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3.功能设置(1)端子功能功能码F117预置为"102",使输入端子S3成为切换控制端。功能码F130预置为"46",使输出端子OUTl成为切换信号输出端。功能码F131预置为"48",使输出端子OUT2成为切换信号输出端。(2)切换数据功能功能码F354预置工频/变频切换输出选择,数据码是: 相似文献
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柳电公司采用南京东大金智电气自动化有限公司生产的MFC2000-2型微机厂用电快速切换装置对厂用电源开关控制回路进行了改造,取消了备用电源自投入装置,使厂用电源切换更加安全、可靠、快速。 相似文献
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中天南通科创中心光储充微电网项目调试时,无缝切换装置出现离网转并网失败的情况,文章对并网失败的原因进行分析,并提出解决方案。 相似文献
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切换装置设计的基本原则是尽量减小切换过程产生的冲击电流,因此最主要且最理想的是快速切换,所以机组正常起停的切换以及故障时的切换必须首先采用快速切换,除非快切失败,才继续执行备用切换模式。 相似文献
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本文介绍了特高压直流复龙换流站水冷系统主循环泵的4种切换逻辑及切换优先级,针对"非正常切泵"的2种情形进行了功能性试验和分析,并对"非正常切泵"切换原则进行了探讨,得出结论应该将运行泵故障时切泵功能取消,将主水回路流量低作为"非正常切泵"功能的唯一原则。 相似文献
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本文介绍了特高压直流复龙换流站水冷系统主循环泵的4种切换逻辑及切换优先级,针对"非正常切泵"的2种情形进行了功能性试验和分析,并对"非正常切泵"切换原则进行了探讨,得出结论应该将运行泵故障时切泵功能取消,将主水回路流量低作为"非正常切泵"功能的唯一原则。 相似文献
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电液伺服系统位置和力模糊切换控制方法 总被引:1,自引:0,他引:1
由于电液伺服系统位置控制和力控制在控制方法和控制参数上都有所不同,在进行力控制和位置控制切换时将产生跳变。为了解决这一问题,提出了基于修正因子的模糊切换控制方法。对电液伺服力—位置综合系统进行了理论分析,分别建立了位置控制系统和力控制系统的数学模型。在液压缸接触到受力物体时采用模糊控制方法进行力控制,在脱离受力物体时则采用PID进行位置控制以保持液压缸位置不变。采用基于修正因子的模糊切换控制方法来削弱切换时产生的跳变。最后在电液伺服系统综合实验台上进行实验。实验结果表明所提出的模糊切换控制方法有效地削弱了切换时产生的抖动和跳变,保证了两种目标控制之间的平滑过渡。 相似文献
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电厂厂用电切换过程中 ,常因合闸冲击电流过大而引起高备变过流保护动作造成的厂用电切换失败。此文就失败原因进行了详细的分析 ,指出失败的主要原因是合闸开关的合闸速度不够快及合闸相位不当造成冲击电流过大造成了高备变过流保护动作。由于快速合闸可以减小后续电流 ,这样不会对电气设备造成危害。因此建议采用快速开关以减小后续电流和过流保护加小延时的策略以保证切换成功。通过现场多次试验 ,取得了令人满意的结果 相似文献
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厂用电事故切换过程中,常因合闸冲击电流过大而引起高备变过流保护动作造成的切换失败。通过分析某次6kV备用电源自投后过流保护事故,找到了切换失败的主要原因,同时通过研究事故发生过程,从技术、运行方式等方面提出了事后的改进措施,从而保证厂用电切换的可靠性。 相似文献
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对比表3与表1可知:“M01”与“OPT”项的作用完全一样,都是对彩电中的某些功能进行必要的预置,不同之处在于“OPT”项的预置内容单一(前面已说明),而“M01”的名下则包含了多种预置内容,说明如下: 相似文献
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电厂厂用电切换过程中,常因合闸冲击电流过大而引起高备变过流保护动作造成的厂用电切换失败.此文就失败原因进行了详细的分析,指出失败的主要原因是合闸开关的合闸速度不够快及合闸相位不当造成冲击电流过大造成了高备变过流保护动作.由于快速合闸可以减小后续电流,这样不会对电气设备造成危害.因此建议采用快速开关以减小后续电流和过流保护加小延时的策略以保证切换成功.通过现场多次试验,取得了令人满意的结果. 相似文献
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单电单充直流系统在交流电源切换过程中,需要蓄电池对直流用电设备短时供电,若切换失败或蓄电池组故障,将影响二次设备正常运行,可靠性较低.通过改进原直流系统接线方式,增加备用充电模块,保证只有一段交流失电时或交流切换装置故障(检修)时,直流系统仍能可靠供电.通过试验及现场检验验证了该方案的有效性. 相似文献
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分析某大型水电厂时间同步系统时钟源切换失败、守时精度偏大、同步误差过大等造成对时可靠性差的原因,并制定相应对策,有效提高同步对时系统的稳定性和可靠性。 相似文献
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1.输入控制端的“多档速”功能 几乎所有的变频器都设置有多档转速的控制功能,其转速档的切换是由外接的开关器件改变输入端的状态和组合来实现的。以安圣TD3000变频器为例,首先进行如下的功能预置:…… 相似文献