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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为了保证船舶机舱集中控制台的正常工作,一般220伏交流供电电源总是有主电源和辅电源二组。一旦当主电源有故障断电时,要求辅电源马上能自动切换上去。反之,若主电源恢复供电,辅电源就自动跳开。过去我们设计的线路常常因主电源接触器跳开和辅电源接触器合上;或主电源接触器合上和辅电源接触器跳开时有一瞬间重叠,引起二个不同相的交流电源瞬间并网而出现故障。现在采用如下线路。就不会发生上述情况。当主电源失电时,继电器J断电,其触点复位至J-b。接触器C_2通电,其触点C_2-a、C_2-b吸合,辅电源自动切换上去供电。当主电源恢复供电时,J通电,其触点吸合至J-a,接触器C_1通电,触点C_1-a、C_1-b吸合,主电源  相似文献   

2.
1原系统存在的问题日照港煤二期翻车机系统存在故障率高和操作复杂等问题:(1)在自动作业过程中,任一环节发生故障,待故障排除后,所有设备必须返回到起始位置才能重新启动自动循环,流程的空运转时间长。(2)定位车第一循环手动落臂、挂重车、退到起始位置后,还必须再手动开钩、前进、抬臂、返回,才能转换到自动方式。  相似文献   

3.
孙心丰 《船电技术》2014,34(8):24-27
船用交流三速锚机在使用的过程中,经常发生接触器触点烧融不动作,频繁过载跳闸,无法正常加速等故障,对船舶在紧急情况下使用锚机是极为不利的。本文在传统继电器控制电路的基础上,在交流三速锚机的控制电路中运用PLC技术。运行结果表明,该控制电路不仅取代船用主令控制器,并且具有控制速度快、可靠性高、灵活性强等优点。  相似文献   

4.
今年1月3日,我港一台M10-30门座起重机在装卸作业中变幅机构突然自动加速、操纵失控,造成吊装货物将装卸工作打入货池的严重事故.通过现场事故分析 ,失控的原因是变幅机构最后一级加速接触器(3JC4)的吸铁被油污贴牢,在接触器线圈失电的情况下,不能在弹簧的作用下分开,而使主角点闭合.在下次重复操纵时,因加速级 3JC4主接触器的开常触点未能断开,变幅电机转子调速电阻全部被短接,使变幅系统失去由低速到高速的运转过程.  相似文献   

5.
我公司现使用的 8t四绳桥式抓斗起重机采用带差动开关的控制系统。差动开关是机械传动部件控制电气开关触点 ,长期使用造成位置的累积误差 ,给操作和维护带来不便。加上我们所使用的主接触器是分立式的 ,操作速度快 ,易造成相间瞬时短路 ,变电所跳闸。此外 ,这种差动开关是控制  相似文献   

6.
本文主要讲述交流接触器额定参数的选择和故障类型及修理方法。在对交流接触器的基本结构,工作原理简要叙述的基础上,重点对电机用交流接触器的类型选择,运行维护和故障形式及对应的修理方法进行阐述。  相似文献   

7.
根据“霸王岭”轮主空压机电机主电路主触头经常熔焊,而又经常引起总配电板主开关跳闸这一严重故障现象,设计一个短延时先后接通或断开的保护电路,从而解除了该熔焊故障的危害,为确定双主触头运行时主触点熔焊状态,设计一个指示电路便于维护。  相似文献   

8.
<正>港口自动化岸桥通常由主小车起升机构和门架起升卷筒上的机械凸轮控制起升电机的起升高度,但机械凸轮存在制造精度不高、触点易磨损、调整难度较大、调节精度较差等问题。随着电子机械技术的发展,电子凸轮应运而生。电子凸轮是一种模拟机械凸轮工作的智能控制器,采用电磁驱动代替机械凸轮的机械驱动,并通过软件控制驱动电机带动负载。由于电子凸轮在稳定性、安全性、高精度等方面表现突出,其在工业生产中得到广泛应用,  相似文献   

9.
针对某型舰船的主推进电机后电枢励磁电流不可调整的故障问题,在理论上分析造成故障的原因,并在此基础上通过逐步排查和检测,确定了故障原因,精确定位了故障点,及时排除了故障,为此类故障检修和排除积累了维修经验。  相似文献   

10.
针对某汽轮发电机组在汽轮机安保试验过程中出现的机旁控制箱交流接触器烧毁的故障,对电动油泵启停的控制原理进行了详细的介绍,对交流接触器烧毁的原因进行了详尽的分析并制订了详细的试验方案,原因分析与最终试验结果表明导致交流接触器烧毁的主要原因是将压力继电器的连接管路接错,引起交流接触器频繁动作,局部电流过大产生电弧,导致交流接触器烧毁。在更换交流接触器并对管路进行正确连接后,试验进行三次,电动油泵与主油泵正常切换,故障排除。该故障的排除为后续汽轮发电机组的使用提供了试验依据及数据支撑。  相似文献   

11.
<正>GEA分油机由于结构简单、使用可靠、维修方便,所以在船上得到广泛使用。此设备常见的故障原因有保养不到位、处理的油质量发生变化,但保养周期和软件设置没做相应变化、备件质量不达标、软硬件安装环境恶劣或者传感器、检测探头损坏或检测功能性缺失等,这些原因所造成的故障较为常见,但也偶有一些不常见的故障出现,本文从工作入手分析故障案例与同人交流探讨。1 分油机主要组成部分分油机的主要组成包括:驱动电机(Drive Motor)、  相似文献   

12.
1前言 三菱重工DF-200型液压舵机采用泵控型闭式控制系统。该舵机的液压系统由两台电机分别同轴驱动变向变量主油泵和定向定量辅助油泵工作。油泵通过液控两位四通换向阀向主阀箱提供压力油。本系统所设辅助油泵的功用是:(1)为主油路补油,补油压力由补油压力阀设定。(2)向主油路伺服变量机构提供控制油,该控制油虽然可以由主泵的单向阀提供,但为了在主油泵零流量时仍然可以保证控制油压以及保证备用泵变量机构和工作泵能同步动作,所以还是在辅助泵管路上设置了单向阀和旁通阀,使工作泵的辅助泵能同时向两台主油泵变量机构供油。(3)对主泵进行冷却和润滑。  相似文献   

13.
王文会  谢卫  陈磊磊 《船舶工程》2019,(10):75-80,104
通过对五相无刷直流电机的电磁转矩进行分析,提出一种减小电机转矩脉动的方法;通过对电机运行过程中发生故障时的性能进行分析,提出一种基于空间矢量法的转矩脉动容错控制方法。通过对电枢绕组合成的空间磁动势和电路发生故障时电机的输出电磁转矩进行分析计算,采用改变非故障相开关管的触发角和导通角、增大励磁电压的方法减小电机的转矩脉动,同时分析对比电路发生单腿开路故障和单开关管开路故障时,容错控制之后输出的转矩和电流。结果表明,单开关管开路故障容错控制方法不理想,当电路发生单开关管开路故障时,切断整条桥臂转换成单腿开路故障。通过对电机进行容错控制,使其在电路发生故障时也能平稳运行,仿真结果表明该方法是有效的。  相似文献   

14.
电磁式继电器是电力拖动控制电路中使用较多的一种元件,长期使用后,由于尘埃的污染,在其铁芯端面堆积污垢形成"粘合剂",每当线圈断电后,仍吸住衔铁经延迟后释放,造成控制电路功能紊乱,不能正常工作,甚至会危及生命、财产安全。这类故障往往容易被忽视,并不容易察觉,因为它只是一刹那的现象,需要仔细观察和研究才能发现。这种故障只是偶尔有所发生。一般发生在电磁式继电器和小容量接触器上,当其铁芯端面"粘合剂"积厚,粘合力达到它们衔铁的返回弹簧作用力时才会发生。但无此类故障处理经验者,往往很难找到"病源"。因为这是从原理上分析不通的"怪"现象,即非原理性故障。 现以某轮为例,介绍两起因衔铁粘连引起的故障分析。该轮起货机是双吊杆式电动起货机,其控制系统由西门子公司制造。 故障现象一:2号起货机在用吊货索关舱时,舱盖拉到位仍不停机,保护装置失去效应,操作者紧急拉动操作手柄回零位或反转方向均不停机,刹那间拉断了吊货钢丝,情急之中切断电源强迫停机。  相似文献   

15.
通过在我公司岸边集装箱起重机的可编程序控制器(PLC)上增设保护程序,对起升电机的运行速度进行实时监测,使得在起升速度驱动器出现工作异常时,PLC能及时检测出故障并采取相应的安全保护措施。  相似文献   

16.
为提高内燃机车工作效率,从电机工作状况入手,分析了湛江港DF12型机车牵引电机窜油故障形成的原因,制定了检修方法和改进方案,提出了防止电机进油的措施,确保了机车安全使用。  相似文献   

17.
电磁式继电器是电力拖动控制电路中使用较多的一种元件,长期使用后,由于尘埃的污染,在其铁芯端面堆积污垢形成“粘合剂”,每当线圈断电后,仍吸住衔铁再“亲热”一下后释放,造成控制电路功能紊乱,不能正常工作,甚至会危及生命、财产安全。这种故障只偶尔发生。一般发生在电磁式继电器和小容量接触器上,当其铁芯端面“粘合剂”积厚,粘合力达到它们衔铁的返回弹簧作用力时才会发生。但无此类故障处理经验者,往往很难找到“病源”。  相似文献   

18.
对船舶继电接触器控制电路中的典型主触头熔焊故障进行了分析,介绍了查找和排除故障的一些基本方法及预防故障发生应采取的相应措施。  相似文献   

19.
拨车机改造     
神华黄骅港一期工程翻车机卸车线中的拨车机,在使用过程中出现不少问题: (1)该卸车线原来是由德国克虏伯公司设计的,主要用于C64摘钩翻卸作业,现铁路线已逐步更新为C70车型,其连接钩头为旋转钩头,可实现不摘钩作业,使用现有翻车机还需人工摘钩作业,严重影响翻车效率。  相似文献   

20.
正1故障现象某船共有4台柴油发电机,采用的是日本大发公司生产的6DLB-26型柴油机和日本西芝电机株式会社制造的NTAXL-VC型无刷自励三相交流同步发电机,单台发电机功率为900 kW。某日,该船离开母港码头时,1~#和3~#发电机组并网运行,全船电网总负荷为500~600 kW,2台机组平均负荷为250~300 kW,机组工作正常。在船舶转向使用侧  相似文献   

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