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x3方管 高压承重据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:1.对于1/.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(1KV侧的短路容量一般为2~4MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足1%)。GB5-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为3KA,取其1%,应是3A,电动机的总功率约在15KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。变压器的副边额定电流=Se/1.732U式中Se为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在1/.4KV时Ue=.4KV因此简单计算变压器的副边额定电流应是:1.44~.5Se。按对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I=Ie/Uk,此值为交流有效值。在相同的变压器容量下,若是两 上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是 严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,考虑到线路阻抗,短路电流将减小。SL7系列变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为2KVA,变压器出线端短路时,三相短路电流I为721A。短路点离变压器的距离为1m时,短路电流I降为474A;当变压器容量为1KVA时其出线端的短路电流为3616A。
并且, 希望“以市场换技术”的形式逐步实现核电用泵的国产化。而目前, 的国内核电用泵企业只有长泵、沈泵、电力修造厂三家。在 每年新上马的3万千瓦以上核电机组中,常规岛泵、核核三泵以及核主泵等将要求逐步国产化,其中蕴涵的商机当然是巨大的。目前,长泵作为具有核心竞争力的几家泵企业之一,正在全力以赴进核电主泵领域。李吉平介绍,长泵将紧跟 产业政策,在大力引进国外先进技术的同时,依靠和挖掘长泵现有的技术力量,加大核电用泵的发、创新、研制力度。
公司注重基础管理,建有企业管理网络,工作现场实现定置管理,物流实现ABC管理,公司内部实行计算机信息化,生产技术进行微机管理,产品发工艺采用CAD、CAPP技术,公司不断坚持新产品研发和研制,投入技改资金,完善产品发,满足用户的不同需求。......
( 方管 高压承重B磨矿分级原设计为一段闭路磨矿,为适应矿石性质的变化及提高铁精矿质量的要求,25年改为两段磨矿。一段采用φ36mmx4mm格子型球磨机与4台φ61mm旋流器(2用2备)组成一段闭路磨矿,二段采用φ27mmx36mm溢流型球磨机与6台φ35mm旋流器(3用3备)、4台高频细筛组成二段闭路磨矿。一段入磨粒度为-15mm,一段旋流器分级效率为45%左右,磨矿细度-..74m占4%左右;二段入磨粒度为-3mm,二次旋流器分级效率为3%左右,高频细筛分级效率达到36%~5%,磨矿细度-.74mm占6%~7%。
增压减压法去除钢中夹杂物效果显著。然而,由于此方法须要对钢液进行高压,操作难度较大,至今没有工业化生产。超声空化法。超声波是一种机械波,在液体介质传播过程中会产生周期性的应力和声压变化,在钢液中传播时,会将钢液中的微小气泡核,使其产生包括振荡、生长、收缩乃至崩溃等一系列过程,微气泡的这种从振荡生长到崩溃的过程被称为超声空化。超声波产生的空化气泡直径小,仅有几十微米,空化气泡在上浮过程中有更多的机会和微小夹杂物发生碰撞并粘附在一起形成簇状物,从而使钢液中的微小夹杂物得到有效去除。