整流柜水温自动控制小改革

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整流柜操作方法

整流柜操作方法

整流柜操作方法
在电解槽各连接铜排接触良好以及电解液、冷却水等正常的情况下,请按以下步骤开关机:
一开机
1 开整流柜的冷却水,并仔细检查确保出水通畅
2 将“电流调节”旋钮调回零位,然后整流变压器送电
3 将控制电源打向“开”的位置,这时控制板上的电源指示灯应亮起
4 按下“启动”按钮,控制板上的6个脉冲指示灯应亮起
5 将“电流调节”旋钮顺时针缓慢旋起,将电流调到工艺要求的位置
二关机
1 将“电流调节”旋钮逆时针缓慢旋回零位
2 按下“停止”按钮
3 将“控制电源”打回“关”的位置
4停整流变压器的高压电源
5 停冷却水
三一般故障处理
1 在控制板上有五个故障指示灯,从上到下分别是:
WPL-----水压不足,请检查冷却水是否已开
OC------过电流故障,请检查是否有短路或者可控硅烧掉
LV-------欠压故障,请检查是否电源电压不足
OV------过压故障
OP-------缺相故障,请检查是否整流变压器已经脱扣
2 当以上任意一个指示灯亮起时,控制柜里的电铃均会报警,应根据指示灯的指示检查处理
3 当控制板上的电源指示灯不亮时,表示工作电源没有接通,应检查保险丝或者电源变压器是否损坏。

400kA整流柜水冷装置控制部分的改进

400kA整流柜水冷装置控制部分的改进
生 的热 量 , 重影 响整 流效率 , 严 纯水 温度 升高 至报警
水泵 选择 开关 打 向水 泵 1 则水 泵 1的接 触 器 1k , M 经手 动控 制线 圈 的常 开触 点 、 泵选择 开关 、 水 热继 电
收 稿 日期 :0 1— 8—2 21 0 8
作 者 简 介 : 克 勤 (9 5 ) 男 , 南 新助 主要 从 事 铝 电解 整 流 供 电 方 面 的研 究
文 章 编 号 :0 2— 6 4 2 1 ) 6— 0 0— 3 10 5 3 (0 1 0 0 7 0
4 0k 整 流柜 水 冷 装 置控 制 部分 的改进 0 A
黄 克 勤 ,田 占伟
(. 1 中孚 实 业股 份 有 限公 司 , 南 郑 州 4 16 ; . 南省 冶 金 规 划 设 计 院 , 南 郑 州 4 0 0 ) 河 52 1 2 河 河 50 0
将模 式 控制开 关打 向 “自动模 式 ” 则 手 动 控制 ,
线 圈断 电 , 常 开 触 点 断 开 , 泵 选 择 开 关 失 去 电 其 水
纯度 冷却 水 , 证 负载 主 机 冷却 系统 在 规定 参 数 下 保
安 全运行 . 该装 置采 用 液 晶触摸 屏 对 流 程 工况 与 参
将模式 控制 开关 打 向“ 动模 式 ” 其手 动 接 点 手 , 接通 , 则手 动 控 制 线 圈 带 电 , 常 闭触 点 断 开 , L 其 PC

C U断 电 自动 退 出运 行 ; 开 触 点 闭 合 , 时将 P 常 此
因过载 或短路 等原 因而 跳 闸 ) 若 不及 时 发现 处 理 , , 则 纯水 温度 就会 升高 , 能 充 分 带走 整 流 过 程 中产 不

自动水温水温度控制器

自动水温水温度控制器

自动水温水温度控制器,数字显示可为小区提供洗浴用热水系统,保持恒定的温度供水,自动调节,不要人工操控。

一、自动水温水温度控制器,数字显示概述智能型水温水位控制仪是本公司技术人员根据用户的实际需要,开发的一种新型控制装置,它是由恒温智能控制仪和液位智能控制仪两者组合而成,兼备了两者的优点,使水温及水位得到显示与控制,节水、节能,进一步增加了系统的安全性,在热媒不需回收的热水制备系统中,采用旋转式消声加热器为核心设备,配以水温水位控制仪,不失为一种较为合理的选择。

二、小区洗浴用水温水温度控制器型号编制三、自动水温水位度控制器结构及工作原理1、自动水温水温度控制器结构:水温水位控制仪由温控器部分与水位控制部分组成,与其配套的还有电动阀前的减压装置,及用于加热的旋转式消声加热器。

2自动水温水温度控制器、原理:容器内的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出“开”“关”的指令,保证容器达到设定水位。

进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出“开”的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。

到设定温度时。

控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。

程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。

3、自动水温水温度控制器特点:1、节水、节能,使制备热水的成本大为降低。

2、编制较为科学的控制程序,保证了系统的安全。

3、数字显示直观明了,操作简单方便。

四、自动水温水温度控制器使用范例(一)用于生活热水的制备1、水温水位智能控制箱5、温度传感器9、蒸汽减压阀2、给水电动阀 6、旋转式消声加热器 10、过滤器3、闸阀7、止回阀11、压力表4、水位传感器 8、供汽电动阀12、截止阀注意点:1、在加热器前端须装止回阀,以防止停汽时,产生虹吸现象,使水箱中的热水倒流至蒸汽管道。

电厂化学技术问答题库

电厂化学技术问答题库

欢迎阅读化学问答题库1、什么是水的化学除盐处理?答:用H型阳离子交换剂与水中的各种阳离子进行交换而放出H-;而用OH型阴离子交换剂与水中的各种阴离子进行交换而放出OH-。

这样,当水经过这些阴、阳离子交换剂的交换处理后,就会把水中的各种盐类基本除尽。

这种方法,就称为水的化学除盐处理。

2、保证锅炉给水水质的方法有哪些?答:(1)减少热力系统的水、汽损失,降低补给水量。

(2)采用合理的(4)2)槽温控制较低3)碱液浓度过高或过低4)碱液循环量过低? 5)添加剂量不足8、降低酸碱耗的主要措施有哪些?答:1)保证进水水质2)保证再生质量,延长周期制水量3)保证再生液质量、纯度、严格控制再生方式操作4)保证设备运行安全、可靠、正常9、离子交换器进行大反洗应注意哪些事项?答:1)大反洗时,人必须在现场监护2)大反洗时,流量由小到大,要除去空气3)大反洗前进行小反洗4)大反洗尽量达到最高高度,反洗彻底10、锅炉给水水质调节的方法都有哪些?请分别加以说明答:锅炉给水水质调节的方法有:1)?全挥发性处理。

指给水和炉水均采用挥发碱(如氨或中和胺等)及除氧剂(联胺或其它有机除氧剂)处理,这种调节方法既适用于直流锅炉,也适用于汽包锅炉。

这种调节方法使欢迎阅读用药剂的费用相对较高,并且某些化学药品的毒性较强。

2)?中性水处理。

指锅炉给水保持中性,不加或加入少量挥发碱,并加入氧化剂的处理方法,使金属表面形成高电位的Fe2O3保护膜,达到防止腐蚀和减少金属氧化物携带的目的。

这种调节方法适用于超临界压力的直流锅炉,空冷机组的汽包锅炉也有采用这种运行方式的。

其优点是节省药剂,给水中铜、铁氧化物的携带量少,延长锅炉清洗周期,延长凝结水处理除盐装置的运行周期。

3)?联合水处理。

指通过加入挥发碱使锅炉给水保持一定的碱性,并加入氧化剂的方法,这种调节方式适用于直流锅炉。

11、逆流再生固定床具有哪些优缺点?答:逆流再生固定床的优点:1)?再生剂比耗低,比顺流再生工艺节省再生剂2)?出水质量提高3)?周期制水量大4)?节约用水5)?1)?4)?121超过13答:14答:115答:123416答:1过小5)没有及时的中排或者底排6)没有及时冲洗,澄清池内斜管利用率低7)澄清池内无泥渣17、混床反洗分层分界面不明显的原因有哪些?答:1)反洗强度不够2)反洗流量调节不当3)树脂破碎严重4)树脂并未完全失效18、氢气纯度下降的原因有哪些?答:1)氢氧分离器液位太低,气液分离效果差2)分析器不准3)碱液的浓度过高或过低4)碱液循环量过大5)隔膜损坏19、水处理混床出水电导高的原因有哪些?答:1)阳、阴床出水水质差2)反洗进水门未关严3)混床进酸碱门漏4)阳树脂过多20、高混出现哪些情况应停止混床运行?答:1)高混失效,出水水质超标2)进水含铁量≥1000ppb3)进水温度≥50℃4)相应机组解列5)进出口压差≥0.35mpa6)高混出现不适合运行的缺陷21、澄清池运行及其注意事项有哪些?答:1)当出水清澈透明时,为最佳出水品质,应保持稳定运行欢迎阅读2)当出水发混,应增加加药量3)当出水着色成灰色,说明加药量过多,应减少加药量4) 当出水区有矾花上浮,说明进水量过大或泥渣过多,应降低进水流量或、进行排泥。

铝电解整流柜纯水冷却装置纯水泵优化改造

铝电解整流柜纯水冷却装置纯水泵优化改造

•酒钢科技2019年第1期•铝电解整流柜纯水冷却装置纯水泵优化改造张大运,范新军(酒钢集团东兴铝业有限公司,甘肃,嘉峪关,735100)摘要:本文探讨了酒钢东兴铝业45万吨5OOKA电解铝大功率整流柜纯水冷却装置,PLC控制系统长期在高磁场高温的工业环境中运行,造成PLC系统死机故障,输出信号丢失,造成水泵停车引发机组跳机这一问题进行浅析和优化改进措施。

关键词:纯水冷却装置;循环水泵;PLC;继电器Optimization of Pure Water Pump for Pure Water Cooling Device ofAluminum Electrolytic Rectifier CabinetZhang Dayun,Fan Xinjun(Dongxing Aluminum【ndustry Co.Ltd.,Jiuquan Iron and Steel(Group)Corporation,Jiayuguan,Gansu,735100) Abstract:The pure water cooling device of rectifier cabinet for450K tons500KA electrolytic aluminum in Dongxing Aluminum Industry of JISCO is discussed in the paper.ThePLC control system has been operating in an industrial environment with high magnetic field andhigh temperature for a long time,causing the PLC system to crash and the output signal be lost, causing the pump to stop and the unit to trip.This problem is analyzed and optimized Key words:pure water cooling device;circular pumps;PLC;relays1前言目前,国内外铝电解大功率整流柜的冷却系统全部采用水冷却系统,由于电解铝系统要不间断的提供直流电流,所以整流柜的安全平稳运行至关重要。

PLC与变频器在整流装置冷却系统恒温控制中的应用

PLC与变频器在整流装置冷却系统恒温控制中的应用

PLC与变频器在整流装置冷却系统恒温控制中的应用作者:杜燕华李朝阳来源:《现代经济信息》2012年第02期摘要:用变频调速和plc来实现整流系统冷却水的恒温控制,限制风机变频起动时的起动电流,使启动趋于平稳,从而避免了起动时对电网的冲击,同时由于风机的平均转速降低,从而可延长风机机械部件的使用寿命。

达到调速曲线平滑、调速过程简单、安全可靠、保护功能齐全、起动性能优越、自动化程度高等功能,对变电站实现自动化集成控制具有重要的意义。

关键词:PLC;变频器;整流装置中图分类号:TN77 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2012)01-0-01一、引言由于负荷和环境温度变化,使整流柜水温的波动范围得不到合理控制(波动范围为±2℃差4℃)。

水温变化过大,容易引起整流柜回流管及桥臂、元件水包上连接皮管的脱落,造成整流柜因纯水断流跳闸,皮管脱落或漏水严重时会降低整流柜的绝缘强度,严重时引起爆柜;温度控制过高,散热效果差,會引起整流柜桥臂“母线超温”,温度控制过低,将消耗更多电能,造成能源浪费。

根据以上问题,同时从增加整流系统安全运行系数、减少自用电、降低设备损耗和提高经济效益方面考虑,利用PLC的信号采集及逻辑编程功能,实现温度自动控制,达到恒定纯水温度的目的。

二、系统构成及控制方案(一)系统构成1.温度自动控制系统。

控制系统主要由接触器、继电器、变送器、plc以及plc梯形图程序等组成。

该系统作为恒温控制系统中的主体,可控制水风冷风机的起停、循环水温度的检测和传送、电机的保护等。

PLC模块采用AB公司的 SLC-500。

考虑其性能和点数,选用slc-500电源模块,并扩展数字输入模块、模拟量输入、输出模块、热电阻输入模块共4个扩展模块,可以完全根据实际应用选择合适的模块。

当任务规模扩大,可随时使用附加模块对plc进行扩展。

2.变频器。

此系统对变频器的要求不高,现有国内外各品牌变频器基本都能满足技术要求,此方案选用ABB公司的ASC510变频器。

水温控制系统方案讲解课件

水温控制系统方案讲解课件
联调结果展示
展示联调过程中的实时 数据和曲线,包括温度 、流量、压力等参数的 变化情况。
数据对比
将联调数据与理论计算 值或历史数据进行对比 ,分析偏差原因和影响 因素。
数据分析
采用统计和分析方法对 联调数据进行处理,提 取关键指标和规律,为 系统优化提供依据。
06
项目总结与未来展望
本次项目成果回顾以及经验教训分享
03
硬件平台搭建与测试验证
关键硬件组件选型及原因阐述
传感器
选择DS18B20温度传感器,其测量范围广、精度高,适用于本系 统。
控制器
选用STM32F103C8T6微控制器,具有丰富的外设接口和强大的数 据处理能力,满足系统需求。
执行器
采用继电器模块控制加热棒和散热风扇,实现水温的调节。
电路原理图设计及PCB制作流程
处理等。
实现方法
利用编程语言和开发工具,将设 计好的算法转化为可执行的程序
代码。
系统稳定性、精度和效率评估指标
稳定性评估指标
选用合适的稳定性评估指标,如系统阻尼比、相 位裕量等,对系统稳定性进行评估。
精度评估指标
采用误差绝对值、误差百分比等指标,对系统控 制精度进行评估。
效率评估指标
考虑系统调节时间、能耗等因素,选用合适的效 率评估指标,对系统效率进行评估。
传感器测试
使用万用表检测DS18B20温度传感器输出信号是否准确,确保温 度采集无误。
控制器程序烧录与调试
将编写好的控制程序烧录到STM32F103C8T6微控制器中,通过串 口通信进行调试,确保程序运行正常。
执行器测试
分别测试继电器模块控制加热棒和散热风扇的功能是否正常,确保 水温调节有效。

整流所水风冷装置节能改造项目建设方案11.4

整流所水风冷装置节能改造项目建设方案11.4

整流所水风冷装置节能改造项目建设方案一、实施背景万铝变、科冠变、卧龙变三个整流所的14台整流机组各使用一套LSF-315的纯水冷却装置,此装置由两台水泵(一用一备)对整流柜冷却纯水进行循环,12台冷却风机对纯水冷却装置进行散热,现其中1台风机通过变频器做恒温控制,其余风机以投、切水风冷却器风机来稳定整流柜水温。

虽目前整流柜水风冷却器风机的投入方式均已改为温度自动控制,但受冷却器本身散热量的影响,风机开启台数功效不能与冷却器散热量成正比,在冷却空气流量一定的情况下,风机的一部分功率消耗在了冷却空气的扬程上(即压力).二、实施必要性水风冷系统当前采用的是调整风机运行台数对整流柜冷却水系统进行散热,不论工况如何变化,电机均要运行在较高额定转速,通过调节风机运行台数满足实际工况需要的散热量,这样虽然满足了实际工况的散热量需要,但是风机运行台数调节时,在水风冷装置上产生了很大的电能浪费,将一部分电机功率转化在冷却空气的扬程上,造成不必要的电能浪费。

由电机学的原理:32121⎪⎪⎭⎫⎝⎛∝n n P P 风机消耗的轴功率跟电机转速的立方成正比,流量与转速成正比;电机转速公式为n =60f/p (1—s ),式中n 、f 、s 、p 分别表示电机转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数。

当系统采用变频调节时,直接通过改变频率来改变电动机的转速来满足不同工况的需求.当转速稍有下降时,流量变化不大,此时电机消耗的能量将会以与电机转速立方的关系下降,因此变频调速的节电效果非常显著。

根据以上情况、结合现场实际,特提出如下建设方案:采用一拖6风机变频器控制配合温度自动控制系统,来增加整流柜冷却器换热面积,提高散热效率,从而实现节能恒定纯水温度的目的,使整流柜纯水温度更为恒定,防止管路崩脱,延长整流柜使用寿命;在保证散热量的情况下,降低风机转速,减少不必要工频状态下扬程;使风机运行在软启动环境中,降低电机损坏率。

三、建设内容及实施方案1、依据中国调速电气传动系统国家标准(标准号:GB 12668);依据有关现行国际标准、国家标准、规范,提出本方案:选用ABB系列ASC510变频器产品、小型断路器选用施耐德电气,中间继电器选用欧姆龙小型继电器。

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整流柜水温自动控制小改革
--------------------------------------------------------------------------公司宣传类资料提供
公司220KV整流设备采用大功率硅二级管强迫换相桥式整流方式,在将交流电整流成电解所需的直流电时,整流二极管及整流桥臂等设施将产生大量的热能,为了保证整流柜的安全运行,采用水水冷却方式对整流设施进行散热。

即用外循环水冷却内循环纯水,纯水循环冷却整流柜的方式。

由于纯水冷却系统受设计和硬件的限制,不能实现自动运行水温的调节,只能通过调节外循环水的温度才能调节纯水的运行温度。

设计院目前设计的外循环水温度控制方式均为人工干预、手动调节。

由于工作的责任心和注意力等多方面的原因不可避免的会发生循环水的温度控制不宜,有时水温很低了还在运行冷却风机,有时水温较高了,还未投入运行风机,对整流设备的安全运行存在一定的隐患。

为了改变现状,确保整流设备的安全运行,供电工段在动力组的领导和支持下,重新设计并实施了外循环水风机的自动控制方式。

具体做法:重新设计整流循环水PLC程序,实现下列自动控制:
1、当水池水温高于26.6℃,自动启动1台冷却塔风机运行,此时整流柜内水温约28-29℃。

2、当水池水温高于28℃,自动再增加1台即2台冷却塔风机运行,此时整流柜内水温约30-32℃。

3、当水池水温高于30℃,自动再增加1台即3台冷却塔风机运行,此时整流柜内水温约31-34℃。

4、当水池水温降低至27.9-29.8℃之间时,自动减少1台风机即2台冷却塔风机运行;
5、当水池水温低于27.8℃,自动再减少1台风机即1台冷却塔风机运行;
6、当水池水温低于26℃,自动全停冷却塔风机运行,此时的整流柜内水温约为28-29℃。

供电工段
2015年4月7日。

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