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两路互备供电系统中联络断路器的自动投入 被引量:3
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作者 陆业志 《中国设备管理》 2001年第5期44-44,共1页
介绍了两路互备供电系统的组成及功能,以及联络断路器的自动投入情况,并从系统正常供电、某一供电线路失压或停电以及短路等方面对电路进行了分析。
关键词 两路互备供电系统 联络断路器 自动投入
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水电解制氢氧的节电运行 被引量:2
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作者 陆业志 《电气时代》 2001年第1期39-39,36,共2页
水电解制氢氧是指电解槽在直流电的作用下使水发生分解,在阴极表面产生氢,阳极表面产生氧。水电解过程的能源消耗就是电能的消耗,而且消耗量很大,就如我单位以前使用的产氢量为75Nm^3/h的电解槽,每月每台所耗电量就达20万kWh左右,目前3... 水电解制氢氧是指电解槽在直流电的作用下使水发生分解,在阴极表面产生氢,阳极表面产生氧。水电解过程的能源消耗就是电能的消耗,而且消耗量很大,就如我单位以前使用的产氢量为75Nm^3/h的电解槽,每月每台所耗电量就达20万kWh左右,目前3台产氧量均为65Nm^3/h的新电解槽即将投入运行,每月消耗电量也将不少。因此,为了减少水电解的电耗,提高生产效率及经济效益,有必要使水电解槽处于经济的运行状态。 水电解制氢氧的电能消耗,主要是电解槽部分的直流电消耗和电源部分的损耗,而电解槽的直流电耗是主要的, 展开更多
关键词 水电解 电解液 节电
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谈热继电器的使用
3
作者 陆业志 《中国设备工程》 2002年第5期19-20,共2页
介绍了长期稳定工作、散热及过载能力差、非频繁起动连续运行的几种电动机热继电器的选用原则,指出了热继电器在安装方向、使用环境和所用连接线,以及使用前调整等方面的注意事项。
关键词 热继电器 选用 安装 调整
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两路互备供电系统中联络断路器的自动投入
4
作者 陆业志 《电气时代》 2001年第9期31-31,33,共2页
供电系统的停电现象始终难以避免。为了减少断电时间,对于一些重要的生产场所,例如连续运行的自动化生产线,有必要采用两种各自独立的电源进行供电,而且互为备用,同时具有自投功能。这样,一旦某一回路发生停电时,另一回路就能迅速投入,... 供电系统的停电现象始终难以避免。为了减少断电时间,对于一些重要的生产场所,例如连续运行的自动化生产线,有必要采用两种各自独立的电源进行供电,而且互为备用,同时具有自投功能。这样,一旦某一回路发生停电时,另一回路就能迅速投入,从而加快工艺设备的生产恢复过程。 两路互备供电系统的组成 在工厂供电系统中,为了提高供电的可靠性,一般可以采用两回路进行供电。两路供电系统的主电路可采用如图1所示的接线形式,DW1和DW2是两个独立供电线路接线形式,其中DW1和DW2是两个独立供电线路的主配电断路器,DW3是两个独立电源之间的联络断路器。断路器DW1、DW2的技术性能应考虑既要满足DW3联络断路器断开时各自单独供电给自己区域内负载的要求(即过载和短路保护的要求),又要满足当某一电源不能供电、联络断路器DW3闭合时,一路电源给两段线路同时供电情况下的过载和短路保护。而对于断路器DW3,在其合闸时电流都有可能从T1或T2变压器流入, 展开更多
关键词 供电系统 断路器 自动投入 控制电路
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同步电机励磁系统的常见故障分析及日常维修
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作者 陆业志 《中国设备工程》 2001年第8期32-33,共2页
对同步电动机晶闸管励磁装置由于插件接触不良等原因造成的励磁不稳、大幅下降或失电压故障进行了分析,指出了检查及处理时在除尘或更换元件等情况下应注意的问题。
关键词 同步电机 励磁系统 维修 故障分析
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水电解制氢氧的节电运行
6
作者 陆业志 《中国设备管理》 2000年第11期47-48,共2页
关键词 水电解制氢氧 节电运行 电压损失 添加剂
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同步电动机励磁系统常见故障分析
7
作者 陆业志 《电气时代》 2000年第10期21-22,共2页
本文结合KGLF11型励磁装置,对其在运行中的常见故障进行分析。 1.常见故障分析 (1) 开机时调节6W,励磁电流电压无输出。 原因分析:励磁电流电压无输出,肯定是晶闸管无触发脉冲信号,而六组脉冲电路同时无触发脉冲很可能是移相插件接触不... 本文结合KGLF11型励磁装置,对其在运行中的常见故障进行分析。 1.常见故障分析 (1) 开机时调节6W,励磁电流电压无输出。 原因分析:励磁电流电压无输出,肯定是晶闸管无触发脉冲信号,而六组脉冲电路同时无触发脉冲很可能是移相插件接触不良,或者同步电源变压器4T损坏,造成没有移相给定电压加到六组脉冲电路的1V1基极回路上。 展开更多
关键词 同步电动机 励磁系统 故障分析 晶闸管
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热继电器的使用
8
作者 陆业志 《电世界》 2002年第3期44-45,共2页
关键词 热继电器 额定电流 温度补偿
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微机控制系统的抗干扰方法
9
作者 陆业志 《电气时代》 2001年第5期17-19,共3页
通常各种干扰信号会窜入微机控制系统,严重影响微机系统的正常工作。因此,必须采取有效的抗干扰方法,消除或削弱各种干扰。 1.干扰的形式及来源 干扰就是指作用于微机控制系统的各种无用信号,可分为横向干扰(也称差模干扰)和纵向干扰(... 通常各种干扰信号会窜入微机控制系统,严重影响微机系统的正常工作。因此,必须采取有效的抗干扰方法,消除或削弱各种干扰。 1.干扰的形式及来源 干扰就是指作用于微机控制系统的各种无用信号,可分为横向干扰(也称差模干扰)和纵向干扰(也称共模干扰)两种基本形式。 展开更多
关键词 微机控制系统 抗干扰 电气设备
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