更换靶流式开关技术讨论

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靶式流量开关的安装方法范本

靶式流量开关的安装方法范本

编号:FS-QG-58502靶式流量开关的安装方法
Installation method of target type flow switch
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内的水的流动冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给冷水机组控制器,告知有水流可以启动机组。

由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度,通常安装有三种状况:
一是不动作
二是卡在管子上部不能回复
三是正常。

通常不动作是因为靶式流量开关的靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺丝从而使冷水机组失去水流保护。

如果是卡在管子里不能回复往往是靶式流量开关的靶
流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。

如果安装间隙不够即使当时可以工作,由于管子的生锈或结垢等造成的管径变小,靶式流量开关也有可能使水流开关卡在管子内不动。

第三种安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,经过了解即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过.
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Foonshion Design Co., Ltd。

±800kV换流站阀厅接地开关简述

±800kV换流站阀厅接地开关简述

足± 8 1 6 k V的绝缘 , 通过计 算空 气绝缘净 距 需
8 m ;接 地 刀 杆 要 求 采 用 铝 合 金 管 ,分 合 闸 需
技 术 主 要 依 赖 进 口 。为 了掌 握 直 流 输 电 的关 键 在 一垂 直面旋转 。如果铝和金管太细 ,无足够
技 术并使直流场设各 国产化 ,国家 电网公 司在
跨 区域远距离 大容量 的  ̄ 8 0 0 k V 直流 输 电线路 满 足 以 上 工 况 , 要求 接 地 刀 杆 必 须 足 够 长 , 满 在 国内快 速发 展,而 国 内 目前 己建 或在 建 的
 ̄ 8 0 0 k V直流输 电关键 技术及 直流场 设备制造
图 2:接地 开关分闸状 态 ( 阀厅横断面 )
拐 臂
动 机
套管
管 顶 机 构 个 垂 的 动 现 被
接地刀杆端点最大受力 : 1 0 0 0 N; 产品寿命 : 3 0 0 0( 次) 0 . 2 g
抗震水平 ( 水平加速度 ):
2产 品的结构特点及难点
产 品安装在  ̄ 8 0 0 k V换流 站高端 阀厅 内。
分闸过程与此相反 。
小操作 力。接地静触头安装于套管顶端 的屏蔽 球 内。 接 地 刀杆 一端铰 接 在安 装底 座上 ,可绕 安装 地座作 9 0 。 旋转 ;接 地刀杆 另一端安装有
动 触 头 , 触 头 与 接 的刀 杆 成 9 0 。 夹 角 , 保 证 了
4 产 品 型 式 试 验 验 证
动 轴 、平 衡 装 置 、驱 动
拐臂连接板及垂 直连杆 1 连接 板组成。
参 由齿 轮 盒 、
垂直连杆 2连接轴及 垂直 连 杆 1连接板组成 。参 见图 6 ,驱动拐 臂

更换移变、开关安全技术措施

更换移变、开关安全技术措施

更换移变、开关安全技术措施在电力系统的运行和维护中,安全和稳定性是首要的要求。

更换移变、开关等设备是常见的维护操作,这些操作的安全工作不仅包括人员的操作安全,还需要有相应的技术措施来保障设备的安全和运行稳定。

一、更换移变的安全技术措施1.更换移变前的准备在更换移变前,需要做好以下准备工作:•检查更换移变的接线电缆,开关、电缆沟等设施是否完好。

•确认更换移变的供电情况,需要在现场开启安全开关并进行告知。

•确认现场的工具、安全用品是否齐全,并进行防护措施,如佩戴绝缘手套、鞋、眼镜等。

2.更换移变的操作流程1.断电:需要在更换移变所处的设备断电后,开启硬质开关将电力线路与源隔离以保障人力移变的安全;2.拆卸:拆卸更换移变旁边的接线盒子,断开原有的电缆,确认安装位置后将新装的设备进行连接;3.调试:连接好设备后需要进行设备调试,检测是否存在漏电、短路等异常情况;4.通电:若调试完成无异常情况,要先合上更换移变接线盒子再开启硬质开关与电源连通。

注意事项:检查更换移变的设备参数是否符合要求,做好接地引线接头的接好工作,确保更换移变所需时间短、运行期间不会有暂停现象的发生。

二、开关的安全技术措施开关作为电力输配电系统中最基础的元件之一,保障开关的安全运行也是非常重要的工作。

由于开关的工作强度和启动电机的差异较大,所以对于不同类型的开关,安全技术措施的要求也不同,下面分类介绍:1.低压开关的安全技术措施低压开关需要注意以下安全技术措施:•加固:低压开关的接线柱头要用紧固件加以加固;•绝缘:低压开关的接线柱头处必须要绝缘;•出线:低压开关的出线出口应带有密封装置,确保开关箱内外的安全;•手动操作:低压开关采用人工操作时前一定要检查开关是否在工作范围内,防止误操作引起的事故。

2.高压开关的安全技术措施高压开关需要注意以下安全技术措施:•伸缩:高压开关采用伸缩式设计,增加了安全性;•金属保护:高压开关的接线柱头应配备保护罩,主框架上不能出现裂纹;•落补察查询:高压开关操作前需要落补察查,避免开关内含物导致漏电,引起事故;•电液操作时防倒:高压开关采用液压操作时,必须防止开关倒入。

管道靶式流量开关安全操作及保养规程

管道靶式流量开关安全操作及保养规程

管道靶式流量开关安全操作及保养规程管道靶式流量开关作为流体管道中的物料流量检测控制仪器和仪表之一,在生产、制造、化工等领域发挥着重要的作用。

为了保证这些仪器能够长期、稳定、安全地工作,必须进行规范的操作和保养。

本文将从管道靶式流量开关的安全操作和保养角度,为大家介绍一些必要的规程。

一、管道靶式流量开关的安全操作规程1. 设备安装前操作在安装前,必须先确认管道靶式流量开关的型号和特征参数是否与管道和流体流量计量相适应。

另外,还需要做好以下操作:1.检查设备是否完好无损。

若有损坏或异常现象,应立即进行修复或更换。

2.检查软管接口是否松动,接口接头及密封是否安装妥当。

3.检查输入电源、外部电路、继电器控制线、检测器、变送器等设备的接线是否正确、牢固。

4.进行静态的“通电”试验,检测是否符合要求。

2. 设备操作1.在开关的计算前,必须按照实际测量来调校磁铁以及各种设备,以达到最佳的检测效果。

2.操作时,要保证操作者具备相关资质和技能,并按照操作规程、操作手册中的要求来进行。

3.操作完成后,应及时关闭各种电源,并检查各项操作是否合规。

3. 设备保护和维护1.严格遵守操作规程、操作手册中相关的保护和维护要求,及时进行检查和治理。

2.拆下开关前,必须必须征得设备管理员的同意。

3.开关本体、伺服机构、导向部件、弹簧、接口密封等各处保护结构及移动部件的运动轨迹、润滑与气密性,应每隔一段时间进行一次检查和清理,以免出现问题造成故障和损失。

二、管道靶式流量开关的保养规程管道靶式流量开关的保养是其安全、可靠工作的必然要求。

为确保管道靶式流量开关长时间无故障运行,应按照以下要求进行保养:1. 常规保养在常规保养中,需要注意以下几点:1.定期检查内部接线是否牢固及触点与电气连接是否正常,以确保电气控制的可靠性。

2.软管接头的螺纹和密封圈的情况,定期进行检查和清洁,以防漏水和泄漏。

3.检查开关检测器的功能,确认检测器是否能检查到设备信号。

浅谈换流变压器安装过程的技术要点

浅谈换流变压器安装过程的技术要点

浅谈换流变压器安装过程的技术要点摘要:本文介绍了换流变压器在安装过程中确保其安装质量所采取的控制方法和措施,提出了安装要点和注意事项。

关键词:换流变压器安装网侧套管阀侧套管绝缘油前言近年来,随着用电量的逐步增长,由于水力资源、煤炭资源和工业负荷的地域分布差异,迫切需要将水力资源和煤炭资源集中的西南地区发出的电能送往工业负荷集中的沿海地区,直流输电以其适宜远距离大容量输电、非同期联网、接线方式灵活运行可靠、线路造价低等优点被广泛采用,有着宽广的发展前景。

换流站是直流输电系统的主要组成部分,换流变压器作为换流站中实现交直流电能相互转换不可缺少的重要设备,与交流变电站中的交流变压器一样同属换流站的核心设备,它的安装质量好坏直接影响直流输电系统的安全稳定运行,影响换流站的达标考核及工艺评定,是换流站工程施工中的控制关键。

1.换流变安装1.1 安装顺序先安装那些不影响变压器本体露空时间的元件,例如油枕、爬梯、有载调压机构控制箱(OLTC CONTROL CUBICLE)、电力变压器控制系统柜(ETCS)、强迫油循环风冷却器等。

再安装对变压器本体露空时间影响较小的元件,也就是安装完元件就可以马上恢复变压器本体内干燥气体气压的元件,例如有载调压开关、瓦斯继电器、压力开关等。

最后安装需要打开变压器本体影响本体露空时间的元件,例如高压交流套管、阀侧套管等。

这里需要特别指出的是阀侧套管要单独利用一个完整的好的天气情况下安装,因为阀侧套管深入变压器内部的部分是纸绝缘材料制造的,对露空时间有严格要求,安装完成之后,变压器本体就需要马上真空处理,这样阀侧套管的纸绝缘就能在真空的保护之下,其受潮湿空气的影响最小。

1.2 主要附件的安装要点1.2.1 交流网侧套管安装由于交流网侧套管是垂直于变压器油箱上盖的,安装比较方便。

生产厂家为套管安装提供了专用吊装工具,先将专用吊具安装在500kV网侧套管(型号:GOE-1675-1175-2500-0.6)头部,紧固12个安装螺栓后才能使用吊车将套管缓慢吊起。

压差开关与靶流开关的区别

压差开关与靶流开关的区别

靶式流量开关与压差式流量开关相关对比靶式流量开关与压差式流量开关相关对比中央空调一般以水作为二次换热的介质,合适的水流量是中央空调主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水主机蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障,因此合适的水流检测方法以及检测部件是保证机组只有在系统水流量大于允许的最小水流量下工作,避免空调主机发生故障。

鉴于水流检测的重要性,考虑到用户以后的维护成本,许多项目招标已经开始要求水流开关的型式。

1 空调机组水流量检测1.1 空调系统水流量检测的必要性制冷系统的正常运行,无水流时压缩机停止运行。

换热器的可靠换热,流动的水带走冷量和热量。

水泵运行情况的检测,水泵正常运行是空调系统可靠工作的前提条件。

当无水流或水流少时,对于蒸发器来说,蒸发器负荷减少,蒸发温度降低,如果压缩机持续运行将导致蒸发器结冰,如果蒸发器防冻不能及时保护,蒸发器将及有可能胀裂,导致制冷系统的水侧和冷媒侧串通,整个制冷系统报废。

另外如果水系统的水流量长期过低,将导致回气压力长期过低,压缩机排出的润滑油不能顺利回到压缩机可能导致压缩机“咬缸”。

当无水流或水流少时,对于冷凝器来说,冷凝器负荷减少,冷凝温度和压力上升,造成冷凝器出口的冷媒经过膨胀阀时的流量大幅减少,制冷量下降,如果压缩机持续在高冷媒压力下运行将发生故障。

水流检测是判定水泵运转后是否有合适的水流量经过蒸发器,只有有适当的水流量经过蒸发器时才允许压缩机启动,整个制冷系统才有可能正常运行。

1.2 空调系统水流量检测的方法在空调系统的水流量检测上目前主要有两种低成本的检测形式,一种是靶式流量开关,另一种是压差式流量开关,下面比较两种的安装和使用特性。

1.2.1 靶式流量开关的安装特性靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内的水的流动冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给冷水机组控制器,告知有水流可以启动机组。

由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度,通常安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。

换流变压器分接开关控制策略和常见故障 姜绪军

换流变压器分接开关控制策略和常见故障 姜绪军

换流变压器分接开关控制策略和常见故障姜绪军摘要:换流变有载分接开关作为换流变压器的重要部件,不断地优化运行中的换流变压器的运行参数,在直流系统中发挥着十分重要的作用。

本文将简述分接开关分类和分接开关常见的故障,并从控制逻辑和生产实际中出现过的异常情况进行对比、分析,其中控制逻辑以呼辽直流输电工程伊敏换流站为例。

关键词:直流换流站;分接开关;分类;控制逻辑换流变压器分接开关控制是直流控制系统中用于自动调整换流变压器有载调压分接开关位置的重要控制逻辑,其控制策略需要与换流变压器控制方式相配合,通常可分为角度控制和电压控制两大类。

其目的是为了维持整流器的触发角在指定的范围内或者维持直流电压或换流变压器阀侧绕组空载直流电压 Udi0 保持在规定的参考值范围内。

1.分接开关的分类目前可用在 HVDC 换流变中的有载分接开关有两种:油中熄弧有载分接开关和真空有载分接开关。

两种都是油浸式,结构原理相同,切换过渡原理一样(快速电阻切换原理),但灭弧触头系统不一样。

油中熄弧有载分接开关采用钨铜合金触头,熄弧在切换开关油室中进行,油中会产生碳粒子,加速油的老化过程。

同时触头材料损耗大,不均匀的烧损会改变切换程序的时间,在一定的运行时间和操作次数后,需对开关进行维护,对触头的烧损进行检查,必要时需要更换。

触头间的油绝缘在灭弧后恢复较慢,低于换流变电流中高次谐波引起的高上升率(di/dt)。

真空有载分接开关对触头系统进行了优化,用真空开关管替代了钨铜合金触头,避免了在油中进行熄弧,使熄弧在封闭的真空开关管中进行,不会对油产生任何污染,提高了油的绝缘性能。

真空开关管中的触头损耗极低,使真空有载分接开关的维护周期大大延长。

目前 MR 生产的 VR 型系列真空有载分接开关达到30 万次免维护。

同时真空优异的绝缘恢复速度远远高于换流变中电流高次谐波引起的高上升率 (di/dt)。

目前,呼辽直流工程伊敏换流站采用的是油中熄弧有载分接开关。

±800kV换流站MRTB防跳缺陷及改进措施

±800kV换流站MRTB防跳缺陷及改进措施

±800kV换流站MRTB防跳缺陷及改进措施发布时间:2021-12-06T08:09:06.716Z 来源:《福光技术》2021年19期作者:高峰[导读] MRTB防跳回路原理如图1所示,其中Y1为合闸线圈,Y2为分闸线圈,S1为MRTB位置接点,K7为防跳继电器,K12为分闸闭锁继电器,K10为总闭锁继电器接点。

当断路器的SF6、油压和氮气压力回路均无异常时,接点合上。

国网山西省电力公司检修分公司摘要:特高压直流MRTB开关主要用于直流金属回线至大地回线运行方式的转换上,在一些特定情况下会出现开关的异常跳跃,MRTB跳跃次数过多很可能导致振荡回路避雷器损坏甚至爆炸。

为此,在分析±800kV换流站MRTB开关防跳原理基础上,提出了3种改进措施并进行了优劣性对比,选出最优化方案。

该方案应用于±800kV楚雄换流站工程,解决了MRTB开关的异常跳跃现象。

关键词:特高压;金属回线转换断路器;防跳;缺陷1MRTB的作用及防跳回路介绍1.1 MRTB防跳回路介绍MRTB防跳回路原理如图1所示,其中Y1为合闸线圈,Y2为分闸线圈,S1为MRTB位置接点,K7为防跳继电器,K12为分闸闭锁继电器,K10为总闭锁继电器接点。

当断路器的SF6、油压和氮气压力回路均无异常时,接点合上。

当直流运行方式由单级大地回线方式转单级金属回线方式时,断开MRTB,此命令由后台发出,保持30s。

Y2继电器励磁,MRTB合上,K7继电器励磁,K7常闭接点打开而常开接点闭合,导致K12继电器失磁,切断分闸回路。

由于K7继电器通过自保持回路一直励磁,因此可实现分闸闭锁功能。

由此可知,与传统的交流断路器不同的是MRTB防跳回路的作用是实现分闸回路闭锁,优先实现MRTB合闸,最终保证MRTB在合闸位置。

1.2 MRTB跳跃的危害MRTB是在直流方式转换时才进行断路器分合。

由于MRTB为直流断路器,因此在进行直流断路器分合时,不同于交流断路器的是,直流断路器需人为制造电流过零点,其电流过零点是通过RLC电路产生(称作为振荡回路)的。

更换移变、开关安全技术措施

更换移变、开关安全技术措施

更换移变、开关安全技术措施在现代社会中,各种安全问题日益突出。

从电子设备到工业设备再到高速公路,科技的发展使得我们的生活和工作变得更加便捷,但同时也带来了一系列安全问题。

特别是对于那些需要进行重要操作的设备,如核电站,航空控制室和高速公路计费站等,必须采取各种措施保障操作人员和公众的安全。

更换移变和开关安全技术措施就是其中之一。

在本文中,我们将探讨更换移变和开关安全技术措施的定义、原理和优点。

更换移变的定义与原理更换移变(Switchgear)是一种用于控制电力系统中电流的开关设备。

更换移变的主要作用是将大电流切换为小电流或断开电路。

这种设备通常用于电力系统的高压区域,如变电站,以保证电力系统的稳定运行。

更换移变主要由空气断路器、开关、电缆附件以及控制电路等组成。

空气断路器和开关通常被安装在立柜、开关柜或组合电器柜中。

更换移变的原理是利用高电压电流来产生强磁场,通过控制传感器或电子装置的开关来改变磁场的极性,从而产生电流的控制效果。

更换移变的开关一般采用物理装置或电子系统来控制,从而起到控制电流的作用。

更换移变的一大优点是使用范围广泛,特别是在高压区域,可视为整个电力系统的核心。

开关安全技术措施的定义与原理开关安全技术措施(Switch Safety Measures)是指通过安装安全装置或增强安全控制来提高开关的安全性。

这是为了防止电路发生故障或人员误操作而导致事故。

开关安全技术措施的工作原理是将开关的操作与安全装置连接起来,例如安装电气、机械和电子控制系统等,以便在开关操作时检测安全问题和解决问题。

在开关安全技术措施中,主要包括机械、电气和电子安全装置。

机械安全装置包括保护罩、锁定装置和机械限制器等。

保护罩主要用于限制不必要的碰触,以保障人员安全。

锁定装置可以将电路或开关锁定,防止操作员误操作。

机械限制器可以限制开关的活动范围,防止出现不必要的操作。

电气安全装置包括电气跳闸器、过流保护器和短路保护器等。

换流变压器分接开关压力释放阀故障实例处理分析

换流变压器分接开关压力释放阀故障实例处理分析

换流变压器分接开关压力释放阀故障实例处理分析发表时间:2020-08-05T16:40:17.367Z 来源:《当代电力文化》2020年8期作者:帅能黄程程李瑞[导读] 本文介绍了拉萨换流站换流变压器分接开关压力释放阀的结构和工作原理【摘要】:本文介绍了拉萨换流站换流变压器分接开关压力释放阀的结构和工作原理,在正常运行时压力释放阀出现漏油事件,通过现场检查对比,分析在青藏直流运行中换流变压器分接开关存在的隐患,并就如何提高系统运行稳定性进行了探讨,提出了一些改进方案。

【关键字】:分接开关;压力释放阀;案例分析;改进一、引言压力释放阀是各类油浸式变压器或电抗器主要部件之一,是反映变压器或电抗器内部是否故障的指标之一。

在直流升降功率时,换流变分接开关调档过程中可能会出现电弧,电弧的高温能将换流变压器内部的绝缘油分解,产生大量气体,这些气体在相对密闭环境中,会使箱内压力急剧升高,由于绝缘油具有不可压缩特性,如果在几十毫秒内不能及时释放这个巨大的内部压力,会对换流变压器箱体造成严重危害,甚至破裂,引发火灾。

压力释放阀的产生就是为了解决箱体内部压力陡增的情况设计。

本文以拉萨换流站实际案例进行分析,主要介绍换流变变压器分接开关压力释放阀的类型与原理,压力释放阀与电力一次系统、二次系统之间的硬件连接结构。

二、分接开关压力释放阀的结构与原理介绍1.有载分接开关压力释放阀的结构主要由压力弹簧圈、插销条、顶膜盘、传动轴、阀座、密封胶圈以及螺帽组成。

2.有载分接开关动作原理(1)压力释放阀达到开启压力信号阶段分接开关在升降档位操作过程中产生电弧,使变压器绝缘油分解产生气体,进而使分接开关内部油室压力短时间内剧增,当油室压力达到开启压力门槛值175kPa时,聚集气体推动压力释放阀传动轴顶开顶膜盘,使分接开关压力释放阀上压力继电器变位动作。

(2)临界阶段当分接开关油室压力短时间内剧增到接近175kPa时,后台压力释放信号未接通,同时压力释放阀传动轴顶开顶膜盖,顶膜盖与阀座之间间隙开始释放分接开关油室内分解气体或变压器油。

靶式流量开关在空压机保护过程中常见问题及解决方法

靶式流量开关在空压机保护过程中常见问题及解决方法

靶式流量开关在空压机保护过程中常见问题及解决方法
1靶片疲劳损坏
靶片在正常使用时虽然受水流压迫,但不应有过大的弯曲变形,否则容易疲劳损坏。

靶式流量开关的安装管径必须符合厂家提供的技术要求,如果管径偏小以致于流速太大超过产品的检测范围,就会影响到靶片的使用寿命,水流速超过3m/s时其寿命将明显缩短。

这种情况可以通过增大安装管道规格来减小水流速,以保证靶式水流开关正常工作。

采用大管径长靶片时,靶片必须重叠安装,而且长靶片要装在最前面。

长靶流片的单独使用往往不能满足刚度要求,会造成靶片失效。

水泵停机时冷却水的回流冲击,也会造成靶流片的疲劳损坏。

若在靶式水流量开关下游安装止回阀,既可以保证水流的单向流通,又不会在运行时产生较大水阻。

2开关不动作
通常开关不动作而空压机不能启动的原因是靶流片所受冲力太小,其位移不足以使开关的常闭触点闭合,尤其是大管径低流速的情况下,要采用增加靶片面积进行流量控制,如果管径大而靶片相对较小则常会引起这种问题。

此外对于单向使用的靶式流量开关,必须注意安装方向与水流方向要一致。

如果是靶片不能回复,往往是靶片太宽或太长被卡住的缘故。

如果安装空隙不够,即使当时可以正常工作,长期使用中管道内表面生锈或结垢造成通道变小,也有可能使靶片卡在管子内不能有效动作。

一般要求靶片边缘与管道内壁要有不小于5 mm 的距离。

为了避免因水中脏物造成开关不动作而引发不良后果,除了必要的水处理外,可在靶式流量开关上游加装水过滤器,或直接选用带过滤装置的产品。

13-电动靶式流量计检修作业规程1

13-电动靶式流量计检修作业规程1

电动靶式流量计检维修作业规程-封面1页-状态卡 2-3页-动作卡 4-6页-附件 7-8页[]-作业B-检修作业人员图例()-确认C-车间设备工程师<>-安全关键点S-设备处专业工程师生效签字日期执笔:薛洪明参加编制:仪表车间年月日仪表专业工程师年月日厂总工程师年月日机电仪部年月日公司领导版本修改时间修改人修改序号年月日年月日年月日专业编码:03工程验收确认:检修负责人:车间设备工程师:状态卡0初始状态 M 0办理作业票,做好检修准备000 办理作业票。

010 确认现场条件。

020 准备工作。

状态卡1状态M 1变送器工作状态的检查和可能的故障处理100 变送器外观及指示的检查110 可能的故障处理120 检查结果确认状态卡2状态M 2判断检测元件及检测管道的状态200 判断检测元件的状态210 判断检测管道的状态状态卡3状态M 3变送器的现场调校300 办理作业票310 准备工作320 变送器的现场调校330 调校结果确认状态卡4状态M 4安装及密封试验400 办理作业票410 变送器的安装420 密封试验状态卡5状态M 5接线柜上端子、接线及现场接线箱和接线盒中的接线、端子的检查500接线柜上端子、接线及现场接线箱和接线盒中的接线、端子的检查状态卡6状态M 6最后工作状态的检查600投运前的准备工作610 投运步骤状态卡7最终状态M 7检修完毕,交付使用700 填写检修确认表,。

710 交付使用。

装置名称:设备位号:设备型号:动作卡0初始状态M 0办理作业票,做好检修准备000 办理作业票。

001 B-[ ]办理完作业票。

010 确认现场条件。

011 B-< >检测现场有毒挥发介质的浓度,确认已具备检修作业条件。

020 准备工作。

021 B-[ ] 准备必要的工具、仪器。

022 B-[ ] 备齐易损件的备件。

动作卡1状态M 1变送器工作状态的检查和可能的故障处理100 变送器外观及指示的检查101B-[ ]检查变送器安装位置是否倾斜、固定螺栓是否松动、铭牌及外表是否腐蚀。

靶式流量计故障处理 流量计如何操作

靶式流量计故障处理 流量计如何操作

靶式流量计故障处理流量计如何操作1、当管道内被测介质流速为零时,流量计示值瞬时流量值不为零,造成该现象的紧要原因有: a、安装前后流量计水平度不一致,以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水1、当管道内被测介质流速为零时,流量计示值瞬时流量值不为零,造成该现象的紧要原因有:a、安装前后流量计水平度不一致,以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在;b、流量计长期运行,其传感器内部应力释放产生微变;c、安装或运行过程中,严重过载造成零点飘移;以上三种方式均可参照有关流量计清零的步骤和方法处理。

d、流量计壳体接地不良;处理方法:用户重新接地。

e、靶片、靶杆与测具之间被杂物卡住;处理方法:关闭流量计前后阀门,用工具松开过度部件与测量管之间的连接螺栓,并轻轻的晃动过渡部件或取出,清理杂物后照原样复位即可。

2、流量计工作过程中示值显现非正常增大,造成该现象的紧要原因有:a、靶片以及靶杆上挂有丝状及带状杂物;处理方法:参照处理杂物方法。

b、高结圬条件下,靶片和靶杆产生严重结圬,使受力元件靶板沿测量管轴线上投影面积加添,即靶片与测量管之间环形过流面积削减,进而在相同流量下,传感器受力增大,最后导致流量示值非正常加添;处理方法:取下过渡部件,用工具将靶片和靶杆以及测量管内壁上的圬物清除即可。

3、计量误差大,造成该现象的原因很多,其最紧要的起因于以下几种:a、安装时流量计与连接管道相对同心度显现较大错位,密封垫片未同心,从而形成节流阻件,极大影响被测介质流态;处理方法:调整安装状态。

b、流量计前后直管段太短,并于流量计前直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件;处理方法:依照说明书要求进行安装或对流量计进行实地实流标定。

c、旁通管道泄漏;处理方法:检查及更换旁通管路。

d、靶片上绕缠有带状杂物,增大了靶片受力;处理方法:参照前面处理杂物方法。

4、流量计无示值或无发信号,其原因紧要有以下四种:a、电源接触不良或脱落;处理方法:对于自带电池的流量计,检查电池是否装稳,触点是否良好,以及电池是否有电。

全铜靶式流量开关安全操作及保养规程

全铜靶式流量开关安全操作及保养规程

全铜靶式流量开关安全操作及保养规程前言全铜靶式流量开关是一种关键性的控制元件,广泛用于各种工业、民用流体系统中,涉及工业生产和民用生活的多个领域。

全铜靶式流量开关具有结构简单、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点,但在使用过程中也存在一定的风险。

为了最大程度保障使用人员安全和设备正常运行,本文档将介绍全铜靶式流量开关的安全操作及保养规程。

安全操作规程1.安装前准备在安装全铜靶式流量开关前,需要做好以下准备工作:1.环境检查:检查设备安装环境是否符合标准,并消除安装环境中的杂物和潜在隐患。

2.设备检查:检查全铜靶式流量开关本身是否完好,包括外观、电缆、接线端子等是否存在磨损、老化等情况。

3.设备选型:选择合适规格的全铜靶式流量开关,并确认其与被管道相匹配。

2.安装操作在安装全铜靶式流量开关时,需要注意以下事项:1.安装位置:全铜靶式流量开关应安装在被管道的上游,并在其前后设置必要的管道支架,以避免管道表面的振动影响流量开关的计量精度。

2.安装方向:全铜靶式流量开关应与流体流动方向垂直安装,并根据flange标准卡头直接固定在被管道上。

3.接线操作:接线前应断电并确认电源是否符合要求。

安装时应参考产品说明书,并严格按照电气接线图进行接线。

4.整体检查:安装完成后,应对全铜靶式流量开关的安装位置、管道支架、接线是否牢固等进行全面检查,核实是否符合要求。

3.使用操作在使用全铜靶式流量开关时,需要注意以下事项:1.开机操作:打开电源前,检查周围是否有可燃物品,并确认设备周围工作人员是否安全。

启动前应先开启流体系统,并逐步增加流量,确保设备系统运行正常。

2.停机操作:停机前应先降低系统流量,然后关闭电源。

在清洗设备时,应先将周围环境清理干净,再进行清洗操作,并关闭流体系统的电源。

3.巡检操作:定期巡检设备,检查全铜靶式流量开关电缆和接线端子是否有磨损老化情况,并且清洁设备周围的埃尘油污,避免影响设备运行。

安徽古大靶式流量开关使用说明书doc

安徽古大靶式流量开关使用说明书doc
不得磕碰和划伤。 F、用户不得自行随意更换产品的电气元件及系统配接状态; g、隔爆型产品的引入电缆最小外径为φ6mm; h、产品有冗余引入口,必须用我公司提供的堵头堵封。 I、防爆产品使用一定周期后,必须更换老化件。如电缆引入装置密封圈老化变质时应及时更换,我公司有配件,
须在我公司购买。 3、本安型防爆产品还应注意: a、本产品符合 GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分:通用要求》、GB3836.4-2000《爆炸性
否同轴,以避免因其产生干扰流而影响计量精确度; h、插入式流量开关安装时,将短管及法兰焊到管道上时必须确保流体正对着靶片受力面,焊接短管高度在100mm
(从管道内壁至法兰密封面的距离);(图6) i、对于新完工的工艺管道,应先进行初步吹扫后再安装流量开关; j、测量管外壁上箭头所指方向为被测介质流向; k、流量开关壳体必须可靠接地,若无接地条件应向厂方说明; l、流量开关连接法兰规格执行GB/T系列标准,也可以根据用户要求特殊加工(以出厂校验单为准)。
范围度
1:3(液体)
1:8(液体、气体) 1:15(液体、气体)
1:12(蒸汽)
补偿形式
温度补偿;压力补偿
重复性
0.05%~0.08%
供电电源
外供电源 24VDC
输出形式
现场显示;两路常开常闭的开关量输出;250VAC/3A
测量管材料
碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供
防爆标志 防护等级
本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) IP65;IP67
1、主要技术参数表
2、干式检定,即砝码挂重法
2、流量开关运行时显示屏显示内容
八、参数设置及保存方法…………………(9)

基于换流站开关光CT故障分析及更换调试解析

基于换流站开关光CT故障分析及更换调试解析

随着电力特高压输电技术飞速发展,变电站光CT因其具有绝缘性能好、抗电磁干扰能力强、无开路高压危险等众多优势,加之其体积小、重量轻、精度高、不易燃等结构特点,取代传统式电磁式互感器势不可挡。

国内某换流站内交流滤波器5611开关光CT B相光缆断裂出现故障,对设备及电网安全运行造成隐患,根据故障分析建议对光CT进行更换处理,更换了本体之后进行了光缆接线工作,并对设备进行调试。

1 故障分析1.1 故障现象2016年5月12日16:15:19:627,交流滤波器控制保护AFP111主机发“WA-Z3-W11-T1 Phase B Data Invalid On”(第一大组滤波器5611开关B相光CT数据无效),“WA-Z3-W11-T1Phase B Optical Fault On”(第一大组滤波器5611开关B相光CT光纤回路故障)严重故障告警,AFP111主机退至service状态。

1.2 故障检查运维人员现场检查发现第一大组滤波器5611开关光CT电子单元“Data Invalid”红灯常亮,现场测试发现:从5611开关光CT 电子单元至光CT本体间的光纤回路异常。

1.3 故障原因分析根据故障告警与现象,初步分析故障点有两处:一是光CT电子单元屏柜内或测量线缆CMB端子箱内的光纤熔接点损坏;二是光CT本体故障。

专业人员使用专用仪器进一步现场检查,通过光时域反射仪反复测定,光纤断点在CMB端子箱及以上部分(包括光CT本体部分),后又在CMB端子箱内断开光纤熔接点,单独测量从CMB端子箱至光CT本体的光纤回路,发现其光纤回路已完全断开,确认故障点位于光CT本体部分。

1.4 故障处置建议因本体内部光缆无法正常工作,需要将该相光CT整体更换。

由于设备安装布置原因,该相光CT与母线避雷器距离较近,不能满足吊车机具作业安全距离要求,同时更换光CT之后需要进行一次通流试验、光CT极性校验、保护补偿系数校核及带负荷校验等试验项目,因此将交流滤波器及开关转检修状态。

换流变开关合闸导致励磁涌流的原因分析及改进

换流变开关合闸导致励磁涌流的原因分析及改进

换流变开关合闸导致励磁涌流的原因分析及改进摘要:本文通过一起云广直流输电工程逆变站单阀组换流变开关合闸时刻,其余阀组发生换相失败的事件,根据故障录波和仿真建模,推断出该事件为励磁涌流所致,进而给出了改进建议。

关键词:换流变开关;励磁涌流;剩磁0概述云广特高压直流输电系统采用十二脉动四阀组结构,每个阀组的换流变引线两端均有专门的换流变开关。

当单阀组停电检修完毕后,在复电的过程中需要合上其中一个换流变开关对换流变进行充电。

但在历史上,云广特高压直流输电系统在这一过程中发生过数次其余阀组换相失败的时间,对电网造成巨大冲击。

1事件经过简述2015年8月5日,云广直流穗东换流站极二高阀组在复电过程中,换流变开关5013合闸时,其余三阀组均发生了换相失败。

当时,相应的TFR记录的波形如图1所示:图1 发生换相失败时极二高端阀组换流变三相阀侧电压与网侧电流波形图2015年8月7日,同阀组复电时,其余阀组没有发生换相失败。

TFR记录的波形如图2所示:图2 未发生换相失败时极二高端阀组换流变三相阀侧电压与网侧电流波形图对比图1、图2,由于PSD的作用,从阀侧电压波形可以看出两次合闸的时间点都是相同的,但是8月5日合闸后,电压波形发生了较大的畸变,随后发生了其余阀组的换相失败,在电压波形恢复接近正弦后,换相失败消失。

而8月7日合闸后,电压波形则仍然保持正弦。

从电流波形可以看出,导致电压发生畸变的原因,在于8日5日的合闸后,换流变,尤其是两台A相换流变产生了励磁涌流,两台换流变产生的励磁涌流之和在最大的时刻超过了1000A。

以二次谐波为主的励磁涌流在交流线路上产生的压降导致电压波形发生畸变。

而8月7日的合闸则几乎没有产生励磁涌流,其余阀组也没有发生换相失败。

因此,合闸导致的励磁涌流可能就是8月5日的三阀组换相失败的原因。

2 Simulink建模仿真2.1 模型概述由于换流变各相为单独合闸,三相没有共用的铁芯,且换流站的所处的电网短路容量较大,因此可将合闸模型简化为单相换流变。

靶式流量开关的原理和常见问题

靶式流量开关的原理和常见问题

靶式流量开关的原理和常见问题TK-LK300靶式流量开关原理:TK-LK300靶式流量开关用于检测单向或双向流动的空气、油和水,介质内不应有缠绕性杂物。

当流体流过管道时,挡板偏转,通过调整调节螺栓,使单刀双掷微动开关在设定流量上动作,输出开关信号;双向检测时,挡板偏移推动磁性模块上移,驱动开关模块动作。

用于检测单向流动的空气和水,水内不应有缠绕性杂物。

当流体按指示方向流过管道时,挡板偏转,通过调整调解螺栓,使单刀双掷微动开关在设定流量上动作,输出开关信号。

设定流量范围大、调整方便广泛用于水、气、油等介质测量。

TK-LK300靶式流量开关应用中常见问题:1、由于直管段短,仪表不能正常工作。

如果仪表带指针显示,表针有振动。

2、管道中虽然有水,但是不流动,怀疑仪表灵敏度低。

3、多支路中安装流量开关,由于管路中有阀、转弯、法兰连接处密封垫安装不正、是否放空(负载轻重)以及由于支路非对称分布,所以各支路互相争水,各支路流量分配不可能均匀,但使用者总是认为各支路流量相等,因而错误地认为仪表显示不正确,即判断错误。

4、管道中流体振动和有二次流,有大量空气。

、5、由于微动开关本身有死区,即流量自小到大和流量自大到小,所需要流量不同。

如果死区太大,于是在下限报警时,仪表启动流动没超过这个死区,仪表不能投入工作,而实现不了下限报警,启动流量=死区+下限报警值。

6、小流量开关:由于流量小,所以传感器受到的作用力小,此时流量开关自己所消耗的能量不可忽视。

某些开关虽然在现场中能调到小信号报警,这是不可靠的。

对于小流量开关,必须从原理上就应能适应小流量,小信号报警是设定结果,不是人为调出来的。

通常靶流片安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。

1、通常靶流片不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片。

许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺钉从而使模块机组失去水流保护。

[全]靶片式水流开关工作原理、常见故障及水流中断检修方法

[全]靶片式水流开关工作原理、常见故障及水流中断检修方法

靶片式水流开关工作原理、常见故障及水流中断检修方法图1、靶式水流开关的基本结构一、靶式水流开关(也有叫流量开关的)的工作原理靶式流量开关大概分为两部分,第一部分是插入管道中的靶片,也就是一个长条形的金属片(一般为铜的),像长舌头一样,这样管道中的水或者其他液体,在流动的情况下,推动金属片产生一个偏移的角度,根据跷跷板的原理,金属片的另一端也会被跷起来同样的角度。

图2、靶式流量开关的结构示意图第二部分是水流开关的开关部分,通过螺纹固定在管道上,开关部分结构类似于单刀双掷微动开关,有水流的情况下,开关内的金属片被翘起来后,串联在电路中的两个触点接通;没有水流的情况下,开关内的铜片复位,串联在电路中的两个触点断开。

图3、我们车间制冷机冷冻水管道上的靶式流量开关wfs-1001-h 一般应用在没有水流的情况下,对设备进行断流联锁保护。

图4、制冷机水流中断后,系统自动报警停机二、常见故障及检修方法图5、小手指向的就是调节灵敏度的螺丝1、当水流开关不灵敏的时候,可以调整开关内的一个顶丝,逆时针松动螺丝,再紧固备帽,就增加灵敏度;当过于灵敏时候,顺时针紧固顶丝,再紧固备帽,就弱化灵敏度。

图6、没安装靶片的样子2、靶片断掉。

有的管道内流速快、并且经常断流,再加上腐蚀,这就导致铜片会断掉,这样会导致误报断流,而且调整灵敏度也不起作用,这就必须取出开关,更换新的铜片即可。

图7、必要时用万用表量两个接线柱的电压,有电压说明没水流,没电压可能有水流,也可能没电3、铜片完好,但不论真实情况是怎么样,总是输出有水流或者断流的情况,这就可能是两个接线柱短路(常有水流),或者接线柱上的线断掉(常断流)。

4、供电电源开关跳闸或者保险烧掉,只需要用万用表测量两个接线柱有无电压即可。

图8、输出信号会送到PLC子站5、PLC接线或者CPU故障。

图9、有次就是机修工把冷却水阀门关闭了,导致到处找故障6、有时候断流报警,也许是真的没有水流,比如电动阀或手动阀处于关闭状态,管道上的过滤器堵塞,水泵有故障等。

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大中型中央空调主机制冷量较大多采用螺杆式压缩机或离心式压缩机,这两种压缩机的维护修理费用非常高,压缩机的价格占整台主机价格的一半以上,在整个中央空调系统中保证压缩机的可靠工作显的尤为重要。

冷水机组的冷凝器和蒸发器都是以水作为二次换热的介质,合适的水流量是主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水主机蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“跳机”等故障,因此合适的水流检测方法以及检测部件是保证机组只有在系统水流量大于允许的最小水流量下工作,避免空调主机发生故障。

鉴于水流检测的重要性,考虑到用户以后的维护成本,许多项目招标已经开始要求水流开关的型式为压差式。

目前国内有超过2万台以上的大中型冷水机组在使用,其中水流保护绝大部分使用靶式流量开关,每年需检查更换,在山东经济学院的2台冷水机组的保养中利用压差式流量开关取代原来的靶式流量开关,得到了很好的效果。

1、冷水机组水流量检测的重要性
1.1空调系统水流量检测的必要性
制冷系统的正常运行,水流减少到对制冷系统不利时压缩机停止运行。

蒸发器和冷凝器的可靠换热,流动的水带走冷量和热量。

水泵运行情况的检测,水泵正常运行是空调系统可靠工作的前提条件。

当无水流或水流少时,对于蒸发器来说,蒸发器负荷减少,蒸发温度降低,如果压缩机持续运行将导致蒸发器结冰,如果蒸发器防冻不能及时保护,蒸发器将及有可能胀裂,导致制冷系统的水侧和冷媒侧串通,压缩机要付出昂贵的大修费用。

另外如果水系统的水流量长期过低,将导致回气压力长期过低,压缩机排出的润滑油不能顺利回到压缩机可能导致压缩机故障。

当无水流或水流少时,对于冷凝器来说,冷凝器负荷减少,冷凝温度和压力上升,造成冷凝器出口的冷媒经过膨胀阀时的流量大幅减少,制冷量下降,如果压缩机持续在高冷媒压力下运行将发生“跳机”故障。

水流检测是判定水泵运转后是否有合适的水流量经过蒸发器,只有有适当的水流量经过蒸发器时才允许压缩机启动,整个制冷系统才有可能正常运行。

2、冷水机组靶式流量开关的常见问题
在空调系统的水流量检测上目前主要有两种低成本的检测形式,一种是靶式流量开关,另一种是压差式流量开关。

在过去我们的故障中,有相当一部分与靶式流量开关不能正常工作有关,据我们观察,常见的有以下几种情况:
由于靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,我们规定冷水机组维修保养靶流片使用2年必须更换,它是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中,但有些用户为了省钱认为它还未坏就不必更换。

结果在运行过程中它出现故障。

安装在垂直管道中的靶式流量开关在开机和关机的过程中冲击较大,靶流片的寿命不超过一年就出现断裂或靶流开关内部水电隔离的波纹管断裂,而导致水从靶流开关流出。

由于安装靶式流量开关要求前后必须有一定的直管,如果安装在有直角弯头上升的水管附近,仍然有上面情况发生
另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息,导致冷水机组因此而报警停机。

通常靶式流量开关安装在一个1”螺纹套管内,螺纹套管焊接在主管路上,由于螺纹套管下部生锈造成靶流片卡在套管内不动也不鲜见。

另外我们还发现许多工程安装人员不能正确的安装靶式流量开关也是主机发生故障的隐患,由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度,通常安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。

通常不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺丝从而使冷水机组失去水
流保护。

如果是卡在管子里不能回复往往是主水管上开的焊接螺纹套管的孔太小的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。

即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。

3、压差式流量开关的应用
ACOL压差式水流开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的,我们知道HVAC设备的换热器、水过滤器、水泵及阀门等装置都有其阻力与流量的性能曲线,通过检测其两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值进行比较,准确控制流量。

压差式与靶式流量开关相比它是一种精确的流量控制方式,它具有准确的流量控制值。

从压差开关连接两根铜管至换热器的进出口测量其进出口的压差,即反映出流量。

安装极其简单,避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组故障的隐患。

鉴于靶式流量开关出现的众多问题,我们早在2002年就开始对冷水机组原有靶式流量开关进行使用压差式流量开关的替换,并调整了用户的水流量,收到了非常明显的经济效益.更换步骤如下,我们将原来的靶式流量开关取出并堵头封住,在换热器的进出口接压力表的位置接上三通接头,多出的测压口提供给压差式流量开关,从换热器的进出口上增加的测压口分别接到压差开关的“High”和“Low”压接口即可。

出于对用户的全面负责,我们利用超声波流量计对流量保护值进行了测定,调整压差式流量开关的设定值使其复位值为额定流量的70%,即当水通过换热器的流量达不到70%时,水流开关不会复位,避免了水泵性能下降或故障,现场阀门开度不够或末端盘管关闭而压差旁通不正常时的水流量下降,而导致主机发生故障的隐患。

当空调主机正在运行时突然水流量下降到额定流量的60%时,压差式水流开关即马上保护。

压差式流量开关精确水流保护的功能是靶式流量开关无法比拟的。

对于冷凝器来讲,适当的冷却水流量可以保证空调主机的制冷系统工作在较好的状态,保证机组的工作效率,当水流量过小不仅冷凝压力升高,制冷量下降,严重时可能导致压缩机发生故障。

如果空调
机组没有得到合适的冷却水流量,压缩机不工作,这可以充分保护压缩机避免发生故障。

复位流量可以检测水系统的流量是否达到设计要求,正确的设定压差开关复位流量可以保证通过换热器所需的水流量,通常复位流量在60~80%额定流量。

我们还根据ACOL公司建议还选择可调双设定点压差开关,其中一个还可用于换热器结垢清洗状态指示,原因是由于换热器结垢造成其进出口压降增加,只要设定适当的压差值并选择本地指示就可以看到当换热器结垢到一定程度时指示灯就点亮,提醒用户及时清洗换热器,避免由于传热效果下降造成的能源浪费及对主机可靠工作的影响。

我们在冷冻水和冷却水关键的水过滤器的进出口还设置了压差式流量开关检测过滤器的状态,当过滤器堵塞时压差式流量开关发出报警信号,提醒用户清洗过滤器,这个功能对节约能源和主机稳定运行都是非常有用的。

另外我们还在冷却水泵和冷冻水泵的进出口安装压差式流量开关检测水泵的状态,当水泵两端存在一定的压降时即说明水泵在工作,非常直观的了解水泵的状态。

最后我们对冷冻水压差旁通系统作了改进,利用压差式流量开关能提供2个SPDT开关,作为压差控制器取代传统的美国江森P74JA压差控制器,因为两个SPDT开关可以组成压差值的上下限控制,即超过设定的上限压差值逐渐开启电动旁通阀门,低于设定的下限压差值逐渐关闭旁通阀,压差值在上下限之间旁通阀不动作,这是典型的浮点控制(即三位控制),且浮动带可以自由调整,大大减少了电动旁通阀的动作时间。

而P74JA是二位控制旁通阀,电动旁通阀要不停地动作来调整压差值,压差值极不稳定且旁通阀容易发生故障。

4、结论
从用压差式流量开关代替靶式流量开关的用户使用情况和使用前后我们报修的数量上看,大大超出了我们的预想,不仅减少了因靶流开关带来的问题还解决了其它水流量方面对主机带来的影响,用户十分满意,对于维护保养单位来讲减少了紧急维修次数,也即减少了维护保养成本。

从我们使用2年多的情况看,压差式水流开关在中大型冷水机组取代靶式流量开关是减少空调水系统不当造成的主机故障的一个好方法。

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