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西门子电气兰州市总代理
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乐清英麦电器&西门子电气兰州市总代理
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具体品牌型号欢迎来电咨询!!!!(附件未能一一列出,敬请谅解!!!)
& 导读: 我国解放前几乎没有断路器的制造业,新中国成立后,电器工业有了很大的发展,低压断路器经历了四代的发展过程。
& 在现代社会,无论是工业、农业、交通运输、国防、文教卫生、金融、商业、旅游服务和人民生活等领域都离不开电。电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
  世界上最早的断路器出现于1885年,它是一种刀开关和过电流脱扣器的组合。1905年具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于小型化电脑的普及,又有智能型断路器的问世。
  我国解放前几乎没有断路器的制造业,新中国成立后,电器工业有了很大的发展,低压断路器经历了四代的发展过程。
& 第一代是仿苏A15,A2050的DW1、DW2型(额定电流200~1500A);第二代是在1958年我国自行设计的DWO基础上更新的DW10系列,其额定电压为AC380V,DC440V,额定电流200~4000A;第三代是70年代末开发,80年代初投产的DW15和DWX15(限流型);第四代是90年代初研制成功的DW45智能型万能式断路器。
& 80年代初、中期,我国相继从日本和德国引进AH和ME型万能式断路器。
  DW45系列万能式断路器,具有国际90年代同类产品(ABB公司的F系列,施耐德公司的M系列和日本三菱公司的AE系列)的水平。它具有过载长延时、短路短延时、瞬动的三段保护特性和单相接地故障保护以及保护特性的电流、动作时间可调、显示、试验、热记忆、故障记忆、负载监控、自诊断、MCR(低倍数短路合闸保护)通讯接口等智能化功能。
& 塑料外壳式断路器(MCCB配电保护型)
& 50年代,我国首次研制投产的是仿苏(A3100)的DZ1系列产品(40年代中期水平)。60年代末期,针对DZ1体积过大、短路分断能力偏小等缺陷,对它进行了大刀阔斧的改进,形成了我国自行设计的第一代产品DZ10系列。80年代初又开发了第二代的DZ20系列。与此同时,上海华通开关厂、嘉兴电气控制设备厂,分别从美国西屋公司、日本寺崎电气公司引进具有80年代初水平技术,生产了H系列和TO、TG、TL等系列。进入90年代,又推出了CM1系列(常熟开关厂)、TM30系列(天津低压电器公司)、TG系列的BD、BF型及JXM2型(嘉兴电控厂)、HSM1系列(杭州之江开关厂)、S系列(上海电器科学研究所、杭州之江开关厂、上海华通开关厂等组成的OTT集团)等新型塑壳式断路器。
&  60~70年代,小规格电流的塑壳断路器有DZ5-10、DZ2-20、DZ5-25、DZ5-50、DZ15-50、DZ15-63等,它们的短路分断能力分别为1~3kA(以上型号至今还未淘汰)。
  塑料外壳式断路器(MCCB电动机保护型)
  对于小型鼠笼型异步电动机(功率在30kW及以下)保护的塑壳式断路器,目前仍流通于市场的有60~70年代我国自行设计、开发的DZ5-20(短路分断能力380V1.5kA)、DZ15-40、DZ15-63(短路分断能力380V3kA)和80年代引进国外技术制造的M611.3VE1(有多种附件),M611.3VE1的短路分断能力大抵在380V3kA左右。
  年,上海电器科学研究所与嘉兴电气控制设备厂共同开发了DZ35系列电动机保护型塑壳式断路器(型号有DZ35-25和DZ35-63两种)。DZ35-25的额定电流有1、1.6、2.5、4、6.3、10、16、20、25A;DZ35-63的额定电流有:16、20、25、32、40、50、63A等。短路分断能力:DZ35-25有380V3kA、35kA、50kA(后两种加装限流部件);DZ35-63为380V3kA;DZ35-25的体积为DZ5-20的43.13%,DZ35-63的体积为DZ15-63的50.7%。DZ35系列断路器带有模块式的辅助触点、分励脱扣器、欠电压脱扣器和断相保护等附件。
  功率大于30~315kW电动机保护型断路器,CM1、TM30、HSM1、JXM2和S型均有相应的产品供预选择,它们的短路分断能力分别有400V,15~65(80)kA,可适应于MCC(电动机控制中心)离电源较近回路的电动机保护。
  小型塑壳式断路器(MCB)现在也有适应小功率电动机保护的产品,如C45NAD(天津梅兰日兰公司)和PX200CD(嘉兴电控厂)等。
  家用或类似场所用过电流保护断路器
  我国最初的家用或类似家用场所用保护器是仿苏(AⅡ-25)的DZ4-25(二极)塑壳断路器,但性能不高,60年代中期国内开发了DZ5系列(二极),70年代开发了DZ15系列(单极、二极)、DZ12系列,70年代末引进德国技术生产了S060系列,80年代初,引进日本技术生产了TH-5SB、TH-5DB(二极插入式)系列,80年代中后期,天津梅兰日兰公司的C45N和嘉兴电控厂引进德国F&G公司的PX200C相继问世,使家用保护断路器上了一个新台阶,C45N、PX200C的短路分断能力均达到4kA(50A及以上)和6kA(40A及以下)。
&  剩余电流动作断路器(漏电保护器)
  为了保护人身免受电击,我国在50~60年代,在一些电力系统维修厂,生产了电压型漏电保安器。由于它的检测线圈(或检测继电器)串接在变压器中性点与接地极之间,接地极电阻变化无常,造成精度差,此外,检测线圈容量不够,结构简易,防雷效果差,便逐步退出了应用。60年代后期,我国第一台电流动作型电子式漏电保安器诞生(主开关是DZ5-20断路器)。我国首台电流动作型电磁式漏电断路器的型号是DZ5-20L(主开关仍是DZ5-20断路器)。70年代中后期,全国联合设计的新型(DZ15L-40、DZ15L-63)电流动作型电磁式漏电断路器试制成功,其壳架电流有40A、63A两种,额定电流6~63A,漏电动作电流有30mA、50mA、75mA和100mA,是快速型(漏电动作时间&0.1s),断路器的短路分断能力为380V3kA和5kA.DZ15L系列是经过国家鉴定的。
  进入80年代就有DZL16、DZL18、DZL118、DZ12L、DZL33、DZL38和DZ10L等,大部分是电流动作型电子(集成电路)式漏电断路器(带过载、短路保护和不带过载、短路保护),90年代初天津梅兰日兰公司生产了VigiC45EIE(电子式)、VigiC45ELM(电磁式)、VigiNC100等漏电断路器,漏电动作电流I&Dn30mA,快速型(VigiNC100,I&Dn有30mA、300mA和500mA几种,快速动作型)。
  80年代中期,嘉兴电控厂、遵义长征电器八厂又引进德国F&G公司的技术生产了FIN型(不带过载、短路保护)(In有25A、40A、63A,I&Dn有30mA、100mA、300mA和500mA)和FI/LS(带过载、短路保护)(In有2A、4A、6A、10A、20A、25A、32A等,I&Dn有30mA、50mA、100mA和300mA)的漏电断路器。
  OTT集团,于1999年开发试制了S-L系列剩余电流动作断路器规格有100A、200A(额定电流40、50、63、80、100A和100、125、160、200A),漏电保护原理采用电子与电磁混合型,漏电动作电流有30mA、100mA、300mA三种,动作时间有快速型(&0.2s)和延时型(最大0.5s),断路器还有过载和短路保护。极限短路分断能力达40kA(400V时),另外还开发了只报警不脱扣型,以适合消除不断电的要求。
  对于只报警而不断电的漏电继电器,目前有JD1型(电磁式)、JD3(电子式),在农村使用的LJM型、LTS型(均为电子式),漏电继电器额定电流有100A、250A,最大达800A,额定漏电动作电流为100mA、300mA、500mA等多种,除了单独作漏电时声、光报警之用外,也可与接触器、断路器组合成漏电继路器。
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您&&善用其效,尽享其能! &
& 施耐德电气在中国 1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业化的进程。 目前,施耐德电气在中国共建立了53个办事处,28家工厂,7个物流中心,1个研修学院,3个研发中心,1个实验室,700多家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近28,000人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。
施耐德电气的历史
19世纪,施耐德电气从事钢铁工业、重型机械工业、轮船建造业;20世纪,从事电力与自动化管理业。在成立的170多年里,施耐德电气遇到过无数次挑战,也做过数次重大战略选择,现在集团已经成长为行业领导者。
1836年:施耐德兄弟接管当时正处于困境的Creusot铸造厂(71),两年后他们成立了Schneider & Cie。
1891年:已成为专业武器制造商的施耐德开始进军当时新兴的电力市场,对自身进行了改革创新。
20世纪前50年
1919年:通过欧洲工业和金融联盟(EIFU),施耐德在德国和东欧建立了基地。在随后的几年里,施耐德与当时主要的国际电气集团西屋(Westinghouse)进行结盟,从而拓展了自己的业务范围,使其扩大到发电站、电气设备和电力机车的生产制造。
战后:施耐德逐渐停止武器制造,转向建筑、钢铁和电力行业。为了实现公司业务的多样化以及打开新的市场,施耐德进行了整体的结构重组。
20世纪后期
年:施耐德电气抛开一些非战略活动,继续将重点放在电力工业上。为了贯彻实施这项战略,施耐德进行了几次战略并购:TE电器、实快电力和梅兰日兰分别于1988年、1991年和1992成为施耐德电气集团的成员。
1999年:通过并购欧洲配电业第二大巨头Lexel,施耐德在超终端领域取得了巨大发展。1999年5月,集团改名为施耐德电气,更加明确地强调了公司专业致力于电气领域。改名之后的施耐德电气采取加速发展、提高市场竞争力的战略。
年:随着自身结构的发展和公司合并政策的贯彻,施耐德电气在新的市场细分中进行了自身定位,这些市场细分包括:人机对话、不间断电源(UPS)、运动控制、声音数据图像系统、传感技术、建筑自动化和安全(如Digital、Crouzet、Clipsal、MGE不间断电源系统、TAC、Kavlico、Andover控制等)等。&
&施耐德电气
& 能效管理平台 全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2011年的销售额为224亿欧元,拥有超过130,000名员工。施耐德电气助
您&&善用其效,尽享其能! 施耐德电气 善用其效 & 尽享其能 凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其在建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的
& &能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。
施耐德部分产品型号展示:
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C1A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C2A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C4A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C6A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C10A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C16A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C20A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C25A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C32A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C40A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C50A& 1P/2P/3P/4P
施耐德IC65系列小型断路器IC65N-C63A& 1P/2P/3P/4P
1、 施耐德接触器 系列产品名称及型号
2、 施耐德接触器 系列主体脱扣器额定电流(短路)及电子脱扣器额定电流(过载)
3、 施耐德接触器 系列线圈控制电源电压&
4、 施耐德接触器 系列定货数量(量多有优惠)
5、 施耐德接触器系列注明:物流、快递、托运
6、 施耐德接触器 系列需合同、报价、询价等传真&
专业供应施耐德LC1D交流接触器。功耗小、寿命长、安全可靠、节能、优质银触点、高抗熔焊及耐电磨损能力。
LC1-D系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz),额定绝缘电压为690V,在AC-3使用类别下额定电压为380V时额定工作电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生过负荷的电路。
二、结构特点及工作原理
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。&
1、电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。&
2、触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求
3、灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。&
4、其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。&
三、施耐德LC1-D系列交流接触器
TeSys 3极 接触器
施耐德接触器LC1-D09M7C 施耐德接触器LC1-D09Q7C
施耐德接触器LC1-D12M7C 施耐德接触器LC1-D12Q7C
施耐德接触器LC1-D18M7C 施耐德接触器LC1-D18Q7C
施耐德接触器LC1-D25M7C 施耐德接触器LC1-D25Q7C
施耐德接触器LC1-D32M7C 施耐德接触器LC1-D32Q7C
施耐德接触器LC1-D38M7C 施耐德接触器LC1-D38Q7C
施耐德接触器LC1-D40M7C 施耐德接触器LC1-D40Q7C
施耐德接触器LC1-D50M7C 施耐德接触器LC1-D50Q7C
施耐德接触器LC1-D65M7C 施耐德接触器LC1-D65Q7C
施耐德接触器LC1-D80M7C 施耐德接触器LC1-D80Q7C
施耐德接触器LC1-D95M7C 施耐德接触器LC1-D95Q7C
施耐德接触器LC1-D115M5C 施耐德接触器LC1-D115Q5C
施耐德接触器LC1-D115M7C 施耐德接触器LC1-D115Q7C
施耐德接触器LC1-D150M5C 施耐德接触器LC1-D150Q5C
施耐德接触器LC1-D150M7C 施耐德接触器LC1-D150Q7C
施耐德接触器LC1-D170M7C 施耐德接触器LC1-D170Q7C
施耐德接触器LC1-D205M5C 施耐德接触器LC1-D205Q5C
施耐德接触器LC1-D205M7C 施耐德接触器LC1-D205Q7C
施耐德接触器LC1-D245M5C 施耐德接触器LC1-D245Q5C
施耐德接触器LC1-D245M7C 施耐德接触器LC1-D245Q7C
施耐德接触器LC1-D300M7C 施耐德接触器LC1-D300Q7C
施耐德接触器LC1-D410M7C 施耐德接触器LC1-D410Q7C
施耐德接触器LC1-D475M7C 施耐德接触器LC1-D475Q7C
施耐德接触器LC1-D620M7C 施耐德接触器LC1-D620Q7C
:::可销售地区:::
一、直辖市
二、自治区
1,新疆:2地级市&&乌鲁木齐、克拉玛依19县级市&&石河子、阿拉尔市、图木舒克、五家渠、哈密、吐鲁番、阿克苏、喀什、和田、伊宁、塔城、阿勒泰、奎屯、博乐、昌吉、阜康、库尔勒、阿图什、乌苏
2,西藏:1地级市-拉萨
1县级市-日喀则
3,宁夏:5地级市&&银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫
2县级市&&青铜峡市、灵武市
4,内蒙古:9地级市&&呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布11县级市&&霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市
5,广西:14地级市&&南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港
7县级市&&岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平
三、省级行政单位
1,黑龙江13地级市&&哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化
19县级市&&五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达
2,吉林:8地级市&&长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城
20县级市&&九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市
3,辽宁:14地级市&&沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛
17县级市&&新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城
4,河北:11地级市&&石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台
22县级市&&辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市
5,山东:17地级市&&济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州
28县级市&&章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城
6,江苏:13地级市&&南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁
27县级市&&江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市
7,安徽:17地级市&&合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵
5县级市&&界首、天长、明光、桐城、宁国
8,浙江:11地级市&&杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州
22县级市&&建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市
9,福建:9地级市&&福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩
14县级市&&福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市
10,广东:21地级市&&广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮
22县级市&&增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市 吴川市、高州市、化州市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市
11,海南:2地级市&&海口、三亚
6县级市&&琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方
12,云南:8地级市&&昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧
9县级市&&安宁市、宣威市、个旧市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞丽市
13,贵州:4地级市&&贵阳、六盘水、遵义、安顺
9县级市&&清镇市、赤水市、仁怀市、铜仁市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市
14,四川:18地级市&&成都、绵阳、德阳、广元、自贡、攀枝花、乐山、南充、内江、遂宁、广安、泸州、达州、眉山、宜宾、雅安、资阳
14县级市&&都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市
15,湖南:13地级市&&长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底
16县级市&&浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市
16,湖北:12地级市&&武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、黄冈、咸宁
24县级市&&大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市
17,河南:17地级市&&郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店
21县级市&&巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市
18,山西:11地级市&&太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁
11县级市&&古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳
19,陕西:10地级市&&西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林
3县级市&&兴平市、韩城市、华阴市
20,甘肃:12地级市&&兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南
4县级市&&玉门市、敦煌市、临夏市、合作市
21,青海:1地级市&&西宁
2县级市&&格尔木、德令哈
22,江西:11地级市&&南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州
10县级市&&乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市
23,台湾:7市&&台北、台中、基隆、高雄、台南、新竹、嘉义
16县级市&&板桥市、宜兰市、竹北市、桃园市、苗栗市、丰原市、彰化市、南投市、太保市、斗六市、新营市、凤山市、屏东市、台东市、花莲市、马公市
四、特别行政区
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锅炉自动化控制解决方案
1.1主要监测参数
锅炉出口水压
脱水器出口温度
锅炉管束I出口烟压
锅炉进口水压
锅炉出口温度
锅炉管束II出口烟压
炉排风室风压
鼓风机风量
省煤器出口烟压
引风机风量
空预出口烟压
炉膛出口烟温
锅炉出口流量
空预出口风压
锅炉管束I出口烟温
烟气含氧量
除尘出口烟压
锅炉管束II出口烟温
脱硫塔出口烟压
省煤器出口烟温
脱水器出口压力
空预出口烟温
引风机出口烟压
空预器出口风温
鼓风机出口风压
除尘出口烟温
鼓风机电流负荷
二次鼓风压力
脱硫塔出口烟温
引风机电流负荷
引风挡板阀位
锅炉供水电动阀
炉排事故停转
1.2控制部分
&&&& 根据锅炉出口热水温度、热水流量、热水压力、炉膛压力、烟气含氧量自动调节锅炉给煤量、鼓/引风机风量,以保证锅炉处于最佳的燃烧状态,最佳热效率,控制调节系统采用西门子PCS7控制系统,并备有手动和自动操作模式。
1.3联锁控制部分
此项目涉及到锅炉电机起停保护,原则为启动电机顺序一次是引风机、一次风机、二次风机、炉排电机、给煤机。停止电机顺序一次是炉排电机、给煤机、一次风机、二次风机、引风机。如果引风机停,必须停一次风机和二次风机,如果一次风机停,必须停二次风机和炉排电机和给煤机。
当锅炉运行中出现下列情况时,设置自动切断鼓、引风机的装置:
●锅炉压力降低至0.4MPa时;
●锅炉水温升高至140℃时;
●锅炉出口流量低于420t/h;
●循环水泵突然停止运行时;
锅炉的引风机与鼓风机之间设置联锁:
●启动:引风机-鼓风机-炉排
●停止:炉排-鼓风机-引风机
锅炉的炉排与除渣机之间设置联锁:
●启动:除渣机-炉排
停止:炉排-除渣机
炉自动控制特点
锅炉的燃烧控制主要解决的是锅炉的热平衡问题。当外网的负荷变化时,相应的一、二次风量分配也会变化。因此,锅炉的燃烧控制即要控制给煤量,也要控制一、二次风的给风量。也就是要根据外网的负荷变化情况来控制锅炉的给煤量。根据锅炉燃料的供给速度来控制锅炉的一、二次风量,再根据锅炉的出口的烟气的含氧量对风/煤比进行自动调整。
锅炉自动控制系统将整个锅炉控制分成如下几个部分:燃烧过程控制、给水母管压力控制,除氧器控制。燃烧过程控制又可以分成送风控制、炉排转速控制、炉膛负压控制,此三部分相互关联。
燃烧系统自动调节的第一个任务是维持锅炉出口热水温度保持稳定,克服自身燃料方面的扰动,保证负荷与出力的协调;第二个任务是使燃料量与空气量相协调(风煤比),保证燃烧的经济性;第三个任务是使引风量与送风量相适应,维持炉膛压在一定范围内。
由于锅炉在运行过程中负荷经常发生变化,这样必须随负荷变化及时调整燃料量,锅炉中,进出热量的平衡体现在锅炉出口热水温度,负荷调节即温度调节,温度调节通过燃料量的调节即炉排转速的改变来实现。因此在具体的控制设计中基本上应根据负荷来设定炉排转速&&粗调,根据锅炉出口热水流量来细调炉排转速;根据炉排转速来设定送风&&粗调,由烟气含氧量来细调送风量,再根据送风来调整引风以维持负压。
细调过程在规则控制中实现,粗调在大的负荷变动中采用。粗调要求有比较准确的炉排转速与负荷的对应表、鼓风与引风的对应表。细调要求有准确的专家经验。对应表及规则表可写入程序并可在界面中修改。
3.1锅炉负荷调节
锅炉负荷调节回路锅炉出口热水温度作为主调量,并结合锅炉出口热水流量、炉膛温度、炉膛运算,输出至炉变频器,控制炉排转速,并按锅炉含氧量智能专家系统计算,保证锅炉出口热水温度,节约能源。
3.2一次风机控制
送风控制使燃料量与空气量相协调(风煤比),保证燃烧的经济性。结合操作经验,设定一合适的风煤比,给煤输出变化&风煤比+上周期一次风机输出 = 一次风机的输出。
3.3二次风机控制
3.4炉膛负压控制
锅炉炉膛负压调节采用调节引风机转速方式,将鼓风机开度作为前馈量,炉膛负压作为被调量送入控制系统,经过炉膛负压调节器的运算,控制系统输出控制引风机变频器,调节引风机转速,以达到节约能源、稳定炉膛压的目的。
3.5锅炉含氧量调节
锅炉含氧量调节回路将炉膛含氧量作为主调量,将炉排控制信号作为前馈量,并结合锅炉出口热水温度、锅炉出口热水流量、炉膛温度等工况参数,经过控制系统的智能专家调节运算,计算风煤比系数,确定含氧量控制点,优化含氧量,优化燃烧,节约能源。
a)&保证锅炉出口水温恒定以适应负荷需要;
b)&维持氧含量在理想范围保证经济燃烧;
c)&维持炉膛在一定负压范围之内保证锅炉安全运行。
a)&锅炉出口水温的控制通过调节输入燃料量和送风量的多少来实现;
b)氧含量的控制主要通过调节送风量和燃料成适当配比(风煤比)来实现;
c)炉膛负压的控制主要通过调节引风量和送风量来实现。
锅炉出口水温是衡量供求关系平衡与否的重要指标,出口水温还是送风控制回路中送风调节器的前馈信号,当负荷变化时送风挡板立即动作。锅炉出口水温调节器根据锅炉出口水温的变化,对各台并行运行的锅炉按预定的比例发出增、减负荷的信号。
炉膛负压过高或过低都会影响锅炉的安全生产和经济燃烧。若炉膛负压过小,容易局部喷火,不利于安全生产;若炉膛负压过大,则漏风严重,从而导致总风量增加、烟气热损失增大、煤耗增加。炉膛负压的稳定是通过炉膛负压、送风量、引风量3个变量参数信号经过控制系统内各功能块的作用,调节引风变频转速,控制其引风量来实现的。当负荷增大时,热负荷调节器发出信号,通过调速电机增大给煤量。同时,与给煤量成比例的送风量也由于送风调节器的动作,使送风量相应增大,此时炉膛负压立即下降,需增加引风量以保证炉膛负压的稳定。由于调节器要在炉膛负压变化后才有输出,虽然引风调节器的输出调节了引风变频的转速,但在一段时间内炉膛负压仍在下降。因此将送风调节器的输出作为引风调节器的前馈信号,送到炉膛负压调节回路的引风调节器,使送风调节器动作时引风调节器立即动作,以解决测量滞后问题。引风量实际上是送风量的微调。以上调节可通过西门子PCS7控制系统来实现。
4.3.3烟气氧含量
4%1.02-1.10
a)通过运行历史数据和试验数据,建立机组在不同的干扰量(负荷,环境温度)下,锅炉各可调量,如一次风压,二次风压及不同的二次风量组合,烟气含氧量、给煤量等,与锅炉运行性能(NOx和效率)之间的非线性动态模型;
b)通过稳态模型,寻优机组当前可以达到的最佳性能;
c)采用动态控制,控制机组达到最佳状态,从而实现性能最佳。
&&& 控制系统获取锅炉机组的所有状态与参数,以这些数据为基础,进行建模、优化与控制,得到影响锅炉运行性能的各个控制量的最优值,并以偏置值的形式反馈到控制系统,实现锅炉运行性能的闭环控制。 锅炉运行优化控制系统给出运行可调参数的最佳值,如最佳的烟气含氧量,最佳的一次风压,二次风压等,并将这些值传送给控制系统,由控制系统完成具体的控制任务。
c)锅炉烟气含氧量的优化控制技术
&&& 国内早期燃烧优化控制技术的研究主要为锅炉烟气含氧量的优化控制研究。烟气含氧量代表了锅炉燃烧的风煤比,是影响锅炉燃烧效率和污染排放的关键参数。早期的燃烧优化控制主要以提高锅炉运行效率为目的,一般情况下,锅炉的效率与烟气含氧量成凸的二次曲线关系,因此这些运行优化控制的研究都是采用这一关系曲线对锅炉的烟气含氧量进行在线的寻优控制,以保证锅炉的最佳燃烧效率。由于早期锅炉效率不可在线测量,因此很多研究采用了烟气中CO含量与锅炉效率的关系作为间接寻优烟气氧量的依据。这类控制系统简单、有效,但是比较粗糙,实际应用很少,这主要是受早期锅炉可控性较差、各种分析测量仪表尚没有成熟的影响。
&& 对于燃烧控制系统来说,在燃烧负荷变化时,一般都要根据燃烧特性对过量空气系数进行调整,使其处于较好状态。但是只是过量空气系数合格还不能完全说明燃烧状态的好坏。因为在负荷或煤种变化大的情况下,过量空气系数在整个燃烧过程中应是变化的,低负荷和煤质变差时,过量空气系数有所增加。这是因为负荷降低时,燃料的空气量变得很小,一次风动量降低,使燃料和空气混合不好,容易引起不完全燃烧,若要防止煤粉堵管和燃尽燃料就要求加大风量,从而过量空气系数增加;同样煤质变差时,若要完全燃烧,所需的理论空气量就会增加,相应的过量空气系数应有所增加。
故障报警系统的完善,使得运行人员可以快速掌握报警发生地点,对超温、超压、泄漏、堵塞、断电等各种故障的发生做到及时诊断,及时检修,保证系统安全运行。系统配置闪光报警控制仪,把循环水泵电动机电流、过载,补水定压点压力过高或过低,无氧水箱、软化水箱液位及消防水箱高低液位等信号接入闪光报警控制仪进行声光报警,同时在计算机上位机进行报警显示及报警信号报表存储。
安全保护系统是控制系统的主要组成部分。涉及安全的工艺参数的设定值由工艺及设备制造厂家依据有关规范给出,不允许操作人员修改或从自动保护中切除。
在某些特殊阶段需要修改和切除时由安全部门和运行人共同确认和履行手续,制定应急措施,正、付操作员必须不间断地监视系统的运行情况。
安保参数分为二类:一类是会造成重大事故,当参数超过安全值时,控制系统会立即自动停炉;一类是会危及正常运行或影响设备运行寿命,当这类参数超过安全值时,控制系统会对相应控制量进行调整,仍然无效时由操作人员实施停炉或其它处理。
一般在涉及到系统运行安全的控制设备应设有人工干预紧急按钮,如遇到紧急情况,操作员可以进行人工干预。
所有的安保参数,在没达到安全设定值之前均有报警。在这些报警出现后,操作人员应准确判断原因,迅速采取措施,避免参数到达安保设定值。自动停炉的安保及动作:
锅炉压力降低至0.4MPa时;
锅炉水温升高至140℃时;
锅炉出口流量低于420t/h;
循环水泵突然停止运行时;
在锅炉供热正常运行时,如4台给煤变频器同时故障(信号进入西门子PCS7),则控制系统自动发出停炉指令。
●一次风机、引风机停运
风机的停运触发自动停炉。
启动风机的程序(由控制系统顺序实现)
启动引风机并正常, 然后启动一次风机。
停止风机的程序(由控制系统顺序实现)
停一次风机并确认, 然后停引风机。
控制系统通过供热指标计算公式,完全可以实现自动计算锅炉热效率、供热标准煤耗率、供热标准电耗率、供热标准水耗率等经济运行热指标。并且连续在线实时地进行热力计算和结果输出。
控制系统对输入、输出的数据自动进行存储,可以实时查询并通过离线查询工具进行历史查询。也可以通过拷贝的方式把历史数据存到其它计算机进行查询。
控制方案自动计算出以年、月、日、班各个时间段的累计量。并自动进行存储
锅炉燃烧效率公式:
g=Q1/Q& g燃烧热效率;Q1锅炉供热量;Q锅炉给热量
Q1=G X △T G总循环水量;△T供回水温差
Q=T X Qnet T锅炉耗煤量;Qnet煤低位发热值
通过以上计算公式与锅炉自寻优算法调配风煤比相结合,可降低锅炉耗煤量,大大提高热效率。

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