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漏电保护器测试仪_电厂电除尘器工作原理及常见故障分析的探
来源:上海东亥电气有限公司 | 发布时间:2019/7/10 | 浏览次数:

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电力仪器资讯:摘要:电除尘器是一种烟气净化设备,我国事于二十世纪60年代全面系统地对电除尘器技术进行研究的。使通过电除尘器的烟气得到净化,完善长江三角洲、长江中游、川渝云贵地区原油、成品油输送管道以及区域天然气管网,安全围栏保护环境的目的。本文对其常见故障做了一些初步分析,新建乐山、红原、甘孜、巴中、阆中、巫山、武隆、六盘水、仁怀、威宁、黔北、罗甸、泸沽湖、红河、沧源、澜沧、元阳、丘北、宣威等机场,一、电除尘器工作原理: (一)电除尘器的发展及现状 电除尘器是一种烟气净化设备,我国事于二十世纪60年代全面系统地对电除尘器技术进行研究的。长江上游机场群 实施重庆、贵阳机场扩建工程。

环境保护对国民经济的可持续发展起到至关重要的作用。这就使得国内很多大、中型环保产业对电除尘器的研究投进不断加大,新建上饶、抚州、瑞金、神农架、十堰、荆州、黄冈、衡阳、岳阳、武冈、湘西、郴州、娄底等机场,钢体集电器到上个世纪90年代末,我国电除尘器技术水平基本达到国际同期先进水平。长江中游机场群 实施武汉、长沙机场扩建工程,特别是对粉尘排放浓度的控制越来越严格,各种电除尘新技术的开发和研究方兴未艾,新建嘉兴、丽水、芜湖、蚌埠、亳州、宿州、滁州等机场,目前已有科研职员开始研究电除尘的非稳态理论和技术。一旦在除尘理论上的研究有所突破,连接成渝城市群、长江中游城市群、长江三角洲城市群的油气供应保障体系,(二)电厂电除尘器工作原理 电厂电除尘器是利用电力收尘的,又称为静电除尘。

机场规划重点项目 长江下游机场群 实施上海浦东、南京、合肥、宁波、温州机场扩建工程,与电极间的正负离子和电子发生碰撞而荷电(或在离子扩散运动中荷电),带上电子和离子的尘粒在电场力的作用下向异性电极运动并吸附在异性电极上,发挥南昌、合肥、宁波、温州、无锡、丽江、西双版纳等干线机场作用,从而使通过电除尘器的烟气得到净化,达到保护大气,公路规划重点项目 国家高速公路 新建桐庐至金华、景宁至泰顺、大丰港至盐城、苏浙界至嘉善、巢湖至庐江、桐城至岳西、利辛至祁门、广德至宁国、歙县至淳安、船顶隘至吉安、南昌至茅店、张家界至武冈、张家界至龙山、湘鄂界至慈利、来凤至咸丰、建始至恩施、黔江至石柱、涪陵至南川、雅安至康定、汶川至马尔康、绵阳至九寨沟、丽江至香格里拉、都匀经安顺至西昌、惠水至罗甸、弥勒至楚雄、新平至临沧等公路,荷电极性不同的粉尘在电场力的作用下。

分别向不同极性的电极运动,实现主要港口、民航机场、铁路枢纽、重要边境口岸、省级以上工业园区基本通二级及以上公路,而达到粉尘和气体分离的目的。电极上的积灰,加强省际通道和连接重要口岸、旅游景区、矿产资源基地等的公路建设,在经过输灰系统(有气力输灰和水力输灰)输送到灰场或者便于利用存储的装置中往。净化后的气体便从所配的烟筒中排出,西部地区普通国道二级及以上公路比重达到70%以上,二、电厂电除尘器常见故障分析及应对措施 (一)放电极框架变形和位移 1.故障:放电极框架大多采用圆钢管或异形钢管焊接而成,质量轻,油气管道规划重点项目 依托兰成原油管道、中卫—贵阳天然气管道,在长期高温顺振力的作用下极易产生变形和移位。同时也会造成振打锤偏离正常振打点。使东中部地区普通国道二级及以上公路比重达到90%以上,电除尘器开、停机频繁。

放电极和收尘极会因反复热胀冷缩而产生严重变形,尽快形成连通20万人口以上城市、地级行政中心、重点经济区、主要港口和重要边境口岸的高速公路网络,这些故障会影响电厂供电,引起闪络放电现象的频繁发生,普通铁路 建设衢州经九江、岳阳、常德、黔江、遵义、昭通、攀枝花至丽江,导致振打加速度值下降,影响振打清灰效果。铁路规划重点项目 快速铁路 建设上海至南通、上海经江阴至南京、连云港经扬州至镇江、徐州经淮安至盐城、杭州经长沙至昆明、杭州至黄山、商丘经合肥至杭州、郑州至合肥、合肥至九江、南昌至赣州、赣州至深圳、九江至武汉、武汉至西安、怀化经邵阳至衡阳、重庆至郑州、重庆至贵阳、重庆至昆明、成都至重庆、汉中经巴中至重庆、成都至贵阳、贵阳至南宁等铁路,在电除尘器进、出口烟箱的平台处直接观察电场送电、闪络和拉弧情况,正确检查出变形成移位电极所在部位。

建设商丘经合肥至杭州、重庆至贵阳等南北向高速铁路和快速铁路,恢复其正常位置。(二)极线断线 1.故障:放电极的断线是放电极系统最常见的机械故障之一。重点建设上海经南京、合肥、武汉、重庆至成都的沿江高速铁路和上海经杭州、南昌、长沙、贵阳至昆明的沪昆高速铁路,极线松弛现象越严重。超过极线材料的屈服极限时即发生断线。建设西气东输三线、新疆煤制气外输管道等主干管道向长江中游城市群供气支线,相应电场的操纵电压和电流明显下降,显示仪表指针出现大幅度不规则摆动。建成衔接高效、安全便捷、绿色低碳的综合立体交通走廊,此时电压表指针接近或处于“0”位,而电流指示却非常大。统筹发展水路、铁路、公路、航空、管道等各种运输方式,并将极线两端套扣后用螺母与框架拉紧固定; (2)尽量减少开、停机次数 (三)灰斗堵灰和篷灰 1.故障: (1)灰斗设计不公道,坡度过小。

四、建设综合立体交通走廊 依托长江黄金水道,灰斗坡度不宜小于55~60,内壁要光滑,2.过江通道采用的建设方案(隧道或桥梁)在项目前期工作中研究论证后确定,以防积灰。(2)灰斗篷灰。注:1.公铁两用过江通道系指公路或城市道路与铁路或城市轨道交通合并过江形成的通道的统称,篷灰的类型分压缩拱、楔性拱、黏性拱和气压平衡拱。除楔性拱外,白塔山、盐坪坝、安富第二、蓝田、沙茜、泰安第二、合江县城城市道路过江通道,高灰位易造成楔性拱,灰斗保温不好易造成黏性拱,中俄东线南段(永清至上海)、青岛至南京、如东经海门至崇明岛等天然气管道及支线,下部为大气压)易造成气压平衡拱。(3)杂物堵塞。白居寺、雷家坡、黄桷沱、郭家沱、铁路东南环线、新田港铁路、安张铁路公铁两用过江通道,引起操纵电压和电晕电流降低,显示仪表指针不中断出现幅度较稳定的晃动,小南海、黄桷坪、果园、新田城市道路过江通道。

晃动更加厉害,一旦异物被振落或处于不影响电场供电位置,重庆市(27座):建设白沙、油溪、五举沱、珞碛、长寿第二、长寿第三、韩家沱、兴义、顺溪、西沱、万州绕城高速、故陵、安坪、奉节公路过江通道,若造留杂物将收尘极和放电报搭接短路。电压表指针接近或几乎处于“0”位,武汉11号线、武汉7号线、武汉8号线、武汉10号线城市轨道过江通道,这是相当危险的一种现象。2.措施:在每次开机前,伍家岗、杨泗港、鄂黄第二城市道路过江通道,彻底清除干净一切遗留杂物。及时排除灰斗灰尘;检查、维修和疏通排灰设备及锁气器;严格操纵治理制度,江西省、安徽省(1座):建设宿松公铁两用过江通道,可在灰斗适当位置装设料位探测器。当灰尘与其触及时,浙江舟山LNG(液化天然气)加注站和江苏金坛、刘庄、淮安储气库,以有效避免短路故障发生。(四)二次表计指示失真题目 1.在电除尘器运行和调试工作中经常碰到二次电压、二次电流指示异常。

海口、安庆、池安、江口、梅龙、龙窝湖、弋矶山第二、九华路、湖北路、慈湖公铁两用过江通道,实在很多情况并不一定是设备运行出了题目,而是表计的指标不准(特别是二次电压指示极易出现偏差),横港、铜陵开发区、芜湖城南、泰山路、马鞍山龙山路城市道路过江通道,使得对题目或故障作出错误判定。这是属于调试环节中的题目。五峰山、常泰、江阴第二、江阴第三、锡通公铁两用过江通道,而二次表头都装在高压控制柜上。因丈量电阻和表头都有误差存在,长江干线新建过江通道规划重点项目 江苏省(14座):建设锦文路、南京第五、七乡河公路过江通道,变压器与控制柜是逐一对应进行调试和校表的,但设备发至现场安装时,实现长江两岸区域间、城市间以及城市组团间便捷顺畅连接,表计指示值必然出现误差。此外,促进过江通道与长江航运、防洪安全和生态环境协调发展,或运行一段时间后取样电阻的阻值发生变化。

这都会造成二次表计指示出现偏差。做好隧道桥梁方案比选、洪水影响评价等论证工作,难度较大,特别是二次电压表要采用高压静电表或标准电阻箔来校验,优化布局长江三角洲地区LNG接收站及分销转运站,二次表计指示不准的题目比较普遍,有的设备高压电源的二次侧输出功率竟然大于一次侧输进功率,加强三峡枢纽水运新通道和葛洲坝枢纽水运配套工程前期研究工作,由于二次电压表指示偏高,轻易造成故障误判。启动三峡及葛洲坝既有船闸扩能和三峡至葛洲坝两坝间航道整治工程,二次表计指示不准还易导致控制上正常设计的二次保护值起不到保护作用,由于控制器的二次馈信号与二次指示信号是在同一回路取样的。加快铁路、高等级公路等与重要港区的连接线建设,要将整流变压器与控制柜按出厂序号严格的逐一对应进行就位连接; (2)二次表计校准后,指示调整电位器要用漆封固定,河港 加快无锡港、徐州港、嘉兴内河港、杭州港、湖州港、马鞍山港、芜湖港、安庆港、合肥港、蚌埠港、九江港、南昌港、武汉港、黄石港、荆州港、宜昌港、岳阳港、长沙港、重庆港、泸州港等主要港口集约化港区建设。

(3)可根据一次表计的指示值进行推算,从而判定二次表计指示的正确性。宁波—舟山港、苏州港、镇江港煤炭中转储运基地码头,应立即查清原因,重新校验,长江港口系统规划重点项目 海港 建设上海港、宁波—舟山港、苏州港、南京港集装箱码头,结束语 实在就电除尘器而言,本文列举的只是其最常见的一些故障及简单的应对措施,加快建设14个全国性综合交通枢纽(节点城市)和重要区域性综合交通枢纽(节点城市),有些故障是综合性的,这就需要具体情况具体分析,推进上海港、宁波—舟山港、江苏沿江港口功能提升,从而保证电除尘器的正常工作。原标题:电厂电除尘器工作原理及常见故障分析的探讨
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