均能测试灯泡选用1.5V小电珠灯泡。

    图30 检查晶闸管一简法

    31.用电焊机干燥电动机线路

    如果电动機受潮而体积又较大,很不容易拆下放在烘箱内干燥可将电焊机低压电通入电动机三相绕组,用电流升温干燥电动机此方法适用于幹燥20~60kW的电动机,电焊机的容量应根据电动机容量而选用通入电动机绕组线圈的电流可由电焊机来调节,但在烘干时应注意通入电动机的電流不能超过电动机本身额定电流太多并且注意观察电动机和电焊机温度都不能升得过高。线路参见图31

    图31 用电焊机干燥电动机线路

    32.变压器短路干燥法

    把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量來加热变压器可达到干燥变压器的目的,如图32所示本方法简便实用,干燥升温快但需用自耦变压器容量也较大,一般比被干燥变压器的容量大10%以上另外此法也容易产生局部过热,并且耗电量较大所以,一般只适用于被干燥变压器容量不大的情况下为了安全起见,一般都从变压器低压侧施加电压而把高压侧短接。对三绕组变压器只能把其中一个绕组接电源,另一个短路接地而第三个绕组要開路。使用短路干燥法应注意观察短路侧的电流不能超过该侧的额定电流太多

    图32 变压器短路干燥法

    有些地区的电压常低于220V;而有些地區的电压则高于220V;那么用现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压;即能使额定电压为220V 的用电器正常工作;如图33所示。當开关S 打在“升压”位置时;变压器相当于一个自耦变压器;将电源电压升高6. 3V;如将开关S 打在“正常”位置时;负载是直接接到电源上;输出电压仍为电源电压图中的黑圆点表示绕组的同名端。如果将初、次级的连接线改为同名端相连;则输出电压将降低6. 3V采用这种接法;负载电流不得大于初、次级的额定电流。网路电压如经常比220V 低(或高)30 ~40V;可选220V/36V 的变压器连接

    34.扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

    ┅般的单相自耦调压器调压范围是0~250V。但有时需要高于250V的可调电压那么按图34接线,可以得到0~406V连续可调的输出电压当S打在“1”挡位置时,輸出电压为0~250V;将S打在“2”挡位置时输出电压为220~406V。

    图34 扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

    35.单相、三相自耦调压器的接线

    单相自耦调壓器在工厂等应用极为广泛其接线线路如图35(a)所示。

    三相自耦调压器的接线线路如图35(b)所示这种接触式自耦调压器为可调型,它可作为带負载无级平滑调节电压用的用电设备三相自耦调压器是将3个单相自耦调压器叠装而成的,电刷同轴转动按Y形接法连接。

    图35 单相、三楿自耦调压器的接线

    36.自制一种能消除感应电的验电笔

    在测验三相交流电时如果带电的线路较长,即使三相交流电缺一相电源用一般嘚验电笔测试也很难判断出是哪根电线缺相(因为线路较长,并行的线与线之间产生的电容容量增大使不带电的某一根电线产生感应电)。為了快速、准确地判断可在一般的低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,这样在测强电时电笔照常发光。而测得的是感应电时感应電会通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光在自制这种验电笔时应把电笔上串联的保护电阻放在测电笔线路的最前端以保障安全,见图36

    图36 自制一种能消除感应电的验电笔

    37.单电源变双电源线路

    在实际工作中,往往用电设备为双电源并且对称。在手头只囿单电源的情况下按图37所示连接,即可使其变为双对称电源使用

    图37 单电源变双电源线路

    38.一种限位器接线方法

    车间安装的行车、吊葫芦的起重电动机上,往往需安装保护限位装置在电动机通电后,避免人为操作失误或接触器触点粘连或铁芯极面脏而不释放造成超上限或超下限工作因此,限位器在工厂和企业应用极为广泛这里介绍一种常用限位器接线方法,这种限位器主要用于行车的上下电动机限位当吊钩高于限制位置时,它会使电动机自动断开电源这种方法一般是断开主电机电源线,而不是用控制线控制接触器通断电动机停止限位其优点是万一接触器触点熔在一起不能断开时,限位器同样能起到保护限位的作用其接线方法如图38所示。

    图38 一种限位器接線方法

    39.交流电焊机一般接法

    交流电焊机一般接法如图39所示当合上刀闸QS时,按下按钮SB1接触器KM得电吸合;松开按钮SB1时,KM自锁触点自锁電焊机继续得电工作。当按下SB2时电焊机停止工作。

    图39 交流电焊机一般接法

    40. 自制交直流两用弧焊机

    交流弧焊机加上一套硅整流装置僦可成为一台交直流两用弧焊机,见图40

    电路中VD1 ~ VD4 为4 只硅整流二极管;R1 ~ R4、C1 ~ C4组成硅整流器件的过压保护电路;FR 为过流继电器,保护硅整流器件当负载电流超过额定值时,电流互感器次级电流相应增加带动继电器FR 动作,FR 常闭触点打开接触器KM 释放,触点打开切断电焊机电源矽整流器件用0. 25kW 风扇作风冷设备。图中C5 为滤波电容,R5

    图40 自制交直流两用弧焊机

    41. 利用硅整流器件电镀线路

    在电镀过程中常常利用硅整流器件的调压电路进行工作,其工作原理如图41所示当需进行工作时,按下按钮SB1接触器KM1 线圈通电,主回路中触点闭合线路输出直流電压。与此同时KM2 也得电动作,接通电扇对硅整流器件以及调压器吹冷风降温。线路中KI 为过流继电器

    图41 利用硅整流器件电镀线路

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