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以智能处理器为核心,应用嵌入式技术设计并开发的电伴热智能控制器可以监测管道温度、回路电流和断路器状态,并根据工艺要求控制每条电伴热加热回路.同时,各控制器之间可以通过485总线或局域网连接成工业控制网络,使得每个智能控制器可控制多达320条加热回路,克服了以往电伴热控制器在扩展性及回路控制灵活性方面的不足.此外,该控制器通过对采集数据的分析,可以自诊断出运行故障及报警产生的原因.经试验测试表明:该电伴热智能控制器运行稳定,具有较好的系统扩展性和兼容性,并在回路控制的有效性上表现出较好的性能. 相似文献
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华能伊敏电厂二、三期#3、#4、#5、#6机组给煤机系统只有一路控制电源,一旦电源发生故障将会造成给煤机故障跳闸,甚至可能造成机组跳机。班组通过对现场设备的梳理和设备选型,提出了给煤机增设两路电源的方案,一路电源取自给煤机本身,另一路电源取自主机UPS系统,通过无扰动双电源切换装置STS输出到给煤机控制系统,有效解决了给煤机控制电源故障频发的问题。 相似文献
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为了减少矿井乳化液泵启动浪涌电流,降低泵故障的发生率,乳化液泵切换采用变频器控制,变频/工频切换回路分别控制四台乳化液泵电机,变频器异步切换充分考虑1 m切换延长时间和缩短电机停止的切换时间两因素;变频器同步切换控制利用"锁相"功能,并PLC控制器配合使用,最终实现无扰切换。通过研究变频器控制切换,为乳化液泵切换难题提供了新技术,充分保障了乳化液泵优良的使用性能。 相似文献
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薛燕红 《仪表技术与传感器》2007,(5):50-52
针对不间断供电的广泛需求,基于对电压采样、检测和比较的工作原理,利用单片机对电源状况进行检测和判断并进行相应的控制,实现了双电源供电的自动切换。该电源切换装置具有反应灵敏、工作可靠、功能齐全、声光指示等特点,并对切换后的开关进行检测,以确定是否正常分闸或正常合闸,形成闭环控制回路,以免开关本身的故障造成系统不正常工作。从硬件结构、软件编制和抗干扰措施3方面进行了较详细的讨论。 相似文献
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针对双电源切换系统在不同场合的广泛应用,设计一种以单片机为控制单元,通过对电源状态的检测,实现输出电源在市电与备用电源UPS之间自动切换的装置。该装置采用磁保持继电器对电源回路进行通断控制。研究结果表明,该装置结构简洁,工作可靠,具有实用价值。 相似文献
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以单片机CPLD EMP1270为核心进行双电源自动切换系统的软、硬件设计。利用CPLD专有的大容量高速缓存芯片,极大地改善了信息传输的性能,从而缩短了仿真编译时间,提高了双电源智能转换开关的可靠性、智能性、高效性等整体性能。根据不同故障情况实现对电源故障状况的准确判断并迅速切换,完成双电源间的转换,保证供电的连续性。 相似文献
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结合河北天柱烧结余热发电工程,原设计的机械式双路自动切换开关供电方式具有较大的安全隐患,不能满足可编程控制器(PLC)的控制要求。本文结合控制系统改造实例,阐述了双电源自动切换系统工作方式、控制功能和工作原理。完成设计后的工程实践证明:主、备电源自动切换开关双路供电方式达到了零切换时间的要求,使之可以适应用电要求较高企业的需求。 相似文献
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配电网处于电力系统的末端,直接面向用户,70%的负荷停电都源于中压配电网故障。现从提高供电可靠性角度出发,对双电源智能控制器进行研究。通过各种故障运行方式下主、备开关动作时序的分析,验证了双电源控制器保护配置方案的正确性。 相似文献
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电压切换回路非正常同时动作会引起电压二次回路并列,导致PT反充电并烧毁PT二次空气开关及电压切换装置,从而造成全站保护装置失压的现象。通过分析得知,电压切换回路的此类故障主要是由于母线侧刀闸的辅助触点和双位置继电器故障引起的,现提出在定检和验收时的应对方法,以提高电压切换回路的可靠性及电力系统运行的可靠性,对电压切换回路的验收、维护和消缺等工作具有一定的指导作用。 相似文献
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单负载-双电源自动切换控制系统具有对三相供电电源的缺相检测及保护切换功能,在电源恢复正常后能自动进行反切换,当发生故障和恢复正常时能分别发出两种区别明显的报警和提示音响,功能完备,性能稳定可靠. 相似文献
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运用微型可编程控制器在双电源供电和电机的起动控制作用,克服了传统控制回路设计方式所存在的元件数量多、接线复杂、通用性差等缺点,避免了因机械联锁卡住而烧坏接触器的情况的发生,具有线路集成度高、运行可靠性高、设备维修方便的优点.该方法已经在很多水泵成套控制装置得到广泛应用,取得了良好的效果. 相似文献
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发电厂内的厂用电系统一般都为双电源供电系统,在双电源间装设自动切换装置,可以缩短停电时间,以保证供电的连续性,为保证自动切换装置可靠动作,合理的设置控制电源,是保证自动切换成功的重要因素。下面说一说电力系统中0.38KV系统控制电源的控制方式选择及FUR组合保护应用。 相似文献
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双电源智能自动切换系统的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
针对不间断供电的需求,基于采样、比较的工作原理,利用微控制器实现对电源状况的判断并进行相应的控制,提出了一种双电源供电自动切换系统的智能优化解决方案。系统允许用户按配电网和负载情况进行不同设定,根据不同的故障情况完成主、备电源间转换,以保持供电的连续。 相似文献