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相似文献
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以PLC(可编程序控制器)为核心辅以相关外围电路构成一种新型的变压器风冷控制系统,实现了变压器风冷系统的智能化电气控制。  相似文献   

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介绍了传统强油风冷控制方式和新型风冷控制方式的工作原理,分析了前者易积污是冷却效率随运行时间而下降的原因,采用新型风冷控制方式进行改造,对改造前后的运行效果进行了分析比较,并通过试验取得最优参数。  相似文献   

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针对传统变压器冷却器控制方案响应慢、中间继电器多、故障率高的问题,提出了一种基于PLC控制的新型变压器冷却控制系统,从系统功能设计、冷却系统设计等方面对该系统进行分析,并通过实际应用证明该系统可完美代替传统继电器式的风冷控制系统的功能,并且该控制系统能有效避免传统风冷控制系统存在的问题。  相似文献   

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针对现有主变风冷控制系统存在腐蚀老化、维护量大、油面温度表测量误差大、电机保护配置不全、无法与上住机通讯、运行不便等缺陷,结合设备实际状况专门设计了一种以可编程序控制器(PLC)为主要控制器件的强油循环风冷变压器冷却系统自动控制装置的原理和实现方法。装置以变压器负荷、油面温度结合的控制策略,进行冷却器的投切控制,以冷却器组累积运行时间基本均衡为原则进行循环投切。文章对自动投切模块的逻辑流程进行了叙述,装置还具有保护、故障定位、信息显示、通讯等功能。试验运行表明,该装置运行可靠,控制准确,具有显著节能、延长设备寿命效果。  相似文献   

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“华凌”牌风冷无霜电冰箱的生产工艺与技术无霜冰箱采用强制空气循环冷却、自动化霜系统,它使用方便,储藏温度均匀,冷却速度快,温度控制灵活,便于制成多温多功能间室,从而更适应现代家庭生活和饮食结构的需要。为此,现今日本几家大冰箱制造厂已基本全部生产无霜冰...  相似文献   

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上海航天电冰箱厂上半年通过了一种新型家用电冰箱——BCD—218W间、直冷混合型双温控无霜电冰箱的设计鉴定。 1.性能参数星级标志:4星气候类型:N 总有效容积:218升,冷冻室86升冷冻能力:大于5公斤/24小时负载温度回升速度:大于600分钟耗电量:小于1.46千瓦小时/24小时  相似文献   

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一种新型强油循环风冷变压器冷却自控装置的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
分别从控制系统的硬件结构、软件设计及装置实现的功能等3个方面进行了论述。装置以变压器的负荷、油面温度与温度变化率相结合的控制策略进行冷却器的综合投切控制,以冷却器组的累计运行时间基本均衡为原则进行冷却器组循环控制。叙述了具有冷却器组自动投切定位功能的投入/切除模块的程序结构。装置还具有完善的保护功能、手动/自动功能、故障定位功能、信息显示功能、故障报警与跳闸功能等。实际运行表明,该装置运行可靠,控制准确,功能完善,并具有显著的节能效果。  相似文献   

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以上菱BCD-216W冰箱为例,介绍了无霜系统的机械结构及化霜电路的设计、工艺要点。80年代的新型间冷式冰箱在设计、工艺和配套等方面较前有了很大的改进,例如,以旋转式压缩机代替往复式压缩机,以内藏式冷凝器的部分管道用作门防露防冻装置,以石英管加热器取代分布式电热管化霜方式以及采用了合理的风道系统等  相似文献   

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针对传统的变压器风冷控制系统可靠性低,接线复杂、成本高的现状,提出采用微机和集成电路代替原有的电磁继电器,并用软件控制的新型变压器风冷系统改造方案,并从软硬件设计方面对该系统进行阐述。  相似文献   

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介绍了一种新型变压器强油风冷控制箱的研制情况.  相似文献   

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万宝牌BCD-148W型冰箱,是间冷式无霜型冰箱。其特点是:自动化程度高,制冷速度快,电路比直冷式冰箱复杂。如图1电路分析:其工作原理是将一个定时化霜时间继电器,接在电路中完成控制功能的。在蒸发器上装有电热化霜装置,由时间继电器控制接通电源,电热元件对蒸发器加热熔霜,同时压缩机和风扇电机停止工作,当熔霜完毕,化霜时间继电器自动复位,冰箱恢复正常制冷状态。  相似文献   

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本文提供一种压缩机式风冷车载冰箱的电气控制系统的设计,阐述其系统构成及其工作原理,重点通过关键电气零部件(包括主控板、变频板、直流化霜加热器、直流防凝露加热器、箱内线束及其插片端子、供电电源模块)的设计进行分析,探讨大容量车载冰箱电气控制系统设计关键要素,为相关人员提供参考.  相似文献   

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介绍了利用双稳态电磁阀独立控制温度的新型冷冻箱──二室均为冷冻,或转换为冷藏──冷冻箱。对其流程设计和设计原则作了详细论述。  相似文献   

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针对典型的变压器风冷控制系统因单母主接线方式的不足,在母线故障时供电母线失压导致变压器风冷全停的情况,提出了一种基于单母线分段接线的变压器风冷控制系统。通过对该变压器风冷控制系统进行故障类型与运行方式分析,提出了相应的自动控制与继电保护配置方案。该方案在变压器风冷控制系统发生母线故障时,可以通过相应的继电保护和备自投动作,准确定位并隔离故障点,避免造成风冷全停的严重事故。试验验证了该方案对保证变压器风冷系统正常运行的有效性。  相似文献   

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