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补偿器图纸表示图例(波纹补偿器单线图上怎么表示)

发布时间:2023-05-23 15:12:02

星光电脑为您整理了补偿器图纸表示图例,还有波纹补偿器单线图上怎么表示和补偿器在图纸上的图标是什么样子的,下面一起来看热力管道图纸上,波纹补偿器zm(3)400-1.6/320这样标分别表示什么...吧。

补偿器图纸表示图例

补偿器在图纸上的图标是什么样子的

补偿器推荐品牌:河北伟业波纹管制造有限公司,百顺牌管道补偿器,中国市场知名品牌。

波纹补偿器单线图上怎么表示

用Z表示。补偿器在图纸中用Z表示。补偿器分为:波纹伸缩节、套筒伸缩节、方形自然补偿伸缩节等几大类型,其中以波纹伸缩节较为常用。

svg无功补偿器工作原理图?

SVG的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
图3:1为SVG的三种运行模式:
SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿系统所需无功功率。由于SVG的响应速度极快,所以又称为静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator, 简称STATCOM)。
一种可靠性更高、基本无谐波污染、体积更小、对环境适应能力更强的动态无功补偿装置SVG将在电力系统动态无功补偿,动态调压,变电站可调低抗、高抗,冶金、电气化铁路等场所的动态无功补偿等领域发挥积极的作用。
图3.2给出了SVG的示意图。(星接)
图3.2 SVG设备示意图(星接)
功率单元采用IGBT进行整流,中间采用电容滤波和储能,输出侧为4只IGBT组成的H桥,电路结构如下图3.3所示。
图3.3功率单元电路结构
在任意时刻,每个单元仅有三种可能的输出电压,如果G2和G3导通,从A到B的输出电压将为+U,如果G1和G4导通,从A到B的输出电压将为-U,如果G1和G3或者G2和G4导通,则从A到B的输出电压为0V。通过控制G1、G2、G3、G4 四只IGBT的导通和关断状态,在A、B输出端子可以得到U的等幅PWM波形。改变PWM波形中正电压和负电压的占空比,就改变了功率单元输出电压中交流基波的大小。
G5为泄放IGBT,当单元母线电压超过一定幅值时,G5开通,降低母线电压,使单元母线电压正常,使设备能正常运行
上图说明了如何通过改变G1、G2、G3、G4四只IGBT的触发脉冲,实现功率单元变压变频输出的基本原理。功率单元PWM输出波形为下图3.4所示。
图3.4为功率单元PWM输出
在实际系统中,控制器根据当前需要的输出电压和频率,用处理器产生G1、G2、G3、G4的触发脉冲,通过光纤传递给功率单元。因为功率单元逆变桥同桥臂上下管不能直通,需要考虑适当互锁时间,从而在每个功率单元的输出端得到大小和频率满足需要的交流基波电压输出。
SVG输出侧由每个单元的A、B输出端子相互串接而成,按照星型接法往电网输出相应电压,中性点悬浮。虽然每个功率单元输出的都是等幅PWM电压波形,但相互间有确定的相位偏移,通过串联叠加,可得到正弦阶梯状PWM波形。
图3.5各单元输出电压及叠加后的相电压波形(4级)
图3.6单元输出电压及叠加后的相电压波形(7级)
从以上波形图看出,SVG提供的输出电压正弦度很好。每个功率单元的开关频率可以较小(以减小器件损耗和发热),但SVG输出电压等效的开关频率却很高,仅含少量的极高次谐波,有确定的相位偏移,通过串联叠加,可得到正弦阶梯状PWM波形。SVG采用这种单元串联的结构,使SVG设备可以实现单元旁路功能(该功能为选件),当某一个单元出现故障时,通过使功率单元输出端子并联的继电器闭合,将此单元旁路出系统而不影响其他单元的运行。

热力管道图纸上,波纹补偿器zm(3)400-1.6/320这样标分别表示什么...

ZM代表直埋波纹补偿器、
250代表口径
1.6代表管道压力为16公斤
120代表管道膨胀系数
2个《单向》代表数量为两个单向直埋波纹补偿器

怎么看管工图纸?

看图纸最好拿到一份技术交底,再看图纸说明,现在一般都是平面图,配合管段表、材料表、流程图、应该就可以了。只要认真仔细看图,注意符号。

要想学图纸最快的方法,就是跟着画几次主体。图纸也不是100%的,要根据现场情况,和你个人的经验,加起来才能把这个工程完美的干下来。

扩展资料:

管道施工图纸上的符号

a——弯管的波浪间距;c——乘口与插口的轴向间距;e——管子对口时的平直度;  

DN——管子与管道元件的公称尺寸;D0——管子外径;D01——弯管褶皱凸出处外径;D02——弯管褶皱凹进处外径;D03——弯管相邻褶皱凸出处外径;Dmax——弯管截面最大实测外径;Dmin——弯管截面最小实测外径;

hm——弯管褶皱高度;L——弯管的直管段长度;I——球形补偿器的球心距;L0——管道的有效长度; 

P ——设计压力;ΔP——24小时的增压率;P1——试验初始压力;P2——试验最终压力;PN——公称压力;PT——试验压力;

S——插管与外壳挡圈间的安装剩余收缩量; S0——补偿器的最大行程;t——管道组成件的名义壁厚;

t0——室外最低设计温度 t1——补偿器安装时的环境温度;t2——管道内介质的最高设计温度; tc——角焊缝有效厚度;td——直管设计壁厚; 

tmin——支管名义厚度或鞍形补强件名义厚度两者中的最小值; tr——补强圈或鞍形补强件的名义厚度;ts0——直管名义厚度;tt0——支管名义厚度; T——设计温度;ttn——主管名义厚度;u——弯管圆度;X——角焊缝焊脚尺寸;

Xmin——角焊缝最小焊脚尺寸;Δ——管子切口端面倾斜偏差; Δ1——弯管的管段中心偏差;Δ2——П形弯管的平面度; [σ]T——试验温度下管材的许用应力;[σ]t——设计温度下管材的许用应力;

参考资料来源:百度百科-工管

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