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导轨滑线装置在卸煤机上的应用

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  • 发布时间:2014-09-25
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卸煤机电源电缆过去使用拖地电缆,在设备运行当中,常会出现电缆被磨损或拉断,造成总电源跳闸,给正常生产带来影响,况且每隔两年还要更换电缆-次,不但安全问题得不到解决,而且消耗电缆材料 ,后经改用导轨式滑线装置,运行质量可靠,安全效能 良好。

2供电方式及滑线装置供电方式由变电所引电缆至现唱关柜,从开关柜由电缆引入滑触轨道,轨道侧面敷设导电铝母排,通过滑块导电至导电杆引入卸煤机,滑触线装置放在卸煤机侧旁,四个滑块其中三个作为电源,- 个仪控专用。滑线装置由H钢立柱、滑线角铁、瓷瓶、滑触轨道、铝母排、滑块、导电杆组成。附图如图1。

3计算卸煤机负荷载流量计算卸煤机负荷电流,便于选用多大型号工字钢导轨,也是导轨上安装铝母排选型依据。

有功功率:PJsCP bP 千瓦,无功功率:QJs PJStg由千乏- 卸 煤 机了 二H i #钢 立 兰柱 - - 玎 酉变电所图 1图 2滑线计算负荷的视在功率:Sis √ 千伏安计算电流: S is安培,以上式中:P s- 用电设备组的设备功率(千瓦),P --用电设备组最大功率(千瓦),C、b- 二项式系数, --额定电压(千伏),tg --功率因数的正切值。

4电源电压损失计算从变电所至现唱关柜电压降,现唱关柜至滑线轨道末端电压降,电压损失小于 ±5%。

AU% 斋 coxqX'osinLl·5,5U%IL△ %- 线路电压损失百分数%;△ %--三相线路每1安 ·.公里的电压损失百分数,%/A·Km;I--负荷计算电流,A;L--线路长度,Km;R--三相线路单位长度的电阻;- - 单相线路单位长度的感抗,Q/Kin;cos--功率因数 ; --额定线电压KV。

5卸煤机配电线路保护 下转第103页表 3母排尺寸宽 铝×厚 (mm) 交流 直流25 30 35 40 25 30 35 40l5×3 165 155 145 134 165 155 145 13420×3 215 202 189 l74 2l5 202 189 l7425×3 265 249 233 2l5 265 249 233 2l530x4 365 343 321 296 370 348 326 30040×4 480 451 422 389 480 451 422 38940 X 5 540 507 475 438 545 5l2 480 44650×5 665 625 585 539 670 630 590 5436O×6 870 8l8 765 705 880 827 775 7l3表 1聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的载流量 0。65℃中性线截 面 (mm ) 1KV (四芯) 主线芯截面 (mIn2)25℃ 3O℃ 35℃ 40℃铝芯 95 35 174 l62 150 137120 35 2O1 187 l73 l5815O 50 23l 215 l99 182185 50 266 248 230 210铜芯 95 35 226 2l1 195 178l20 35 260 243 224 205150 50 301 281 260 238185 50 345 322 298 272表 2载流量 名称 号数 尺寸宽×底宽×顶宽 (或腰深)(mm) 截面 (mm ) 重量 (Kg/m) 交流 直流7 65×54×25 1070 41O 8.4211 80.5×66×32 143l 510 l1.2O轻型钢轨 15 9l×76×37 l880 595 14.7218 90×8O×40 2307 700 18.0624 107X 90×5O 3124 750 24. 95201395N下第lo期总第l 66期 1O1-竺China Science& Technology Overview器,则将两个20Kf的电阻并联或者将三个3OKQ的电阻器并联后就能得到所需的10KQ电阻器。

接着,利用万用表的电流档测 电流 ,据图2依次把电路断开,将万用表与被测电阻串联,注意 :红黑表棒的接法,若接反了,指针会反偏。正确的接法是红表棒接高电位,黑表棒接低电位。根据测量结果,我们得到 :2.2电流特点并联电路的总电流等于各 电阻支路电流之和 ,即I总 IlI2I3I (2)上式说明,电阻并联电路的总电流大于任何-个分电流∩见,在电源电压作用下,电流从正极流出后 ,经过电阻R 、R,、R 的三条支路有流回到负极。由于从-个地方流进多少电荷,必定同时从这个地方流出多少电荷(电流的连续性原理),所以,流入负极的电流必然等于流出正极的电流。用电流表测量的方法同样可以证明这个结论的正确性。并联电路电流的这-特点,对我们检测并联电路的故障非常有用。

[特别提示:如果已知两个电阻并联电路的总电流I总和电阻,R,、R,时,可以求出分电流:I, 寺 I ,即流过-个电阻的电流等于另-个电阻比上两个电阻之和,再乘以总电流。

最后测量 电压,据图3,测量AB两端的电压U 及各电阻上的电压值U,、U,、U,,思考-下他们之间存在什么关系用万用表的电压档测量电压的过程当中,万用表应该与被测电阻并联,注意:红黑表棒的接法 ,若接反了,指针会反偏。正确的接法是红表棒接高电位,黑表棒接低电位。

我们可以得出并联电路的特点:2.3电压特点并联电路中各电阻两端的电压相等,且等于电路两端的电压,即U总U1U2 U 3- U (3)并联电路中只有两个点,接在两点之间所有电阻两端的电压必然相等。

了解了并联电路电压的特点,对电路的检测非常方便 ,因为我们前面通过学习,知道测电压比测电流方便许多。比如我们要测量电路中某-个电阻的电流,在测量电流时需要把电流表串联到被测电路当中,需要断开线路串入 电流表 ;而测量电阻两端的电压只需要把电压表并联在被测电阻两端,不需要断开电路。所以,想测量某- 电阻上的电流值大小,只需要测量该 电阻两端的电压值 ,再利用欧姆定律:IU/R进行求解即可得到流过该电阻的电流值。

如果测量并联电路上某个电阻器两端的电压为OV,同时直流电源电压正常,就可以说明这条支路中没有 电流,并联电路存在开路故障。反之,若测量某个电阻器两端有电压,说明这-并联电路工作基本正常。利用并联电路电压的特点,检测电路是否开路情况非 上接第101页(1)配电线路装设短路保护I K,。I d I。d--负载的启动电流,安;K. --开关计算系数1.7--2(2)配电线路装设过负荷保护I 1.05I I ~-过负荷电流,安;I 负载的额定电流,安。

(3)11电线路装设熔断器;熔断器的分断能力;熔断器的最大开断电流Ikd应大于被保护线路最大三相短路冲击电流有效值I曲 Ⅻ≥I 3(如图2)。

6卸煤机电源电缆选型从变电所至卸煤机现唱关柜电源电缆的选型,电缆沿途中利用电缆桥架敷设,卸煤机主回路电缆的载流量不应小于卸煤机负载的额定电流 ,-般情况下不应小于负载额定电流的125%(1表1)7卸煤机滑轨型材的选型滑轨安装在H钢立柱角铁支架上,对每立柱角钢支架,垂直上下排列,间距为300mm(l表2)。

通过自己动手测量、计算、归纳、总结电阻并联电路的特点后,让学生试着增大U总的值,观察电流表读数,发现电流数值增大了,我们知道R是不变的,据欧姆定律IU/R,我们得到R不变,I随着U的增大而增大。

我们再试着将3000电阻替换成3KQ,电压保持不变,观察电流表读数,发现读数值减小了。据RU/I,我们得到,在并联电路中R增大,U为定值 ,则I相应减校I2在并联 电路 中,功率分配也与电阻成正比,即:P 。因为在电阻并联电路中,每个电阻两端的电压相等,所以阻值越大的电阻消耗的功率越小,而阻值越小的电阻消耗的功率越大。

3电阻并联电路的应用3.1分流作用电阻并联电路中,各电阻上分配的电流与电阻大小成反比,即:In 上式说明,在并联电路中,由于每个电阻两端的电压都相等,所以阻值越大的电阻所分配到的电流越小;反之所分配到的电流越大。这个结论是并联电路特点的重要推论。

根据并联电路的特点得 :I I上式叫做分流公式,其中 叫做分流比。

3.2恒压供电实际上凡是工作电压相同的负载几乎全部都采用并联的工作方式,这样每个负载都是-个可以独立控制的回路,在任-负载的正常启动或关断都不影响其他负载的使用。

3.3获得较小电阻采用几个电阻并联来得到阻值较小的电阻。

3.4利用电阻并联的特点来扩大电流表的量程4结语把理论教学结合实验进行,学生在巩固所学理论知识的同时,培养学生的动手能力,既提高了他们学习的主动性和积极性,又能让老师及时的发现学生在学习过程中存在的问题,并帮助他们解决问题。学生在对实验数据进行分析和处理的过程中,提高了他们解决问题的能力,加深了他们对并联电路的感性认识。最后,由老师对整个结果进行点评,并讲解实际生活中串联电路的应用,使学生对该内容有了更深的了解 ,能使得整个教学过程取得良好的效果。

8涂漆矩形铝母排的载流量选型l单片母排的载流量l铝排安装在滑轨侧面上,母排接茬处不小于100mm(H表3)。

9滑块制作的要求滑块材质为灰口铸铁,-般情况下,滑口接触面为长方形,长方形尺寸根据滑轨尺寸而定,厚度为200ram,重量≤13Kg,H钢立柱安装以卸煤机行走轨道中心线为准,确定H立柱中心位置,角铁支架焊接在H钢立柱上,瓷瓶固定在角铁上,立柱之间距离应为≤6m。

10结语通过卸煤机滑线技术改造投入使用以来,设备运行正常,这-技术改造,替代原拖地电缆使用,使电气故障率从10%降到1%,适用于工作环境比较恶劣条件,具有维修方便且经济实用,效果非常显著。

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