《開關(guān)電源工程調(diào)試技術(shù)》是2009年中國電力出版社出版的圖書,作者是戴志平。
書名 | 開關(guān)電源工程調(diào)試技術(shù) | 作者 | 戴志平 |
---|---|---|---|
ISBN | 9787508388755 | 頁數(shù) | 252 |
定價 | 30.00 元 | 出版社 | 中國電力出版社 |
出版時間 | 2009-8-1 | 開本 | 16開 |
開關(guān)電源調(diào)試的單位為系統(tǒng) 同一個回路算一個系統(tǒng)。有幾個回路就有幾個系統(tǒng)。
搜一下浙江冠杰科技有限公司
開關(guān)電源,之所以出來個開關(guān)這兩個字,就是因?yàn)樗虚_關(guān)性動作開關(guān)電源提供的輸出很穩(wěn)定,控制也很方便,現(xiàn)在來看,價格也很便宜。開關(guān)電源可以將直流直接變?yōu)橹绷?,而事?shí)上目前輸入交流,進(jìn)去后馬上就被整流成為直...
格式:pdf
大?。?span id="u931znq" class="single-tag-height">1.0MB
頁數(shù): 14頁
評分: 4.4
3 系統(tǒng)安裝 系統(tǒng)安裝程序如下: 現(xiàn)場檢查 安裝工具及電力線準(zhǔn)備 安裝系統(tǒng)的準(zhǔn)備 機(jī)柜安裝 模塊安裝和監(jiān)控單元安裝 內(nèi)部接線檢查 交流電力線的連接 直流電力線的連接 地線安裝 其它配線 系統(tǒng)調(diào)試 電源設(shè)備安裝基本要求 3.1.1 機(jī)房的環(huán)境要求 安裝此系統(tǒng)的機(jī)房應(yīng)滿足表 3-1所列的環(huán)境要求。 表 3-1 機(jī)房環(huán)境要求 環(huán)境條件 使 用 范 圍 工作環(huán)境溫度 -5℃~40℃ (推薦溫度 :10℃~35℃ ) 環(huán)境濕度 ≤95%RH(不結(jié)露 ) 海拔高度 <4000m(2000m~4000m 時,系統(tǒng)降額使用) 樓板承載力 > 600kg/m 2 照明需求 750 lx (均勻照度 ),或依當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求 樓板高度 > 3m (若有高架地板 ,則另計(jì)入 ) 霉菌 無 防雨 有 老鼠、昆蟲等 無 日光 無直接照射 灰塵粒子濃度 直徑大于 μm的灰塵粒子濃度≤ 18000 粒 /升 直徑
格式:pdf
大?。?span id="nh5zswm" class="single-tag-height">1.0MB
頁數(shù): 8頁
評分: 4.5
系統(tǒng)組成介紹 2-1 2 系統(tǒng)介紹與特性規(guī)格 2.1 概述 2.1.1 產(chǎn)品簡介 本 MCS3000E 系列電源系統(tǒng),單機(jī)為 48V/50A 的整流模塊,產(chǎn)品提供穩(wěn)定可靠直流電源,供 應(yīng)機(jī)房通信設(shè)備使用。 2.2 系統(tǒng)特性規(guī)格 2.2.1 系統(tǒng)特性 1. 系統(tǒng)具 N+1 備用容量 2. 寬輸入電壓范圍( 90~300VAC ,其中 90~186VAC 為線性降功率使用) 3. 模塊工作溫度范圍寬 ( -5℃~ 75℃,其中 45℃~ 75℃為線性降功率使用) 4. 模塊化精密設(shè)計(jì),易擴(kuò)容 5. 具有熱插拔功能,可在不影響運(yùn)作下,更換模塊 6. 重量輕,整流模塊僅重 2.5 kg 7. 高功率密度 8. 高功率因數(shù) (PF>0.99 ) 9. 高效率模塊(額定輸出 54VDC 時,效率≥ 91%) 10. 具有閥控式電池浮充電壓溫度補(bǔ)償 11. 先進(jìn)的負(fù)載均流技術(shù),均流特性極佳 12.
【學(xué)員問題】通風(fēng)工程調(diào)試技術(shù)要點(diǎn)?
【解答】通風(fēng)空調(diào)工程是現(xiàn)代建筑中一個必不可少和十分重要的系統(tǒng),它包括冷熱源、水系統(tǒng)、風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械通風(fēng)和防排煙等系統(tǒng)。系統(tǒng)調(diào)試是通風(fēng)空調(diào)工程施工中的關(guān)鍵工序,是檢驗(yàn)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),其優(yōu)優(yōu)劣會直接影響到建筑的使用功能和使用效果。本文根據(jù)多年調(diào)試經(jīng)驗(yàn),結(jié)合上海浦東國際機(jī)場一期航站樓工程實(shí)例,簡要闡述通風(fēng)空調(diào)工程系統(tǒng)調(diào)試的技術(shù)要點(diǎn)。
一、系統(tǒng)調(diào)試的一般原則
通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的調(diào)試是一項(xiàng)綜合工作,需要其他相關(guān)專業(yè)如水、電、設(shè)備和BA等的緊密配合和協(xié)調(diào),方可順利進(jìn)行。系統(tǒng)調(diào)試前,成立調(diào)試小組,做好人員、資料、儀器、儀表及現(xiàn)場環(huán)境等準(zhǔn)備工作??照{(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)等設(shè)備的單機(jī)調(diào)試結(jié)束并符合要求。系統(tǒng)供熱或冷時,帶熱源(或冷源)正常聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn),時間應(yīng)不少于8小時。按工程慣例,對通風(fēng)空調(diào)工程宜實(shí)施3-6個月試營業(yè)期的綜合性能測試和調(diào)整。
二、系統(tǒng)調(diào)試內(nèi)容與檢測
嚴(yán)密性能檢測。采用漏光法檢測時,低壓風(fēng)管每10米接縫,漏光點(diǎn)不得超過2處,且100米接縫平均不大于16處。中壓風(fēng)管每10米接縫,漏光點(diǎn)不得超過1處,且100米接縫平均不大于8處為合格。檢測的抽檢率為5%.系統(tǒng)風(fēng)管的測試可采用分段檢測、匯總分析的方法。檢測中如發(fā)現(xiàn)條縫形漏光,則需視不同的漏光部位分別進(jìn)行處理。如是法蘭處,則用擰緊螺栓、更換密封墊方法;如是咬縫處,則用密封膠密封等方法;如咬縫漏光嚴(yán)重,則重新制作安裝該段風(fēng)管,并重新作漏光測試。當(dāng)采用漏風(fēng)量測試時,則采用的計(jì)量設(shè)備必須是經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)、符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《流量測量節(jié)流裝置》規(guī)定的計(jì)量元件組成的試驗(yàn)裝置。風(fēng)管單位面積允許漏風(fēng)量需符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。風(fēng)管必須在保溫之前進(jìn)行漏風(fēng)量的測試。中壓風(fēng)管的漏風(fēng)量檢測必須在漏光檢測合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行,按20%的抽檢率進(jìn)行抽檢。如有不合格時,進(jìn)行加倍抽檢直至全數(shù)合格。
系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試,在冷(熱)源空調(diào)水系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,對空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)量的測試和平衡調(diào)整以及空調(diào)區(qū)域溫度、相對濕度及其他環(huán)境參數(shù)的測定和調(diào)整。如空調(diào)使用空間屬于高大空間如機(jī)場航站樓,還應(yīng)進(jìn)行空間氣流組織的測試工作。具體方法分夏、冬和過渡季三種工況進(jìn)行,溫度場的測試重點(diǎn)為標(biāo)高3米以下部分,根據(jù)測試需要再進(jìn)行若干點(diǎn)垂直溫度場測試,通過調(diào)整噴口風(fēng)速、角度、流型、誘導(dǎo)、屋頂排風(fēng)量等滿足大廳空調(diào)高度區(qū)域的舒適性與降低運(yùn)行成本。
風(fēng)量的測定,可采用管內(nèi)測量方法,也可采用管口方法。管口方法是采用熱球風(fēng)速儀或風(fēng)罩式風(fēng)量測試儀在管口處直接進(jìn)行測量。采用熱球風(fēng)速儀測量時,將探頭貼近風(fēng)口并垂直于風(fēng)速,采用定點(diǎn)測量法可測得平均風(fēng)速。如與設(shè)計(jì)有出入,可調(diào)節(jié)風(fēng)口閥門的開度,直到測量值符合設(shè)計(jì)為止。
系統(tǒng)風(fēng)機(jī)或空調(diào)機(jī)組風(fēng)量與壓力的測定,可以鑒定設(shè)備的質(zhì)量和系統(tǒng)的工況,使設(shè)備的工作狀態(tài)點(diǎn)符合系統(tǒng)設(shè)計(jì)的狀態(tài)點(diǎn)。風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓為全壓,空調(diào)機(jī)組的風(fēng)壓為機(jī)外余壓,其實(shí)測值應(yīng)為設(shè)備的壓出端和吸入端測量截面上的平均全壓之差。
系統(tǒng)總風(fēng)量的平衡和調(diào)試。系統(tǒng)總送風(fēng)量、回風(fēng)量和新風(fēng)量可通過調(diào)節(jié)各總風(fēng)管上的調(diào)節(jié)閥來調(diào)整風(fēng)量,直至達(dá)到設(shè)計(jì)要求,且與設(shè)計(jì)風(fēng)量的偏差不大于10%.風(fēng)口風(fēng)量的調(diào)整與平衡一般應(yīng)采取基準(zhǔn)風(fēng)口法和流量等比分配法?;鶞?zhǔn)風(fēng)口法是從最不利環(huán)路末端風(fēng)口開始,先測量末端風(fēng)口的風(fēng)量,然后分別測量出其他風(fēng)口的風(fēng)量。流量等比分配法是以最不利環(huán)路開始,使下游環(huán)路實(shí)測風(fēng)量與上游環(huán)路實(shí)測風(fēng)量與設(shè)計(jì)風(fēng)量偏差相一致。然后,逐個上移環(huán)路進(jìn)行調(diào)整,使環(huán)路與環(huán)路的實(shí)測風(fēng)量與設(shè)計(jì)風(fēng)量偏差相一致。以此類推,最后調(diào)整風(fēng)機(jī)處的風(fēng)閥,使系統(tǒng)風(fēng)量符合設(shè)計(jì)要求。
室內(nèi)溫度和相對濕度采用通風(fēng)干濕球溫度計(jì)測定。一般空調(diào)房間選擇在人經(jīng)?;顒拥姆秶蚬ぷ髅鏋楣ぷ鲄^(qū)作為測試點(diǎn),測定結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。大廳測點(diǎn)高度宜布置在1.5米處,必要時在3米、2.5米、2米、1.5米、1米、0.5米處設(shè)溫度測點(diǎn),溫度梯度測試按現(xiàn)場實(shí)際狀況確定。
空調(diào)房間噪聲測定一般以房間中心離地1.2米處為測點(diǎn),較大面積的空調(diào)區(qū)域應(yīng)按設(shè)計(jì)要求,室內(nèi)噪聲測量采用聲級計(jì),并以聲壓級A檔為準(zhǔn)。測點(diǎn)的選擇應(yīng)注意傳聲器放置在正確的點(diǎn)上,提高測量的準(zhǔn)確性,對于風(fēng)機(jī),電動機(jī)等設(shè)備測點(diǎn),應(yīng)選擇在距離設(shè)備1米、高1.5米處測量。房間噪聲測量時,要避免背景噪聲對測量的干擾。如聲源噪聲與背景噪聲相差不到10分貝時,則應(yīng)扣除背景噪聲干擾的修正值。對于風(fēng)機(jī)盤管噪音,應(yīng)在安裝試運(yùn)行時,測出其噪音是否符合設(shè)計(jì)要求。
上海浦東國際機(jī)場一期航站樓工程空調(diào)空間屬高大空間,對通風(fēng)空調(diào)的要求非常嚴(yán)格。在實(shí)施時,由于通風(fēng)空調(diào)工程施工方案科學(xué)有效,各項(xiàng)技術(shù)措施落實(shí)到位,通風(fēng)空調(diào)工程系統(tǒng)調(diào)試一次成功,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)技術(shù)要求。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
《火電工程調(diào)試技術(shù)手冊(化學(xué)卷)》主要介紹了火力發(fā)電機(jī)組化學(xué)調(diào)試工作的內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)。對補(bǔ)給水處理、凝結(jié)水處理、循環(huán)水處理、熱力系統(tǒng)化學(xué)清洗、吹管及整組啟動階段的化學(xué)監(jiān)督、制氫系統(tǒng)和廢水處理等系統(tǒng)的工作原理、詞試經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了介紹和總結(jié),以供電廠化學(xué)工作者特別是化學(xué)調(diào)試人員參考。
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。開關(guān)電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點(diǎn)上,反而高于開關(guān)電源,這一點(diǎn)稱為成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新,這一成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)日益向低輸出電力端移動,這為開關(guān)電源提供了廣闊的發(fā)展空間。
開關(guān)電源高頻化是其發(fā)展的方向,高頻化使開關(guān)電源小型化,并
使開關(guān)電源進(jìn)入更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,特別是在高新技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用,推動了高新技術(shù)產(chǎn)品的小型化、輕便化。另外開關(guān)電源的發(fā)展與應(yīng)用在節(jié)約能源、節(jié)約資源及保護(hù)環(huán)境方面都具有重要的意義。開關(guān)電源中應(yīng)用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET。SCR在開關(guān)電源輸入整流電路及軟啟動電路中有少量應(yīng)用,GTR驅(qū)動困難,開關(guān)頻率低,逐漸被IGBT和MOSFET取代。
1、開關(guān):電力電子器件工作在開關(guān)狀態(tài)而不是線性狀態(tài)
2、高頻:電力電子器件工作在高頻而不是接近工頻的低頻
3、直流:開關(guān)電源輸出的是直流而不是交流
開關(guān)電源的分類:
人們在開關(guān)電源技術(shù)領(lǐng)域是邊開發(fā)相關(guān)電力電子器件,邊開發(fā)開關(guān)變頻技術(shù),兩者相互促進(jìn)推動著開關(guān)電源每年以超過兩位數(shù)字的增長率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發(fā)展。開關(guān)電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)模塊化,且設(shè)計(jì)技術(shù)及生產(chǎn)工藝在國內(nèi)外均已成熟和標(biāo)準(zhǔn)化,并已得到用戶的認(rèn)可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進(jìn)程中,遇到較為復(fù)雜的技術(shù)和工藝制造問題。以下分別對兩類開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)和特性作以闡述。
接地
開關(guān)電源比線性電源會產(chǎn)生更多的干擾,對共模干擾敏感的用電設(shè)備,應(yīng)采取接地和屏蔽措施,按ICE1000、EN61000、FCC等EMC限制,開關(guān)電源均采取EMC電磁兼容措施,因此開關(guān)電源一般應(yīng)帶有EMC電磁兼容濾波器。如利德華福技術(shù)的HA系列開關(guān)電源,將其FG端子接大地或接用戶機(jī)殼,方能滿足上述電磁兼容的要求。
保護(hù)電路
開關(guān)電源在設(shè)計(jì)中必須具有過流、過熱、短路等保護(hù)功能,故在設(shè)計(jì)時應(yīng)首選保護(hù)功能齊備的開關(guān)電源模塊,并且其保護(hù)電路的技術(shù)參數(shù)應(yīng)與用電設(shè)備的工作特性相匹配,以避免損壞用電設(shè)備或開關(guān)電源。
發(fā)展動向
開關(guān)電源的發(fā)展方向是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。由于開關(guān)電源輕、小、薄的關(guān)鍵技術(shù)是高頻化,因此國外各大開關(guān)電源制造商都致力于同步開發(fā)新型高智能化的元器件,特別是改善二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體(Mn?Zn)材料上加大科技創(chuàng)新,以提高在高頻率和較大磁通密度(Bs)下獲得高的磁性能,而電容器的小型化也是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。SMT技術(shù)的應(yīng)用使得開關(guān)電源取得了長足的進(jìn)展,在電路板兩面布置元器件,以確保開關(guān)電源的輕、小、薄。
開關(guān)電源的高頻化就必然對傳統(tǒng)的PWM開關(guān)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)ZVS、ZCS的軟開關(guān)技術(shù)已成為開關(guān)電源的主流技術(shù),并大幅提高了開關(guān)電源的工作效率。對于高可靠性指標(biāo),美國的開關(guān)電源生產(chǎn)商通過降低運(yùn)行電流,降低結(jié)溫等措施以減少器件的應(yīng)力,使得產(chǎn)品的可靠性大大提高。
模塊化是開關(guān)電源發(fā)展的總體趨勢,可以采用模塊化電源組成分布式電源系統(tǒng),可以設(shè)計(jì)成N+1冗余電源系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)并聯(lián)方式的容量擴(kuò)展。針對開關(guān)電源運(yùn)行噪聲大這一缺點(diǎn),若單獨(dú)追求高頻化其噪聲也必將隨著增大,而采用部分諧振轉(zhuǎn)換電路技術(shù),在理論上即可實(shí)現(xiàn)高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉(zhuǎn)換技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用仍存在著技術(shù)問題,故仍需在這一領(lǐng)域開展大量的工作,以使得該項(xiàng)技術(shù)得以實(shí)用化。