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切实保障生态流量。加强流域水量统一调度,切实保障长江干流、主要支流和重点湖库基本生态用水需求。深化河湖水系连通运行管理,实施长江上中游水库群联合调度,增加枯水期下泄流量,确保生态用水比例只增不减。2020年年底前,长江干流及主要支流主要控制节点生态基流占多年平均流量比例在15%左右。(水利部牵头,发展改革委、生态环境部、交通运输部、农业农村部、统计局、电网、三峡集团等参与)强化生态系统管护,严厉打击生态破坏行为。严格岸线保护修复。实施长江岸线保护和开发利用总体规划,统筹规划长江岸线资源,严格分区管理与用途管制。落实河长制湖长制,编制“一河一策”、“一湖一策”方案,针对突出问题,开展专项整治行动,严厉打击筑坝围堰等违法违规行为。推进长江干流两岸城市规划范围内滨水绿地等生态缓冲带建设。落实岸线规划分区管控要求,组织开展长江干流岸线保护和利用专项检查行动。2020年年底前,基本完成岸线修复工作,恢复岸线生态功能。(水利部、住房城乡建设部按职责分工牵头,自然资源部、交通运输部、林草局等参与)严禁非法采砂。沿江11省市严格落实禁采区、可采区、保留区和禁采期管理措施,加强对非法采砂行为的监督执法。2019年年底前,组织跨部门联合监督检查和执法专项行动,严厉打击非法采砂行为。2020年年底前,建立长江干流及主要支流非法采砂跨区域联动执法机制。(水利部牵头,公安部、自然资源部、交通运输部等参与)实施生态保护修复。从生态系统整体性和长江流域系统性出发,开展长江生态环境大普查,摸清资源环境本底情况,系统梳理和掌握各类生态环境风险隐患。(生态环境部会同自然资源部、水利部、林草局等部门负责)开展退耕还林还草还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护恢复、矿山生态修复、水土流失和石漠化综合治理、森林质量精准、长江防护林体系建设、野生动植物保护及自然保护区建设、生物多样性保护等生态保护修复工程。因地制宜实施排污口下游、主要入河(湖)口等区域人工湿地水质净化工程。强化以中华鲟、长江鲟、长江江豚为代表的珍稀濒危物种拯救工作,加大长江水生生物重要栖息地保护力度,实施水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等关键生境保护修复工程,开展长江干流、主要支流及重点湖库水生生物保护区监督检查。2020年年底前,以国际重要湿地和湿地自然保护区为重点,完成10处左右湿地保护与修复工程建设。(发展改革委、自然资源部、生态环境部、水利部、农业农村部、林草局等按照职责分工负责)
使用数字表作为标卅器具,采用间接比对法进行检定时,标准设备的要求如表-所示表-数字表作为标准检定模拟仪表时的要求被检表的准确度被检表测屈上限时数字表实际误差怀准电阻的准确度等级分压箱的准确度等级数字电压表的输入阻抗与被测同路的阻抗之比数字屯压表的零电流在测址回路产生的压降引起的误差当选用模拟指示仪表作为标准时,适用于检定不低千级的交直流仪表,标准设备主要是标准模拟仪表及互感器,其要求见表。使用标准功率源作为标准,采用直接法进行检定时,可检定交直流电流表电压表及功率表,主要技术指标及要求见表-。电磁计器具建标指南表-模拟仪表检定时针对标准源的要求建立模拟仪表计址标准的基本腺则是标准功率源的准确度等级或大允许误差至少是下。这样才能保证”由标准器辅助设应小于被检表大允许误差的的要求。模拟仪表作为标准检定模拟仪表时的要求被俭表的准确度等级标准表的准确度你级标准表的标度尺长与标准表配用的互感器准确度等级选用直流电位差计作为标准时,适合于检定不高于级的直流仪表,标准第二章建标指导器直流电位差计及所配用的标准器应符合表的要求。
直流电位差计作为标准检定模拟仪表时的要求被检表的准确度等级I标准电阻的准确度等级标准电池的准确度等级分压箱的准确度笘级八流电位差计的准确度等级装罚的相对灵敏度格直流电位差计T作电流变化被检表上限时直流电位差计读数目前,中的方法已经很少使用了。由于操作便捷易于实现而为计员部门普遍使川。如果被检模拟指示类测址仪表的准确度等级为级和I级以下,那么选择准确度等级为级的标准器就可以满足检定工作的要求。
如果考虑成本的因素,即使不是采用级这么高级别的标泭设备,但是也可以按照规程要求开展两个等级以下的被检表的检定工作或者也可以采川标准数字表作为标准器监视并读取实际值的检定方法上述第种方法对于电阻表或者万用农中的电阻挡功能的检定,一般采用标准电阻箱作为标准。标准电阻箱的调节细度应不低卜被检表大允许误差的/,准确度等级应符合相应的检定规程的要求。二举例交流电压表电流表检定装竹部分产品如图-所示别忘粕宵程控校准仪型数字式多功能校准仪图-交流电压表电流表检定装罚部分产品举例四交流阻抗LCR测量检定装置-)LCR表简介从电阻的测从发展历史来看,电阻元件一般都是在直流下定值测址和传递的。
同时,还有附带的其他参垃如损耗因数等校准装置简介传统的交流阻抗的测从采川交流电桥的方法,有电流比较仪和变压器电桥的结构,现在的LCR测阰仪多采川数字屯桥,采用电压表电流表法,允许误差一般在士%以内,高准确度的可达到士%甚至更高,精密的专业电容电桥优频率下的佳测址点的允许误差在士X以内LCR测扯仪的测批一般采川标准的电容器电感器和交流电阻器作为标准,同时还可配备标准损耗箱等设备一般的交流阻抗标准都是实物拯具,允许误差为,可以对相应准确度的LCR测批仪开展检定或者校准。
考虑到实物具的稳定性一般较高,如果有更的准确度的交流电桥或者LCR电桥,也可以采用替代法测拭,以扩大测址范围提高测虽准确度校准装置举例常用LCR校装惯如进位电容箱及大屯容箱电容损耗箱电感箱交流电阻箱图LCR校准装宣举例五电能表检定装置一电能表检定装置的原理及组成电能表检定装犹主要由标准表功率源互感器功能模块及台体等几部分组成,其结构如图-所示标准电能表标准电能表是电能表检定装置的核心。
随着准确度要求的提高,测试和使川频率的扩展,在直流下为电阻元件定值在其他频率下使用的方法已不可行因此,父流电阳应节在其使用频率下测定。这就涉及交流阻抗的测批工作交流阻抗不同千地方在千它增加了相角差这个分址,因此造成f参数的多电磁计址器具建标指南样化和复杂化交流阻抗至少有个参从需要测批,即电阻电感和电容。我国标准电能表产品经历了从模拟乘法器技术向采样计算技术发展和轧换的过捍,采用膜拟乘法器技术的产品功能单一,只适合第二章建标指导图-电能表检定装笠结构图测扯有功功率电能,不适合电压电流及无功功率电能相位功率因数频率等参数的测批。
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除了是原产厂家很难操作。现实中一般的解决办法就是在固定电动机的时候配置减振弹簧、减振橡胶等。电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。电气部分的故障是由电磁方面的原因造成的,电磁方面主要存在三相电压不平衡,电动机单相运行。三相电流不平衡,各相电阻电抗不平衡,电动机不对称运行。电动机重绕后绕组接线错误,转子鼠笼断条,短路环开裂等。主要包括:交流电机定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步电机励绕组匝间短路。
同步电机励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动。导致电机振动的原因多种多样,以上仅是笔者在工作中,实际遇到的一些故障总结如上。电磁力。这种电磁力主要是由极靴下磁通的纵振荡产生的,通常具有齿频率,尤其是定子也是开口槽时,磁振增加,更易造成交变磁拉力。由于直流电动机固定在机座上的主极是集中质量,在交变磁拉力和主极集中力的作用下,使机座产生挠曲和横向振动。设计上采用非均匀气隙、电枢斜槽以及磁性定子开口槽楔,都是减少磁通振荡和振动电磁力的有效措施。气隙不均匀。由于装配气隙不均匀,电机运行时产生单边磁拉力,其作用相当于电机转轴挠度增加。因此保证气隙装配均匀是防止振动的必要措施。
转子线圈损坏。由于转子线圈损坏使电机运行时转子径向受力不均匀,其结果与转子不平衡类似。转子线圈损坏可用电工仪表测出。电机本身方面:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。与联轴器配合方面:联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。机械方面主要存在地脚紧固不牢,基础台面倾斜,不平;轴承损坏,转轴弯曲变形,电动机轴线中心与其所拖动机械轴线中心不一致;定、转子铁芯磁中心不一致,转子动平衡不良等。转动部分不平衡主要是转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。
处理方法是先找好转子平衡。如果有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。再有就是转动部分机械松动造成的。如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。机座、端盖重要支承件制造误差或运行变形。由于机座、端盖等转子重要支承件的配合面形位误差超差,特别是大、中型电机运行较长时间后机座、端盖等重要支承件变形,使电机在运行时轴承产生干扰力。
造成电机振动。这些配件的误差或变形可采用回转打百分表等方式测得,发现有这一情况后,应对配件进行焊修等工艺方式处理,或更换配件。与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。电机本身结构的缺陷和安装的问题。这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。电枢不平衡。
由于旋转时不平衡质量产生的离心力的作用,使轴承上作用有一个旋转力,造成了电机和基础的振动。当气隙不匀、主极固定不紧或机座、端盖的刚度较差时,都会造成振动加剧,因此检查发现转子不平衡时,必须重新进行动平衡。电机拖动的负载传导振动。例如:汽轮发电机的汽轮机振动,电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。电气原因的检修:首先是测定定子三相直流电阻是否平衡。
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