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选择合适容量的异步电动机:一般异步电动机在额定负荷时,功率因数约为0.85-0.89,而在空载时,功率因数仅为0.2-0.3。因此,应根据负荷特性和运行工况,合理选择电动机的容量,使其工作在高效范围之内。更换轻负荷的异步电动机:工厂中异步电动机数量较多,而“大马拉小车”的现象又比较普遍,它是劣化工厂功率因数的一个主要因素。根据《评价企业合理用电技术导则》“电动机负荷经常低于40%时,应对节能效果进行考核后合理更换”。避免电力变压器轻负荷运行:电力变压器在负荷率为75% -80%比较合理。一般变压器负荷小于30%时,应按经济运行条件考核后,合理更换相应容量的变压器。负荷率在30% - 60%时,可经过技术经济比较,决定是否需要更换变压器。另外,在厂休,节假日或负荷的低谷时间,可以尽量将负荷集中在一台或几台变压器上,停掉多余的空载变压器,减少功率损耗限制机床电动机和电焊机空载运行:为减少机床电动机、电焊机空载损耗,对空载运行持续时间超过min的中小型电动机及电焊机,应及时停机,每电焊机在工作周期反复出现上述情况,则应安装空载自停装置。合理选用同步电动机:在生产工艺条件允许的情况下,容量在250kw以上,负荷较稳定时,应选用同步电动机在过励磁方式下运行(0.8-0.9超前),以提高自然功率因数。电缆故障仪原则上采集微机装置的通信规约支持的所有信息,实现通信规约支持的信号复归、定值组别切换和对时功能。
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6: 电缆路径仪配套附件路径仪配套信号输出连接电缆一条。使用时,一般红色鳄鱼夹接电缆铠装,此时电缆两头须断开地线),黑色鳄鱼夹接系统地线。q9头插在面板q9输出座上。通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器l和被试品cx上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容cx和电抗器的电感l,谐振频率。运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感l和试品电容c发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。 调频串并联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、gis、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。 我公司在调频串并联谐振高压实验方面,自行开发的调频、调压软件技术,利用这一技术采用16位精细调频、10khz载波频率、spwm和进口原装ipm整体模块设计、制造的调频串并联谐振成套试验装置,完全符合国家有关高压实验的规程和要求。整套装置的组成 整套装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、分压器及补偿电容器组成。采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数等参数的真有效值,具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品。⒈ 采用240×128点阵液晶显示屏同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数等参数。 ⒉可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。 ⒊ 线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。 ⒋ 保证功率因数0.000~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。⒌ 方便的锁存能保证测量数据的同时性及操作的方便性。电压回路宽量限:电压大可测量到750v,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便。用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。pshzc电缆故障测试仪系统组成 pshzc电缆故障测试仪由笔记本电脑、测试系统、路径信号产生器、路径信号接收器和仪器几部分组成,可完成电缆故障的测试和电缆资料的管理两项任务。笔记本电脑进行测量控制、数据处理和电缆资料管理。故障测试系统与笔记本配合可在故障电缆一端测出故障点距测试端的距离,也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。路径信号产生器可产生15khz、大幅度30v的断续正弦波信号,用于寻测电缆路径。
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当前控制的重点是,根据控制流程的不同,的治理可分为燃烧前、燃烧中和燃烧后三大类,目前国内主要采用燃烧后脱即烟气脱,脱装置与单机装机容量的电站锅炉相配套。国际上较为成熟的烟气脱技术包括石灰石-石膏法、海水脱法、喷雾干燥法、喷钙增湿法和电子束法等五种,分别为瑞典abb、日本三菱重工、日本日立、德国wull等欧洲和日本公司所掌握。与上述公司相比,我国在20万千瓦以上大型机组烟气脱方面尚不具备完全的设计和设备成套能力,国内火电厂实施的烟气脱工程均需从国外进口设备,土建和安装则由国内完成。电厂水处理主要包括凝结水工程、锅炉补给水工程、冲灰水及回水工程、锅炉清洗、输灰管不停运清洗等,主要通过高分子凝结剂和除垢防垢剂等化学制剂来实现燃煤电厂水污染的治理和解决燃煤电厂冲灰管道严重结垢的污染问题,相对燃煤中的污染而言电厂水污染程度较轻,但其污染量仍然较大,需要得到有效的处理,国内部分企业对此项技术已有较为成熟的掌握。