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相似文献
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1.
水电站集水井水位自动控制一般采用浮子式水位继电器,这种装置在集水井有泥沙淤积或存有污物时,会造成浮子卡住而不能可靠控制水泵的启动和停止,从而不能自动控制。电极式水位继电器虽能克服上述缺点,但这两种装置价格都较贵。现根据电站实际情况介绍一种经济实用、可靠的集水井水位自动控制装置。  相似文献   

2.
朱永明 《小水电》1997,(2):47-47
目前在中、小型水电站中普遍采用浮子式液位控制器来控制集水井水位,由于结构上存在着难以克服的问题:一是有机械可动部分,浮子容易卡着。二是由于水的波动,当磁铁浮子与湿簧管(或干簧管)过渡时,湿簧管触点时通时断容易烧毁。三是湿簧管放在水中,要有较好的密封,否则会引起误动。因  相似文献   

3.
集水井水位自动控制的改进   总被引:2,自引:0,他引:2  
水电站集水井水位自动控制一般采用浮子式水位继电器,这种装置在集水井有泥沙淤积或存有污物时,会造成浮子卡住而不能可靠控制水泵的启动和停止,从而不能自动控制。电极式水位继电器虽能克服上述缺点,但这两种装置价格都较贵。现根据电站实际情况介绍一种经济实用,可靠的集水井水位自动控制装置。  相似文献   

4.
1存在的问题我站渗漏排水的自动控制回路,原设计用磁铁式水位信号器来自动控制渗漏排水泵的起动、停止。磁铁式水位信号器(如图1所示卿传统的浮子式水位信号器,内含磁铁的浮子外套在一根塑料竖管上,竖管内在水位升高(对应工作泵起动)、水位正常(对应工作泵停止)、水位过高(对应备用泵起动)3个位置分别装有FJ1~FJ3三只水限接点,浮子的位置随水位变化而变化,当浮子的位置和某一水银接点位置重合时,相应地去控制排水泵的起动或停止。图1磁铁式水位信号器及接线图由于水电站的集水井水质较差,水面浮有油泥脏物,时间长了油泥赃…  相似文献   

5.
乌溪江水电厂一级站——湖南镇水电站的集水井位于水轮机层以下。井深12.5米,井里油污多、湿度大、工作环境恶劣。其水位自动控制装置曾作过多次改进,特别是带电极的水位自动控制装置,其电极长期浸泡在污水中,常常发生电极接头腐蚀断线。1980年4月我厂自动化组试制了一种不和水直接接触的水位自动控制装置。该装置的浮子在透平油中工作,动作可靠。因装置可设在水轮机层,井下只有一根管,所以检修,维护无需下井,改善了工作条件。该装置由带干簧接点浮子信号器、U型管和直管  相似文献   

6.
我站渗漏排水的自动控制回路,原设计用磁铁式水位信号器来自动控制渗漏排水泵的起动、停止。磁铁式水位信号器(如图1所示)即传统的浮子式水位信号器,内含磁铁的浮子外套在一根塑料竖管上,竖管内在水位升高(对应工作泵起动)、水位正常(对应工作泵停止)、水位过高(对应备用泵起动)3个位置分别装有FJ1~FJ3三只水限接点,浮子的位置随水位变化而变化,当浮子的位置和某一水银接点位置重合时,相应地去控制排水泵的起动或停止。  相似文献   

7.
针对电源电站检修排水系统运行现状,充分考虑了机组检修时排水量大集水井有效容量相对偏小的特点,对其控制回路部分进行优化设计,以提升检修排水系统运行可靠性和稳定性。改造过程中对排水泵控制系统增设硬接线控制回路逻辑进行优化,确保在PLC故障情况下浮子接点对检修排水泵控制能力,实现模拟量水位计与开关量浮子接点冗余配置,保证极限条件下检修排水系统运行可靠,有效减轻了运维人员的工作强度,提高了运行人员应急处置的便捷性和快速性,同时也符合"智能"电站的建设要求。  相似文献   

8.
浮子式水位计已有百年的历史,无论是国内还是国外,其使用量至今仍占多数地位。浮子是感应和传动水位变化的部件,它既偿是精密机械,又没有电子电路,往往不被重视,但它对水位计的驱动力矩、精度、可靠性起着主导作用。然而,由于现行国内外标准中存在一些问题,以致大多数水位计无法达到国际标准所规定的指标,为此笔者提出一些  相似文献   

9.
新型浮子式水位计的研制与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决目前传统浮子式水位计受水位波动影响易打滑、自身系统误差大、使用不便等问题,设计了一种新型浮子式水位计.新型浮子式水位计机械部分采用上下轮的封闭式结构,改进浮筒与重锤的设计,降低测绳与转轮打滑的可能性,提高了测量准确性;电路部分采用光电编码器,及以低功耗单片机 MSP430F247为基础的水位数据采集装置,为用户提供了方便的人机接口及丰富的通信方式,进一步提高了产品的实用性.  相似文献   

10.
经过几年的努力,我局于2001年试验成功一种实用的新型浮子式水位计平衡器(也称斜井式水位计),主要用于对水库、闸坝、江河等水位观测站斜坡测井水位的测量,设计新颖,可供水文行业同仁借鉴参考。1 设计思想 通常采用的浮子式水位计感应装置由圆筒型浮子、平衡锤、吊挂钢索以及水位轮构成,测量水位需建造一个垂直竖井,利用浮子与平衡锤的升降,进行水位测量。但在水库等测量地点建井成本很高(有时可达数十万元甚至上百万元)。如果采用斜坡测井,而水位计不加以改造,则需建造一个垂直的  相似文献   

11.
陈坚 《小水电》1994,(1):46-46,41
1993年6月11日宸面水电站,集水井液位信号装置监控失灵。使3台排水泵不启动,造成集水井水位上涨。水轮机层浸水,5台机组调速器油压装置不同程度进水,水导轴承进水,迫使机组全部停机检修。事故过后进行分析,其原因是液位信号装置监控失灵。 目前,水电站中广泛使用浮子式液位信号装置YW67,它是由浮子和电气接点开关(干簧式或湿簧式)两个主要部分构成。当受到监视的液面变化时,浮子即带着永久磁环  相似文献   

12.
水轮发电机组调相运行时,通过压水,使转轮在空气中转动,保持水轮发电机组消耗较小的有功功率。传统的转轮室水位测量常采用在水位测量筒上安装水位电极,新安江水电厂由于水位测量筒使用年限较长,压水不成功故障增多,导致调相不成功。在实际工作中,通过摸索,采用了有功功率值来控制调相充气,解决了部分机组不能调相的问题。介绍两种调相充气控制方式的原理,通过优缺点的比较,提出了改进建议。  相似文献   

13.
北方河流渠道冬季水位自记设备常由于浮子被冰结而无法正常使用,采用“热浮子”及保温措施对水位自记设备易发生冻结的部位加热或保温,使浮子在冬季仍能灵敏地反映河渠水位变化,保证水位计及自动化设备的正常使用。本文分析了冬季自记水位计浮子发生冻结的原因,根据测验设施和发生冻结原因的不同,介绍了几种解决办法和试验过程。  相似文献   

14.
利用浮子感应水位变化的水位计都可称为浮子式水位计。这种感应方式简单、直观、可靠。这些特点是它易于普遍推广的主要原因。浮子式是自记水位计中最基本,也是最先发展的形式。它目前已在地表水、地下水,工农业用水等各个领域中使用。仪器型号也从划线日记型发展到长期自记、远传、遥测等品种,并配以各种先进的记录方式。 浮子式水位计的显著优点是精度高、性能稳定、感应方式简单可靠,易于维护修理,  相似文献   

15.
以某自备电厂25MW机组高压加热器为例,分析了浮子式疏水器运行中出现的卡涩现象,通过取消浮子式疏水器、改造疏水阀的结构、加装平衡器和采用先进的水位调节系统等措施,从根本上消除了滑阀与滑阀套的卡涩问题。  相似文献   

16.
临沂市500kW以上的水电站多建于70年代初,已运行近30年,设备老化严重,自动化控制系统存在很多问题,如水电站排水系统中的集水并排水,原设计多采用电极或浮子干簧接点控制方式。自动化装置设在集水井室,由于空气潮湿锈蚀氧化严重,导致自动化装置失灵,现已基本改为人工排水,遇特殊情况也有水淹没电动机现象,造成不必要的经济损失。建立一套可靠的自控系统既节约时间和精力,又有利于电站的安全与经济运行,是非常必要的。这里利用昌体管设计了一种电路来实现自动控制,结构简单,投资少,动作可靠,如图1示。  相似文献   

17.
SCJ-50型水位长期自记仪,是八十年代初研制的一种新型浮子式仪器,为部级鉴定推广产品。它具有记录周期长(1~3个月)、走时精度高等独特优点。目前该仪器在国内有近400余台投入使用。但是,近年来用户反映,该仪器的走纸部件经常发生卡纸故障,致使水位记录中断,影响了资料的成果质量。为此,长委会水文局委托我站对仪器的故障因素进行探索,并作改进工作,目前已收到良好的效果。现简述如下:  相似文献   

18.
吹气压力式水位计的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、前言水位计种类很多,目前国内大中型水电站普遍采用浮子式水位计。这类水位计存在的一个问题就是适应不了波动很大的水位测量。近年来国内外还采用了压力传感器式水位计、液介式超声波水位计和吹气式(气泡式)水位计。这些水位计一般都未考虑水中  相似文献   

19.
介绍了悬挂式水位测量装置的原理,并从浮子的设计、激光测距仪的安装、信号控制转换器、装置的可维护性等4个方面,分析了悬挂式水位测量装置的科学性,介绍了其在湖北清江水情自动测报系统中的应用情况,指出了悬挂式激光水位测量装置的技术优势和适用场合。  相似文献   

20.
当前检测水位的方法有许多种,如浮子式水位计、压力式水位计、气泡式水位计,超声波水位计等,在不同的情况下有着不同的应用。原燕尾港潮位站安装的浮子式水位计由于受到测井淤积影响,无法读到最低潮位,为解决该问题提出了基于GEDRUCK PTX-1730投入式液位传感器的水位自动监测技术,该技术是远程水情监控系统的核心技术之一。重点介绍了GEDRUCK PTX-1730投入式液位传感器在燕尾港潮位站实际运用的问题,针对目前安装工作中的特点和难点进行了分析。  相似文献   

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