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高压供电电路维修方案设计(高压供电电路维修方案设计图)

admin 2023-01-11 38 抢沙发
高压供电电路维修方案设计(高压供电电路维修方案设计图)摘要: 本文目录一览:1、汽车点火系统高压电路故障的检修方法有哪些?2、...

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汽车点火系统高压电路故障的检修方法有哪些?

汽车的点火系统,由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成,能在适当的时机提供足够的电压,使火花塞能产生足以点燃汽缸内混合气的火花,让引擎得到最佳的燃烧效率。可以说,汽车的点火系统在汽车的使用中发挥着不可替代的作用。那么本文主要带领大家来了解汽车点火系统常见的故障及维修办法以及如何保养汽车的点火系统,具体的跟随小编一起来了解一下。

汽车点火系统常见的故障诊断

一、怎样调整传统点火系统的点火正时?

无正时灯调整方法

① 首先将分电器触点间隙按要求调整到合适。

② 找到第1 缸压缩上止点位置。取下1 缸的高压分线。用火花塞套筒拆下第1 缸火花塞,用拇指或布团堵住火花塞孔,然后摇动发动机曲轴。当感到气缸有阻力时,慢慢摇转曲轴,同时观察,使正时记号对正。

③ 待上述部位都达到要求后,接通点火开关,松开分电器外壳固定螺钉,转动分电器外壳使断电器触点闭合。然后将分电器再逆向转动,至分电器触点刚刚张开,此一瞬间可看到触点间产生一微小电火花,再将分电器外壳固定螺钉拧紧,并将辛烷值调整到刻度为零的位置;此时,分火头所指的方向即为1 缸位置。

④ 按点火顺序插好分电器盖上的高压分线,用手拧紧螺钉,暂时固定分电器。

⑤ 启动发动机检验点火正时,如果此时发动机点火系统及燃油供给系统调整良好,则发动机排气管应滴水,发动机振动最小及噪声降到最低。

正时灯调整法

① 启动发动机暖机达到正常工作温度。

② 将点火正时灯2 个黑色夹头分别接于蓄电池正、负极桩头上,传感器夹于第一缸高压导线上。

③ 调整发动机转速至正常怠速状态下,利用点火正时灯照射于正时皮带轮上,查看皮带轮上记号是否为厂家规定角度(一般为6°~ 10°)。

④ 若需调整,松开分电器螺钉,利用点火正时对准正时皮带轮再转动分电器(左右转)直至刻度记号在规定值为止,最后锁紧分电器螺钉即可。

二、火花塞在使用时出现的常见故障现象有哪些?

火花塞严重烧蚀

火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏,应更换。更换时应检查烧蚀的征象以及颜色的变化,以便分析产生故障的原因。

① 电极熔化且绝缘体呈白色。表明燃烧室内温度过高,这可能是燃烧室内积炭过多,使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良,也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。

② 电极变圆且绝缘体结有疤痕。表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低,火花塞热值过高等原因。

③ 绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。

④ 绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气,应更换新件。

火花塞有沉积物

火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物,严重时会造成发动机不能工作,如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能,必须查明故障根源。

① 油性沉积物。火花塞上有油性沉积物,表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞,则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物,表明气缸窜油,应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。

② 黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物,表明混合气过浓,可以增高发动机运转速度,并持续几分钟,就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。

三、如何检修点火系统低压电路故障?

① 按喇叭响,开前照灯也亮。用螺丝刀或导线在点火线圈“-”接线柱上试火,如无火,则为点火线圈低压接柱至电流表之间断路。

按点火线圈“开关”→点火线圈“开关- 电源”接线柱→点火开关→电流表的顺序试火,根据有火与无火来诊断断路故障所在部位。若是接线柱与导线连接不牢或接触不良,应清洁接线柱,紧固固定螺母;若是某段导线断路,就更换该段导线,所更换的导线应与原导线规格相同。

② 按喇叭不响,开前照灯不亮。用导线在起动机接线柱试火,如有火,则故障为起动机接线柱至电流表之间线路断路;如无火,则故障是蓄电池电量不足或其线路故障。蓄电池电量不足,应充电;线路断路,应重新接通。

③ 用螺丝刀在点火线圈“-”接线柱上试火,如有火,再在分电器活动触点臂与底板间试火。如果有火,则为触点故障(如触点烧蚀、太脏、不能闭合等),可用“白金砂条”修磨触点和调整触点间隙等方法来排除故障;如无火,转入下一步。

④ 在分电器绝缘接柱与分电器壳处试火,如无火,则为分电器绝缘接柱至点火线圈“-”接柱间的导线断路故障;如果有火,则为绝缘支架至绝缘接柱间导线断路故障。

若系接线柱与导线接触不良而断电,应清洁和紧固接接线柱与导线头;若是某段导线断路,用相同规格导线更换该段导线即可。

四、如何检修点火系统高压电路故障?

① 拆下分电盘盖上中间的高压线,用螺丝刀插入高压线极头,手持木柄或橡胶柄,以螺丝刀金属杆身去接近发动机的铁质凸起部位,然后启动电动机,看看有无火花闪跳。在启动电动机时,如果发现有火花闪击且强有力,那就可以证明点火系统高压电路起码到分电盘之间都是好的。

② 如果火花强有力但发动机启动不了,就要归咎于火花塞有问题或者点火正时不对了。这时可轮流把各缸的火花塞拆下来,依序检查。

③ 如果没有火花跳跃,或者呈暗红的星星闪光,则更换火花塞,或者将之擦拭干净来解决问题。

④ 如果有万用表,则可以夹接高压电缆的两头,量一下电阻大小,如发现超过2.5×104Ω,这条电缆就得换了。

⑤ 如果高压线测试没问题,那么没有火花跳出来的问题就出在分火头和分电盘盖上了,得去检查一下这两个部件有无污损、折裂、漏电等现象。如有,则予以修理或更新。

五、高压跳火弱是由哪些原因造成的?怎样排除?

发动机在高、中、低速时,消声器发出无节奏的“突突”声,甚至放炮,进气歧管有时回火;发动机易熄火,不易启动,此时表明高压产生火花弱。

产生此故障原因

① 断电器触点烧蚀。

② 电容器内部接触不良或搭铁不良。

③ 点火低压线圈匝间短路。

故障排除

首先取下高压分火线,距离火花塞约5mm,查看跳火情况。如火花跳距短而细,声音小而发红,有时还有断火现象,即为高压火花弱故障。检查跳火时,应注重高压分火线和火花塞的距离必须由远而近或由近而远地比较进行,防止因距离远而造成不跳火或因距离近跳火弱,而引起误判。

假如中心高压线火弱,不是蓝色的较粗的火,而是黄色的较细的火,应拆下电容器再试。拆下电容器后,火花不变,故障则在电容器;拆下电容器后,火花更弱,故障则在点火线圈。然后根据具体故障修理或更换电容器或点火线圈。

供电设计有哪些要点需要注意

高压输电线路设计应注意的要点问题

作者:胡海翔

摘要:在电力传输过程中,安全问题不容小觑,必须严格遵守国家的政策和相关规定,合理设计线路,在节约成本的同时确保电力通道的安全稳定。本文分析了工程实践中高压输电线路设计中存在的问题,提出了一些可行性建议和相应的改善措施。

关键词:高压输电线路;设计要点;安全;电能输送

一、前言

高压输电线路主要任务就是实现电厂与变电站之间、变电站相互之间及电力用户之间的电力传输和分配,也是实现电力高质量传送的重要设施。经济的快速发展推动了国家电力的发展,对高压输电线路的需求也越来越大,为了保障电力输送工作顺利进行,就要考虑到高压输电线路在建设中的各个环节的问题,比如高压输电线路的设计、产品、施工等。高压输电线路设计是高压输电线路建设中的首要工作,电力工作者应该高度重视高压输电线路设计工作中的每一道环节,进而提高高压输电线路设计的有效性、实用性和安全性,保证电力得以高质量的传输。

二、高压输电线路的特点和存在的问题

高压输电线路与普通的低压输电线路相比,是截然不同的两个概念,主要表现在以下几个方面:①在安全性、可靠性方面,高压输电线路安全问题可以提升到事关国计民生的战略高度。这是因为高压输电线路本身的特性所决定的,大部分输电线路几乎都是负荷中心和电源的重要传输通道。其承担的电力电量交换和分配任务是普通低压输电线路无法比拟的,如果高压输电线路发生电力故障,将会造成巨大的损失,很有可能使一个城市乃至大区域性及国防工业陷入瘫痪状态。②在技术参数上,高压输电线路的电气、结构参数比低压配电线路繁杂缜密很多。其使用的设备技术复杂、难度高、吨位大、结构稳定要求高、距离长。出现事故,不仅修复起来十分困难,还对修复技术及备品备件的质量有较高的要求。③因为它沿线所处的地理环境比较复杂,不仅跨越崇山峻岭,穿过江河湖海,同时也行走在莽莽戈壁和城市乡间。由于受多种因素限制,特别是交通运输问题,实施起来有一定的难度。④在运行参数上,根据不同的电压等级,有较高的技术规范和运行规范要求,在实际操作和运行维护过程中,必须严格执行运行规程和操作规范,稍有不慎就会对国家及人民财产造成损失,甚至威胁到人身安全。

三、设计中存在的问题和建议

1、地质勘测工作

地质勘测工作是高压输电线路设计工作的首要环节,是设计工作的基础。设计质量的好与坏,在很大程度上取决于地质勘测工作的好与坏。在地质勘测工作实施之前,应详细了解工程的性质、特点、运行方式及施工条件。地质资料应能精准的反映线路沿线地形地貌、水文气象、工程地质及物理探测等方面的详细情况。测量资料应能精准的反映线路沿线地面高程变化,地上建筑物及地下网管分布等详细情况。地质勘测工作的质量不仅影响到后续设计工作的质量,也能够充分反映地勘工作人员的责任意识和业务能力。

2、线路路径选择

高压输电线路的路径选择是决定整个工程的技术指标和经济指标的主要因素。在现今条件下,线路路径的选择是对工程设计人员的技术水平、政策水平和分析问题解决问题能力的具体检验。在工程设计实践中,工程设计人员在从事线路路径选择时不仅要熟悉和掌握本专业知识,同时也要深入了解其他相关行业的知识与政策。

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方案选择要多样化,要有可比性和可操作性,方案组合懂得趋利避害,要经济、合理优选方案,尽量避免为工程的具体实施带来隐患。

3、杆塔选型

目前国内高压输电线路工程通用的杆塔型有三大类,即混凝土杆、角钢塔和钢管塔,每大类杆塔均有诸多不同分类。各种类型杆塔在结构组成及使用方式上,国家及行业部门都有相应的技术规程规范要求。由于各种类型的杆塔在使用过程中都有一定的条件限制,不同条件使用功能不同,即使在同一地区在不同气象条件、不同地形地貌条件下使用功能也尽不相同。因此,在杆塔设计和选型过程中应根据工程所在地的实际情况,充分收集当地相关资料,科学分析,缜密计算,谨慎选型,本着留有裕度的原则,考虑气候变化所带来影响,需多方案综合比较,筛选出即经济、安全、稳定,又符合工程实际情况杆塔组合成果。

4、杆塔基础设计

在工程实践中,杆塔基础形式较多,通常遇到和使用的有普通钢筋混凝土预制基础、普通钢筋混凝土现浇基础,掏挖式基础、桩基基础及锚固基础等,特殊基础在特定条件下需特殊设计(例如:大跨越基础、斜塔基础等)。各种基础针对不同杆塔型,不同的地质和地形条件使用和配置方式也不同。因此,在设计和使用过程中,应具体问题具体分析。切忌眉毛胡子一把抓,不经现场甄别,不经详细计算,不根据工程实际情况盲目选型和使用基础,这种情况极易造成工程浪费,同时对工程竣工后的正常运行带来巨大隐患。

四、高压输电线路的防雷设计中的注意事项

高压输电线路防雷设计中的屏蔽保护

高压输电线路防雷设计中的屏蔽保护主要就是借助于计算机的技术,利用其装置性能来实现对高压输电线路系统之外的干扰进行屏蔽,从而实现对电力系统的设备的保护。在设计屏蔽保护方案的时候需要注意的是,在设计高压输电线路的屏蔽保护方案之前要对高压输电线路的各个方面进行检测处理,然后才能设计出更有效的适用的屏蔽保护方案,更有效的保护电力系统的设备和其正常运行。

2、高压输电线路防雷设计中的接地保护

高压输电线路防雷设计中的接地保护实际上就是指利用接地装置把电力系统的设备与土地相连接,这是很传统的防雷方式,也是最有效的安全保护措施。其工作原理就是通过接地装置把高压输电线路中出现的强电流和强电压引入到地下,从而实现电力系统设备的防雷保护。

3、高压输电线路防雷设计中的避雷线保护

高压输电线路中避雷线的设计对高压输电线路防雷设计中的质量有很大的影响。目前高压输电线路防雷设计中经常使用的是双避雷线,使用双避雷线的优势就是能够有效的保护相导线,尽可能的使相导线的绕击范围缩小,减少避雷线因雷击出现的断线的现象。另外使用避雷针能够降低雷击对高压输电线路造成的损害,进而确保电力系统的正常运行。

4、高压输电线路防雷设计中的设备保护

高压输电线路防雷设计中的设备保护就是依赖各种设备来实现电力系统的防雷保护。这种防雷方式是比较复杂的,因为需要电力系统的工作人员定期的对设备进行检查,在发现问题时要及时处理,如果设备中出现的问题是不能修复的,则需要更换新的装置,这样才能保护防雷装置的可用性,防雷效果也会相应的增加。此外为了提高所设计的防雷方案的有效性,还应该考虑到高压输电线路之间的间距,在实际的防雷设计中,只要是在水平距离边相导线40米以内的地面突出物,就要采取一定的措施对其进行改善,以减小其引雷性,避免因为这些地面突出物造成的雷击损害。并且还要在出现地面突出物的地方安装避雷装置,这样就能有效的防止雷击对高压输电线路造成的影响,保证高压输电线路的正常供电和电力系统的正常运行。

结束语

时代在进步,科技在发展,也正是因为这些变化,我国才逐步强大起来。在这样的大环境下,要不断加强对工程设计的重视程度。高压输电线路是完成电能输送和分配的主要工具。正因如此,设计师们更应具有责任心和使命感,同时,学习更多专业方面的新知识,充实自己,提升自己的能力。

参考文献

[1]石生智.交流特高压输电线路带电作业工器具及作业方法研究[D].华北电力大学,2013.

[2]姚鑫.660kV直流输电工程铁塔与架线技术研究[D].华北电力大学,2014.

[3]李爽.安新35KV输电线路路径优选及工程设计研究[D].华北电力大学,2014.

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住宅小区供电设计须针对小区建设规模、建筑类型及其标准,确定供电性质、容量、等级和建筑电气设计标准。做到立足现实、适度超前、适应发展之需要。

(1)负荷等级高级住宅、19层以上普通住宅的消防用电,居住区医院(相当于县级)的重要用电设备为一级负荷;10 - 18层普通住宅的消防用电,高层普通住宅客梯、生活水泵用电、楼梯照明以及每层面积超过3000ff12的居住区级商场营业厅、门厅照明、客梯及消防用电为二级负荷;其他不在上述范围内的小区住宅与公建用电均为三级负荷。

(2)负荷密度有两种计算方法:第一种为单位面积容量,即:一般住宅为25W/m2,设有空调的为60W/m2。

另一种为按户用电量计算。

规划设计阶段初步估算可采用第一种方法,工程设计阶段应按第二种方法校正。(3)变配电所根据占地面积、建筑面积按以下原则选择:

①每占地2krTi2或按总建筑面积40×10'矗设立一个lOkV配电所;当小区负荷容量超过3×104 kVA时可考虑llO/lOkV变电站。

②变电站一般按每一个组团设置一台变压器。服务建筑面积控制在3 -5×104舒:高层住宅及公用建筑则宜单设变压器。变压器室的面积应留有发展余地。

③lOkV配电所及变电站宜选用箱式,其优点是减少占地面积,投资省,旋工、维修方便。

④电容器补偿在各个变电所低压侧进行。

⑤电度计量应根据当地供电部门收费办法及市政(路灯)等部门规定,相应设置电度表。

(4)高低压配电系统结线及室外导体敷设

①当小区内有一级负荷用电时应有双电源,单母线分段,对最高为二级负荷的小区,亦应在可能条件下给予适当的可靠性保证。

②lOkV配电系统应采用闭式环网结线,此时,在变电站lOkV侧由三个单元组成,即进、出线和变压器间隔(母线上加设避雷器),进、出线可选负荷开关,不装熔断器。

当两路lOkV电源为一备一用时则采用开式环网结线运行。

③l0/0.4/0.23kV变电站的供电半径应小于等于250m,供电电压380/220V为三相四线制,其低压出线分下列三种:

放射式:即每幢楼以电缆直接供电。此种配电方式的优点是,在故障情况下互不影响,缺点是造价高。

树干式:即电缆引至负荷中心,然后架空配电。此种配电方式优点是节省投资、容易检修,但要占用空间,影响美观。

环网结线:在每幢楼梯向内设7c接箱。闭式环网结线的供电可靠性明显大于开式环网结线。

④凡具一定规模的住宅小区,室外导体敷设一般皆为电缆,数量不多时可直接埋地敷设,当数量较多时则应采用电缆管块或电缆隧道;如小区规模较小,为了节省投资可采用架空形式,或电缆与架空相结合的形式。

直埋电缆的深度不应少于0.7m,并加保护、防冻措旌。

⑤高层住宅,一般为lOkV送电,如距离变电所较近亦可低压送电。

⑥不应将绝缘导线穿管在室外直接埋地敷设,对非重要负荷且线路距离不超过15m的可穿水煤气管(GG)埋地敷设,但应采取可靠的防水、防腐措旌。

⑦30A以下照明负荷可以单相220V供电,否则应以380/220V三相四线制供电。

(5)小区弱电部分设计

①小区的电讯设计一般由电讯专业部门统一规划设计,可根据小区规模设立电信支局、电话站等,电话站与其他建筑物合建时,宜设在4层以下首层(非潮湿地区)以上房间,宜朝南并有窗。电话通讯线路应预埋管线到住宅套内。

②室外电话电缆敷设方式应与电力线路相一致,如采用直埋方式则与电力电缆平行,两者相隔距离为0.5m。

③有线电视信号源的接收方式由当地有线电视台决定。一个小区一般只设一套接收设备,以特性阻抗为75Cl的同轴电缆向各建筑物传输。当采用架空方式时,不得直接在两建设物间屋顶敷设,否则应降至防雷保护区以内:架空电缆不得低于4.5m,其吊线应作防雷接地处理。对没有有线电视地区,应考虑设置共用天线电视系统。

④小区内应设置消防控制系统和安全警报、呼救、对讲系统。

高压升压电源的方式

方法:

以下是几种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。

3DG6是NPN型小功率高频三极管,可用9014、2N5551等一些小功率NPN型的高频三极管代换;

3DG12是NPN型高频中功率管,可用9014、2N5551等代用;

3DG12,20V,0.3A,0.7W,100M 3DG27,200V,0.3A,0.7W,50M 3DG130A,30V,0.3A,0.7W,150M 3DG130B,45V,0.3A,0.7W,150M 不知道你怎么用呀,在频率要求不严格时,可都用2SC2383,替代

3ax31用什么管代替用以下3CG14、S9012

9015是PNP 电流100MA,可以用9012 是PNP 电流500MA ,8050是500MA NPN

Vcbo Vceo Icm Pcm

9012 20 v 18 v 100 mA 0.6w PNP

9013 20 v 20 v 100 mA 0.6w NPN

24V供电CRT高压电源

一些照相机CRT使用11.4cm(4.5英寸)纯平面CRT作为显示部件,其高压部件的阳极电压为+20kV,聚焦极电压为+3.2kV,加速极电压为+1000V,高压部件供电为直流24V。以下电路是为替换维修这些显示器的高压部件而设计。该电路的设计也可为其他升压电路设计提供参考。

基本原理:NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,TR1截止时TR2导通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3组成高压保护电路。VR2用于调频率,调节VR2可调整高压大小。

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