首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
<正>在影城机房建设中,一个容易被忽略但又非常重要的问题就是零地电压的控制。近几年在影城机房的设备安装过程中反复提及,因零地电压的高低直接影响到系统的稳定运行以及影城机房设备的使用寿命。正确处理零地电压的控制问题,对于维护整个影城机房设备的安全及稳定运行都起到至关重要的作用。一、零地电压不稳定的危害在影城机房的设备安装过程中,零地电压的不稳定会带来很大的危害。很多设备的安装都有零地  相似文献   

2.
针对UPS系统的可靠性的判定,通过电压、电流、频率、功率因数、电压总谐波、失真度测量、波形的失真度、零地电压、安装质量等各种可测试性的研究,实现对整个UPS系统可靠性的客观评价,结合UPS系统的运行现状,探求改进UPS系统的可测试性的措施。  相似文献   

3.
王镇 《中国科技博览》2011,(30):294-294
电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能的分配和传输,并提供电力服务。变压器的正常运行是对电力系统安全,可靠,优质经济运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少变压器故障和事故的发生。  相似文献   

4.
变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,变压器的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少变压器事故的发生。但由于变压器长期运行,虽然结构可靠,故障机会较少,但在实际运行中仍有可能发生各种类型的故障和异常运行,为了保证电力系统的安全运行,必须定期对电力变压器进行检测与维护。  相似文献   

5.
长期以来,业界对UPS供电系统的认识一直停留在电力电子技术层面,很少有权威的专业机构认真地研究用户在使用过程中面临的技术问题。例如多数UPS厂商的研发部门都把精力放在UPS设备的性能上,提高转换效率、提高功率密度、提高输出电压稳定度以及传输失真度等UPS指标上,不能说这样的做法不正确,  相似文献   

6.
冯建  孙健  潘洋 《计量学报》2022,43(5):643-648
介绍了参考电势变压器和指零仪变压器设计原理,分析了屏蔽间泄漏对测量结果的影响;对常规两次平衡参考电势对检法进行了改进,使零平衡和段平衡测量过程中,参考电势和测差电路均可实现等电位保护;对自校准方法进行了推导,校准结果仅与段平衡和零平衡时锁相放大器测量的电压差值相关,与参考电势变压器、指零仪变压器、辅助变压器等的误差无关,屏蔽间泄漏的影响也得到消除。对1kV感应分压器进行了校准实验,并对校准结果进行了测量不确定度分析,其相对扩展不确定度的评估结果为5.4×10-8(k=2)。  相似文献   

7.
<正>变压器是现代发电厂、变电站变配电的主要设备。电力系统中实现电能的经济传输、灵活分配及合理使用是由变压器来完成的,在送电端,变压器将低电压变换为高电压,进行远距离输送,在受电端,变压器将高电压变换为低电压,供用户安全方便使用。变压器的空载合闸定义为:变压器二次侧不带负载,一次侧绕组接入电源的方式(即空载投入)。变压器  相似文献   

8.
正关于零地电压,各放映设备供应商在机房安装条件中都有明确的标准要求,在数字放映机使用初期,巴可的要求是小于1.2V,科视的要求是小于2V,随着设备升级换代,以及实际使用中出现的问题,各设备商对零地电压的要求也相应提高,无论巴可、NEC、科视放映机供应商,还是服务器供应商GDC,都要求小于1V。机房零地电压超过这个标准的,安装工程师现场会要求使用方解决,不能解决的,可能会拒绝安装。可见零地电压的大小,  相似文献   

9.
电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,变压器的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少变压器故障和事故的发生。但由于变压器长期运行,故障和事故总不可能完全避免,且引发故障和事故又出于众多方面的原因。如外力的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中遗留的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化及预期寿命的影响,已成为发生故障的主要因素。同时,部分工作人员业务素质不高,技术水平不够或违章作业等,都会造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行……  相似文献   

10.
火力发电厂中的变压器是发电厂系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,变压器的正常运行是对发电厂系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证,人工智能技术的发展为变压器绝缘故障诊断提供了新的研究途径,逐步成为变压器绝缘故障诊断技术的主要研究方法。  相似文献   

11.
变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于电能的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的。电压经降压变压器降压后,获得各级用电设备的所需电压,以满足用户使用的需要。在变压器事故中,发生概率较高、对设备威胁较大的就是变压器短路事故,特别是变压器低压侧发生短路。就变压器低压侧短路后进行的事故检查和处理予以阐述。  相似文献   

12.
陈啸 《中国科技博览》2014,(25):273-273
UPS做NAFCN统中主要组成部分,其主要作用是AFCN统各设备在出现供电问题时,提供一定时间的后备供电支持。对于选择合适的UPS不仅可以确保AFC系统以及地铁运营稳定、可靠地运行,而且可以有效地控制购买和维护成本。  相似文献   

13.
柳欣琪 《硅谷》2008,(10):21-21
电力变压器作为电力系统电压变换的主要设备,被广泛应用于输电和配电领域,变压器容量的选择直接影响到电网的运行和投资.通过合理的选择运行方式,加强变压器的运行管理,达到节能目的.变压器经济运行是在确保变压器安全运行及满足供电量和保证供电质量的基础上,充分利用现有设备;通过择优选取变压器最佳运行方式、负载调整的优化;变压器运行位置最佳组合以及改善变压器运行条件等技术措施,从而最大限度地降低变压器的电能损失和提高其电源侧的功率因数,所以变压器经济运行的实质就是变压器节电运行.  相似文献   

14.
变压器是传输电能而不改变其频率的静止的电能转换器。电力变压器是用于电力系统中的变压器,是电力系统中的主要设备,其功能是将电力系统中的电能电压升高或降低,以利于电能的合理传输、分配、使用。文中通过变压器的基本参数,来介绍变压器的经济运行和选用。  相似文献   

15.
UPS(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不问断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立目口将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应2狮交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。  相似文献   

16.
为确保数字影院放映系统正常运行,本文对数字影院配电系统零地电压偏高的危害、成因及控制方法进行介绍,并提出一种适用于数字影院的零地电压监测预警及保护系统。利用该系统,可有效避免零地电压偏高造成的数字影院放映设备损坏,且工程造价低、投资回报时间短,具有良好的推广应用价值。  相似文献   

17.
UPS电源在高速公路供电系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
UPS作为高速公路机电系统的重要组成部分,在保护计算机数据、通信、收费、监控设备稳定运行,保证电压的稳定,防止瞬时停电对系统造成的危害等是非常重要的。本文对UPS电源在高速公路应用进行了分析。  相似文献   

18.
变压器是电力系统中主要的供电和变电设备,变压器里油溶解气体的颜色是检验变压器内部是否发生故障以及故障的类型的重要方法。现在随着人们生活质量的提高和对电器要求的提高,电网容量增大且运行的电压也不断地提高,电压在这种情况下容易产生故障,影响电力输送和电器的正常使用,国内外先进的油色谱分析技术能够很好地发现变压器中出现的故障,并形成了专门的油色谱在线和离线检测系统,检测结果可信度高,有利于变压器故障的诊断,从而提出解决措施,使变压器正常运转。  相似文献   

19.
为满足生活、生产用电的各类需求,供电系统除了要完成电能输送外还要对入户电压进行调节,这就需要设立变电站来完成。变压器是变电站的主要设备之一,主要进行电力系统中电压的转换及电能分配等,利用电磁感应的原理来改变电压。本文主要针对变压器工作中出现的励磁涌流和应涌流两种涌流现象来探讨变压器涌流过大的原因,并通过实例分析来探讨涌流抑制装置的作用及应用,以更好地完成变电站变压器供电工作。  相似文献   

20.
笔者在基层电影院检修光源整流设备中 ,曾碰到两例特殊故障 ,虽然比较少见 ,但其原因带有很大的普遍性。例一 ,一台 GFA0 1- 150 /35型硅整流器 ,系磁放大器控制式整流设备 ,空载直流输出电压仅 4 0 V(正常值应大于或等于 90 V) ,氙灯无法点燃。检查外电路交流输入电压正常 ,机体内三相熔断器 ,交流接触器及主整流二极管均完好 ,各导线及其接头均未发现接触不良等异常现象 ;从测量三相整流电路的交流输入电压 (即主变压器次级输出电压 )发现三相交流电压不平衡 ,并发现电压偏低的那个主变压器外表有碱湿干后的迹象 ;进一步仔细检查 ,发现…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号