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CSS-100BE(FV2)数字式安全稳定控制装置技术说明书(0SF.457.020)_V1.0

CSS-100BE(FV2)数字式安全稳定控制装置技术说明书(0SF.457.020)_V1.0
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CSS-100BE/FV2数字式安全稳定控制装置

技术说明书

CSS-100BE/FV2数字式安全稳定控制装置

技术说明书

编制:张华年校核:娄霄楠

标准化审查:郑蔚审定:秦红霞

出 版 号:V1.00

文件代号:0SF.457.020

出版日期:2006年06月

版权所有:北京四方继保自动化股份有限公司

注:本公司保留对此说明书修改的权利。如果产品与说明书有不符之处,请您及时与我公司联系,我们将为您提供相应的服务。

技术支持 电话:010-******** 传真:010-********

重 要 提 示

感谢您使用北京四方继保自动化股份有限公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置,请您务必注意以下重要提示:

1) 本说明书仅适用于CSS-100BE/FV2数字式安全稳定控制装置。

2) 请仔细阅读本说明书,并按照说明书的规定调整、测试和操作。如

有随机资料,请以随机资料为准。

3) 为防止装置损坏,严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的

芯片和器件。

4) 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。

5) 装置如出现异常或需维修,请及时与本公司服务热线联系。

6) 本装置的操作密码是:8888。

目录

第一篇 装置的技术说明 (1)

1概述 (1)

1.1适用范围 (1)

1.2装置主要特点 (1)

1.3主要功能 (3)

2技术条件 (4)

2.1环境条件 (4)

2.2电气绝缘性能 (4)

2.3机械性能 (4)

2.4电磁兼容性 (5)

2.5安全性能 (5)

2.6热性能(过载能力) (5)

2.7功率消耗 (5)

2.8输出触点容量 (5)

2.9装置主要技术参数 (6)

3装置硬件 (7)

3.1装置结构及配置 (7)

3.2装置插件及接线说明 (10)

4装置软件 (16)

4.1测量原理 (16)

4.2启动判别 (16)

4.3频率电压判别逻辑 (16)

5整定值及整定说明 (25)

5.1装置参数 (25)

5.2保护定值 (28)

5.3定值说明 (31)

5.4压板说明 (32)

第二篇 用户安装、使用 (34)

6开箱检查 (34)

7安装调试 (34)

8人机接口及其操作 (35)

9装置告警说明 (39)

10运输、贮存和开箱注意事项 (41)

11调试、运行与维护注意事项 (41)

12订货须知 (45)

13技术和质量保证措施 (46)

13.1技术保证措施 (46)

13.2质量保证措施 (46)

第一篇 装置的技术说明

1 概述

1.1 适用范围

CSS-100BE/FV2数字式安全稳定控制装置(以下简称“装置”)主要用于低频低压减载或低频低压解列,过频过压解列或切机。装置测量安装处两段母线电压、频率以及它们的变化率,适合两段母线并列/分列运行。低频和低压各设有3个基本轮、2个独立的特殊轮和1个加速轮,过频和过压各设有3个基本轮。最大配置可以切除32回负荷线路,每回负荷线路可以通过装置参数菜单灵活设置到相应的轮次上。

1.2 装置主要特点

装置主要特点如下:

(1) 完善的结构设计

装置硬件采用整体面板、前插式全封闭机箱结构,强弱电严格分离,具有很强的抗干扰和抗电磁辐射的能力。

依据硬件模块化设计思想,取消传统背板配线,采用两个CAN网构成两层分布式的带冗余网络系统,使得装置机箱统一设计、灵活扩展,充分满足用户的不同要求。

(2) 高性能的硬件系统

采用32位微处理器。14位A/D变换,并保持了总线不出芯片的优点。工频周期24点采样。每块CPU板可同时采集36路模拟量。高性能硬件体系保证了装置在每一个采样间隔对所有模拟量进行实时计算。

(3) 模块化软件设计思想

模块化的程序使保护功能配置灵活,可满足不同用户的要求。

(4) 冗余的软件设计

软件采用冗余处理和物理量校验相结合,使任一故障的判断和决策都采用多个不同的条件、多重闭锁机制决定装置的动作行为,有效防止误动或拒动。提供各种告警等功能。

-1-

(5) 灵活的定值修改方式

灵活的离线修改定值、在线下载定值方式,使运行人员从烦琐的现场修改定值的事务中解脱出来。保证修改定值时装置不退出运行,保证安全稳定控制系统第三道防线的连续性。

(6) 硬件检修平台

在线检测模入回路和继电器开入开出硬件回路,实现硬件检修到“点”;在线检测直流电源各输出电压量,实现直流电源工况“预报”。通过对装置运行中的硬件进行全方位智能化与数据化管理,真正为用户提供了一种的状态检修硬件平台。当内部回路故障时,可有效闭锁出口。

(7) 友好人机界面

大屏幕液晶显示屏实时显示电压、压板状态、定值区等信息,可根据用户要求配置。良好的中文视窗界面,使得保护信息、操作信息一目了然,同时实现自动/手动打印。面板8个指示灯光,清楚表明装置正常、异常及动作时的各种状态。

通过面板上的串口可方便对装置进行调试、下发定值、显示被监测线路等运行状态。

(8) 多种通信接口

装置可以提供两个高速的电以太网接口(可选光纤以太网接口)、LonWorks 网络接口和RS-485接口。可采用IEC60870-5-103规约或四方公司CSC2000规约,实现与变电站自动化系统和保护信息管理系统的接口。

(9) 大容量的故障录波和离线的人性化分析软件

具有故障录波功能、事故追忆功能,储存容量达4Mbyte。外接PC机通过装置面板的标准RS-232串口接收故障录波信息,使用本公司CSPC软件可分析故障和保护的动作行为,清晰显示保护动作全过程。

(10) 人性化、多功能的操作和故障分析软件-CSPC软件

安装本公司CSPC软件的外接PC机通过装置面板的标准RS-232串口可对装置进行各种操作,并可接收装置的各种信息并进行分析。

1.3 主要功能

(1)实时测量装置安装处两段母线电压、频率以及它们的变化率。

(2)当电力系统由于有功缺额引起频率下降时,装置自动根据频率降低值切除部分电力用户负荷,使系统的电源与负荷重新平衡。本装置设有3个基本

轮,2个独立的特殊轮,最大配置可以切除32回负荷线路,可满足一个厂

站的切负荷要求;

(3)当电力系统由于无功缺额引起电压下降时,装置自动根据电压降低值切除部分电力用户负荷,确保系统内无功的平衡,使电网的电压恢复正常。本

装置根据电压切负荷的轮次和根据频率切负荷的轮次相同;

(4)在地区电网由于有功功率过剩引起频率上升时,装置根据频率升高值自动切除电厂的部分机组,使系统的电源与负荷重新平衡。本装置设有3轮过

频解列;

(5)针对电力系统可能出现的工频过电压或谐振过电压,装置自动根据电压升高值解列或切机,使系统的电源与负荷重新平衡。本装置设有3轮过压解

列;

(6)当电力系统有功功率缺额较大时,系统频率可能会较快下降,本装置具有根据df/dt加速切负荷的功能,可加速切第一、二轮,尽早制止频率的快

速下降,防止频率崩溃事故;

(7)当电力系统无功功率缺额较大时,系统电压可能会较快下降,本装置具有根据du/dt加速切负荷的功能,可加速切第一、二轮,尽早制止电压的快

速下降,防止电压崩溃事故;

(8)装置设有根据df/dt、du/dt闭锁功能,以防止由于短路故障、负荷反馈频率或电压异常情况可能引起的误动作。装置具有低电压闭锁、TV断线闭

锁功能。特别,具有独特的短路故障判断自适应功能,低电压减载的整定

时间不需要与保护动作时间相配合,保证系统低电压时快速动作,短路故

障时可靠不动作;

(9)装置设有母线分列运行压板,可以实现在双母线分列运行时,各母线动作逻辑、动作出口完全独立;双母线并列运行时,采用统一的动作逻辑和动

作出口。

2 技术条件

2.1 环境条件

装置在以下环境条件下能正常工作:

1) 工作环境温度:-10℃~+55℃,运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,

在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应

能正常工作;

2) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温

度为25℃且表面无凝露;

3) 大气压力:80kPa~110kPa(相对于海拔高度为3600m及以下);

4) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规

定的振动、冲击和碰撞。

2.2 电气绝缘性能

2.2.1 介质强度

装置能承受GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的交流电压为2kV(强电回路)或500V(弱电回路)、频率为50Hz、历时1min的介质强度试验,而无击穿和闪络现象。

2.2.2 绝缘电阻

用开路电压为500V的测试仪器测定装置的绝缘电阻值不小于100MΩ,符合IEC60255-5:2000的规定。

2.2.3 冲击电压

装置能承受GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5) 规定的峰值为5kV(强电回路)或1kV(弱电回路)的标准雷电波的冲击电压试验。

2.3 机械性能

2.3.1 振动

装置能承受GB/T 11287(idt IEC60255-21-1)规定的I级振动响应和振动耐受试验。

2.3.2 冲击和碰撞

装置能承受GB/T 14537(idt IEC60255-21-2)规定的I级冲击响应和冲击耐受

试验,以及I级碰撞试验。

2.4 电磁兼容性

2.4.1 脉冲群干扰

装置能承受GB/T 14598.13(eqv IEC60255-22-1)规定的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)。

2.4.2 静电放电干扰

装置能承受GB/T 14598.14(idt IEC60255-22-2)规定的Ⅲ级(接触放电6kV)静电放电干扰试验。

2.4.3 辐射电磁场干扰

装置能承受GB/T 14598.9(idt IEC60255-22-3)规定的Ⅲ级(10V/m)的辐射电磁场干扰试验。

2.4.4 快速瞬变干扰

装置能承受GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)规定的Ⅳ级(通信端口2 kV,其它端口4kV)的快速瞬变干扰试验。

2.5 安全性能

装置符合GB 16836规定的外壳防护等级不低于IP20、安全类别为I类。

2.6 热性能(过载能力)

装置的热性能(过载能力)符合DL/T 478-2001的以下规定:

交流电压回路:在1.2倍额定电压下连续工作,1.4倍额定电压下允许10s。

2.7 功率消耗

装置的功率消耗符合DL/T 478-2001的以下规定:

直流电源回路:正常工作时,不大于35W;当保护动作时,不大于60W;

交流电压回路:在额定电压下不大于0.5V A/相。

2.8 输出触点容量

跳闸触点容量:在电压不大于250V、电流不大于1A、时间常数L/R为(5±0.75)ms的直流有感负荷回路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电

流不大于5A;

其它触点容量:在电压不大于250V、电流不大于0.5A、时间常数L/R为(5±0.75)ms的直流有感负荷回路中,触点断开容量为30W,长期允许通过电

流不大于3A。

2.9 装置主要技术参数

2.9.1 供电电源

(1) 直流110V或220V(订货时注明);

(2) 交流220V(打印机、照明使用)。

2.9.2 额定交流参数

(1) 相电压:100/3V;

(2) 线电压:100V;

(3) 频率:50Hz。

2.9.3 模数变换的精确工作范围

(1) 电压范围:0.4V~120V(有效值);

(2) 频率: 45Hz~55Hz。

2.9.4 测量精度

(1) 交流电压有效值测量相对误差≤±0.5%(0.2Un~1.2Un);

(2) dU/dt测量误差 ≤0.05Un/s;

(3) 频率测量误差 ≤±0.01Hz;

(4) df/dt测量误差 ≤0.1Hz/s;

2.9.5 动作值误差

(1) 电压动作值误差不超过±3%;

(2) 频率动作值误差不超过±0.02Hz;

(3) 频率变化率误差不超过±5%或±0.1Hz/s;

(4) 延时段动作值平均误差不超过±20ms。

2.9.6 定值整定范围

装置整定范围见定值清单。在对装置操作下定值时,必须在液晶显示最下一行中

的整定范围内,如果超出定值整定范围,液晶显示最下一行将显示“越限”警示。

2.9.7 事件记录与数据记录

具有完善的事件记录与数据记录功能,可根据工程情况记录次数20次以上。

3 装置硬件

3.1 装置结构及配置

3.1.1 装置外观结构

装置采用符合IEC60297-3标准的高度为4U、宽度为19英寸机箱,整体面板,带有锁紧的插拔式功能组件。装置的安装方式为嵌入式,接线为后接线方式,装置的外观、外形尺寸及安装开孔尺寸见图3.1~图3.4。

图3.1 装置图片

图3.2 装置正视图 图3.3 装置侧视

图3.4 装置安装开孔尺寸

3.1.2 装置的结构及配置

装置面板如图3.5所示。

图3.5 装置面板图

本装置最大可容纳14个插件,内部插件可根据需要配置以满足用户的需求。装置主要由交流变换器、CPU板、管理板、开入板、出口板、信号板和电源等组成。各插件和电源插件为“直通式”,即插件端子直接接外部端子,增加了可靠性。正面插件布置如图3.6所示,背板端子布置如图3.7所示。

图3.6 装置插件布置图

图3.7 装置背板端子布置图 3.1.3 装置硬件原理

装置的硬件原理见图3.8。

图3.8 装置原理图

CPU插件是装置的核心插件,采用高性能的CPU芯片。CPU插件有36路A/D回路、4路硬件测频回路。通过CAN网和其它CPU交换数据。装置的CPU原理见图3.9。

图3.9 装置CPU板原理图

3.2 装置插件及接线说明

装置采用功能模块化设计思想,不同的产品由相同的各功能组件按需要组合配置,实现了功能模块的标准化。装置由交流插件、CPU插件、开入插件、开出插件、信号插件、管理插件、电源插件和人机接口组件构成。

3.2.1 交流插件(AC)

每个交流变换插件可接入12路模拟量,包括电压、电流变换器两部分,不同型号装置电压、电流变换器的配置不同。每个机箱最多可以配置3个交流插件,共36路模拟量。本装置6个电压变换器分别接入两段母线6个相电压。

3.2.2 CPU插件(CPU)

CPU插件实现数据采集、计算、动作判据等功能部分。根据实际的工程要求,可以计算U、I、P、Q、f、dU/dt、df/dt、φ、Z负序分量、零序分量等多种电气量。

完成启动判据、故障判据,计算结果和逻辑判断结果。

3.2.3 管理板插件(MASTER)

管理板是装置的管理和通信插件,主要接收和储存CPU板上送的事故和事件报告,完成和液晶屏、面板键盘、监控系统、工程师站、RTU或远方调度系统的连接。

管理插件的原理见图3.10。

管理板主要对外接口:

(1) 两个10Mbps以太网口(光口/电口,作为监控网和传输录波数据的通道;

(2) LonWorks网口(一组或两组),可作为网络打印机的接口;

(3) RS485接口(一组或两组),满足标准的IEC-60870-5-103规约;

(4) 一个标准RS-232串口与外接PC机通信,完成CSPC的功能;

(5) GPS对时。在管理板上有高精度的时钟芯片,外部可选择网络对时、秒脉冲

对时、分脉冲对时等几种方式。若选用硬对时方式,则外部对时脉冲信号地接管理板的24V地,对时信号接X4-9(GPS)端子,可实现硬对时。

图3.10 管理板原理图

3.2.4 开入板插件(DI)

每块开入板可接入24路开入,分为两组,A组与C组相互独立,可以接入不同性质的开入信号,也可以接入相同性质的信号。默认24V开入。开入插件的端子定义见图3.11。

开入端子(X5)

图3.11开入板端子定义图

X5-c2为开入电源正端,X5-c28为开入电源负端,需接入电源输出的+24V和-24V。

X5-a6端子为检修状态压板,接入开入正电源时,进入检修状态,进行保护试验时不向监控后台上送报文。运行时应退出该压板。

X5-a8,X5-a10端子分别为低压减载压板和低频减载压板端子。当装置运行时,需要该功能时接入开入正电源。

X5-a16端子为母线分列运行压板端子。双母分列运行时,接入开入正电源;双母并列运行时,不允许接入开入正电源。

X5-a16端子为出口总控制压板端子。接入开入正电源,开放频率电压事故判别和出口功能。不接入开入正电源,仅进行频率电压事故判别,但闭锁出口,方便现场调试。

X5-c30和X5-a30为告警I(非保持),X5-c32和X5-a32为告警I(保持),装置告警I时会驱动这两副触点,并闭锁保护出口电源。

3.2.5 开出板插件(DO)

装置有4块开出插件,每块开出插件具有16个独立的出口继电器,输出独立的16路开出。开出插件本身还具备启动闭锁继电器,只有启动继电器闭合后,且没有告警I动作时,才会开放出口电源,提高了硬件的可靠性。开出插件X6的端子定义见图3.12。

图3.12开出板端子定义

低频低压、过频过压功能最大配置32路出口,每路出口对应2付触点,TJ1-TJ64为32路出口触点。装置出口定义见图

3.13

出口

2

出口

3

出口

5

出口

6

出口

4

出口

7

出口

8

出口

9

出口

10

出口

14出口

11

出口

12

出口

15

出口

16

出口

17

出口

18

出口

19

出口

21

出口

20

出口

22

出口

23

出口

24

出口

25

出口

26

出口27

出口28

出口1

出口13出口29出口30出口31出口32

图3.13装置出口定义

3.2.6 信号板插件

信号板和开出板硬件类似,根据工程需要配置信号出口。信号分为6组,每组4个信号,共用一个公共端,其中c4~c10、a4~a10为保持触点,提供给中央信号。其余四组为非保持信号,满足远动和录波的要求。信号插件的触点如图3.14所示。装置信号定义见图3.15

图3.14信号板端子定义

装置动作(保持

)X10-a4

X10-a2装置告警(保持)X10-a6

频率告警(保持)X10-a8

TV 断线告警(保持)X10-a10装置动作(非保持)X10-a12装置告警(非保持)频率告警(非保持)TV 断线告警(非保持)

装置动作(非保持)

装置告警(非保持)

频率告警(非保持)

TV 断线告警(非保持)

图3.15装置信号定义

自动控制系统课程设计说明书

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 课程设计说明书(论文) 课程名称:自动控制理论课程设计 设计题目:直线一级倒立摆控制器设计 院系:电气学院电气工程系 班级: 设计者: 学号: 指导教师: 设计时间:2016.6.6-2016.6.19 手机: 工业大学教务处

*注:此任务书由课程设计指导教师填写。

直线一级倒立摆控制器设计 摘要:采用牛顿—欧拉方法建立了直线一级倒立摆系统的数学模型。采用MATLAB 分析了系统开环时倒立摆的不稳定性,运用根轨迹法设计了控制器,增加了系统的零极点以保证系统稳定。采用固高科技所提供的控制器程序在MATLAB中进行仿真分析,将电脑与倒立摆连接进行实时控制。在MATLAB中分析了系统的动态响应与稳态指标,检验了自动控制理论的正确性和实用性。 0.引言 摆是进行控制理论研究的典型实验平台,可以分为倒立摆和顺摆。许多抽象的控制理论概念如系统稳定性、可控性和系统抗干扰能力等,都可以通过倒立摆系统实验直观的表现出来,通过倒立摆系统实验来验证我们所学的控制理论和算法,非常的直观、简便,在轻松的实验中对所学课程加深了理解。由于倒立摆系统本身所具有的高阶次、不稳定、多变量、非线性和强耦合特性,许多现代控制理论的研究人员一直将它视为典型的研究对象,不断从中发掘出新的控制策略和控制方法。 本次课程设计中以一阶倒立摆为被控对象,了解了用古典控制理论设计控制器(如PID控制器)的设计方法和用现代控制理论设计控制器(极点配置)的设计方法,掌握MATLAB仿真软件的使用方法及控制系统的调试方法。 1.系统建模 一级倒立摆系统结构示意图和系统框图如下。其基本的工作过程是光电码盘1采集伺服小车的速度、位移信号并反馈给伺服和运动控制卡,光电码盘2采集摆杆的角度、角速度信号并反馈给运动控制卡,计算机从运动控制卡中读取实时数据,确定控制决策(小车运动方向、移动速度、加速度等),并由运动控制卡来实现该控制决策,产生相应的控制量,使电机转动,通过皮带带动小车运动从而保持摆杆平衡。

动态稳定控制系统

动态稳定控制系统 DSC动态稳定控制系统-作用 DSC动态稳定控制系统 DSC动态稳定控制系统"仅仅"需要增强车辆在湿滑路面上的行驶安全性,例如在突发性操作过程中或当车辆转弯出现不稳定趋势时,DSC动态稳定控制系统通过对各个车轮单独施加制动而使车辆恢复稳定性。而现在的DSC动态稳定控制系统涵盖的安全性和舒适性功能范围已经广泛得多。例如,DSC动态稳定控制系统中集成了ASC自动稳定控制系统和牵引力控制系统,能够通过对出现滑转趋势的驱动轮进行选择制动来控制驱动轮的滑转状态,从而相应地对车辆起到稳定作用。由于DSC动态稳定控制系统的干预响应极限稍微延长,车辆的牵引力和驱动力也随之增大,驾驶者能够享受到非同寻常的运动驾驶体验 DSC动态稳定控制系统-功能 DSC动态稳定控制系统 DSC动态稳定控制系统的另一个功能是CBC弯道制动控制系统,能够在转弯轻微制动时通过非对称的制动力控制消除车辆转向过度趋势。 前所未有的创新成果:实时性制动蹄摩擦片磨损指示器 DSC动态稳定控制系统还集成了另一个重要的功能模块- BMW双级制动蹄摩擦片磨损指示器,其中包含制动蹄摩擦片剩余里程的计算,并与车辆的电动转向柱锁直接相连。上述两个功能都令客户直接受益:首先,能够更精确地确定需要更换制动摩擦片的时间,其次,带有电动机械方向盘锁的创新性防盗安全系统在接收到来自车辆进入系统的许可指令之前始终处于锁止状态。DSC动态稳定控制系统的另一项非常具有实际意义的改进是对制动摩擦片进行预设定的制动待命功能。当DSC动态稳定控制系统预测到驾驶者可能进行制动操作时(例如当驾驶者迅速释放油门踏板时),将立即减少供给制动钳的制动液流量,以缩小制动摩擦片之间的间隙,从而驾驶者获得更快的制动响应。

硝酸锌化学品安全技术说明书MSDS

硝酸锌化学品安全技术说明书MSDS 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:硝酸锌 CAS No.: 10196-18-6 分子式: Zn(NO3)2.6H2O 分子量: 297.49 第二部分:成分/组成信息 有害物成分含量 CAS No. 硝酸锌 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害:本品有腐蚀性。在高温下分解产生有刺激和剧毒的氮氧化物气体,吸入引起中毒。 环境危害: 燃爆危险:本品助燃,具腐蚀性,可致人体灼伤。 第四部分:急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分:消防措施危险特性:无机氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。与硫、磷、炭末、铜、金属硫化物及有机物接触剧烈反应。受高热分解,产生有毒的氮氧化物。 有害燃烧产物:氮氧化物、氧化锌。 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 第六部分:泄漏应急处理应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏:用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴安全护目境,穿胶布防毒衣,

电力系统安全稳定控制

摘要:近年来,伴随着经济社会的快速发展,电力系统规模的不断扩大使得电网体系的结构日趋复杂,电力设备单机容量逐步提高,与之相关的电力系统安全稳定问题也不断涌现。积极研究和运用先进的安全稳定控制技术不但可以使电力系统运行的可靠性大大提高,而且可以直接带来可观的经济效益。从电力系统安全稳定的相关概念入手分析了电力系统安全稳定控制的相关技术,然后就这些技术在电力系统中的实际应用进行了说明,旨在为电力部门提高安全稳定控制水平提供参考。 关键词:电力系统;安全稳定;控制技术;应用 电力作为当今社会最主要的能源,与人民生活和经济建设息息相关。供电系统如果不稳定,往往导致大面积、长时间的停电事故,造成严重的经济损失及社会影响。因此,学习电力系统安全稳定控制理论并研究适应时代发展要求的新的电力系统安全稳定控制技术对于实现当前电力资源的合理配置、提高我国现有电力系统的输电能力和电网的安全稳定运行具有十分重要的意义。 一、电力系统安全稳定控制概述 1.电力系统稳定的相关概念 电力系统的主要任务就是向用户提供不间断的、电压和频率稳定的电能。它的性能指标主要包括安全性、可靠性和稳定性。电力系统可靠性是指符合要求长期运行的概率,它表示长期连续不断地为用户提供充足电力服务的能力。安全性指电力系统承受可能发生的各种扰动而不对用户中断供电的风险程度。稳定性是指经历扰动后电力系统保持完整运行的持续性。 2.电力系统安全稳定控制模式的分类 按照信息采集和传递以及决策方式的不同,电力系统安全稳定控制模式可以分为以下几种:一是就地控制模式。在这种控制模式中,控制装置安装在各个厂站,彼此之间不进行信息交换,只能根据各厂站就地信息进行切换和判断,解决本厂站出现的问题。二是集中控制模式。这种控制模式拥有独立的通信和数据采集系统,在调度中心设置有总控,对系统运行状态进行实时检测,根据系统的运行状态制定相应的控制策略表,发出控制命令并实施对整个系统的安全稳定控制。三是区域控制模式。区域控制型稳定控制系统是针对一个区域的电网安全稳定问题而安装在多个厂站的安全稳定控制装置,能够实现站间运行信息的相互交换和控制命令的传送,并在较大范围实现电力系统的安全稳定控制。 二、电力系统安全稳定控制的关键技术

PLC控制系统的设计说明书

课程设计(论文) 题目:抢答器PLC控制系统设计 学院:机电工程学院 专业班级:09级机械工程及自动化03班 指导教师:肖渊职称:副教授 学生姓名:王帅 学号: 40902010317

目录 第1章概述 (1) 1.1 PLC的发展 (1) 1.2 PLC的应用 (2) 第2章抢答器系统的总体设计 (3) 2.1 抢答器电气控制系统设计要求 (3) 2.2 抢答器系统组成 (3) 2.3抢答器的流程图 (4) 第3章硬件系统设计 (5) 3.1 硬件接线图 (5) 3.2 I/O端子分配表 (6) 3.3 七段显示管的设计 (6) 第4章软件系统的设计 (8) 4.1 程序指令 (8) 4.2 工作过程分析 (11) 第5章总结 (13) 参考文献 (14) 附录一 (14)

第1章概述 可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动化控制装置,它将传统的继电器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,具有控制功能强,可靠性高,使用灵活方便,易于扩展等优点而应用越来越广泛。可编程控制器(Programmable Logic Controller)即PLC。现已广泛应用于工业控制的各个领域。他以微处理为核心,用编写的程序不仅可以进行逻辑控制,还可以定时,计数和算术运算等,并通过数字量和模拟量的输入/输出来控制机械设备或生产过程。美国电气制造商协会经过4年调查,与1980年将其正式命名为可编程控制器(Programmable Controller),简写为PC。后来由于PC这个名称常常被用来称呼个人电脑(Personal Computer),为了区别,现在也把可编程控制器称为PLC。 1.1 PLC的发展 20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程逻辑控制器,使可编程逻辑控制器增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。此时的可编程逻辑控制器为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。个人计算机发展起来后,为了方便和反映可编程控制器的功能特点,可编程逻辑控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)。 20世纪70年代中末期,可编程逻辑控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。 20世纪80年代初,可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。 20世纪80年代至90年代中期,是可编程逻辑控制器发展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。在这时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,可编程逻辑控制器逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。 20世纪末期,可编程逻辑控制器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。这个时期诞生了各种各样的特殊功能单元、生产了各种人机界面单元、通信单元,使应用可编程逻辑控制器的工业控制设备的配套更加容易。

硝酸锌安全技术说明书

硝酸锌 (1)化学品及企业标识 化学品中文名:硝酸锌 化学品英文名:zinc nitrate;nitric acid zinc salt,hexahydrate 分子式:Zn(NO3)2.6H2O 相对分子量:297.51 (2)成分/组成信息 成分:纯品 CAS No:10196-18-6 (3)危险性概述 危险性类别:第5.1类氧化剂 侵入途径:吸入、食入 健康危害:本品有腐蚀性。在高温下分解产生有刺激和剧毒的氮氧化物气体,吸入引起中毒。环境危害:对环境有害 燃爆危险:助燃,与可燃物混合,能形成爆炸性混合物 (4)急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗20-30min。如有不适感,就医 眼睛接触:提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗10-15min。如有不适感,就医 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸、心跳停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水。就医 (5)消防措施 危险特性:无机氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。与硫、磷、炭末、铜、金属硫化物及有机物接触剧烈反应。受高热分解,产生有毒的氮氧化物。 有害燃烧产物:无意义 灭火方法:本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火 灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 (6)泄漏应急处理 应急行动:隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒

服,戴橡胶手套。勿使泄漏物与可燃物质(如木材、纸、油、等)接触。穿上适当的防护服前严禁接触破裂容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使水进入包装容器内。小量泄漏:用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄露区。大量泄漏:泄漏物回收后,用水冲洗泄露区 (7)操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。库温不超过28℃,相对湿度不超过75%.远离火种、热源。包装必须完整密封,防止吸潮。应与易(可)燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 (8)接触控制/个体防护 监测方法:火焰原子吸收光谱法、双硫腙分光光度法 工程控制:密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,建议佩戴过滤式防尘呼吸器。 眼睛防护:戴安全护目境。 身体防护:穿隔绝式防毒服。 手防护:戴橡胶手套。 其他防护:工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。 (9)理化特性 外观与性状:无色无味结晶或白色粉末,易潮解 pH值:6(1%水溶液) 熔点(℃):36~37 沸点(℃): 105 (分解) 相对密度(水=1): 2.07 相对蒸气密度(空气=1): 10.3 饱和蒸气压(kPa):无资料

课程设计说明书 温度控制系统的设计与实现

课程设计说明书 课程设计说明书题目:温度控制系统的设计与实现

摘要 温度控制系统是一种典型的过程控制系统,在工业生产中具有极其广泛的应用。温度控制系统的对象存在滞后,它对阶跃信号的响应会推迟一些时间,对自动控制产生不利的影响,因此对温度准确的测量和有效的控制是此类工业控制系统中的重要指标。温度是一个重要的物理量,也是工业生产过程中的主要工艺参数之一,物体的许多性质和特性都与温度有关,很多重要的过程只有在一定温度范围内才能有效的进行,因此,对温度的精确测量和可靠控制,在工业生产和科学研究中就具有很重要的意义。 本文阐述了过程控制系统的概念,介绍了一种温度控制系统建模与控制,以电热水壶为被控对象,通过实验的方法建立温度控制系统的数学模型,采用了PID算法进行系统的设计,达到了比较好的控制目的。 关键词:温度控制;建模;自动控制;过程控制;PID

Abstract In industrial production with extremely extensive application, temperature control system is a typical process control system.Temperature control system has the larger inertia. It is the response signal to step off some of time.And it produces the adverse effect to the temperature measurement. The control system is the important industrial control index. Temperature is an important parameters in the process of industrial production. Also it is one of the main parameters of objects, many properties and characteristics of temperature, many important process only under certain temperature range can efficiently work. Therefore, the precise measurement of temperature control, reliable industrial production and scientific research has very important significance. This paper discusses the concept of process control system and introduces a kind of temperature control system .The electric kettle is the controlled object, PID algorithm is used for system design,through experience method to get the model of temperature control system and we can get the controlied response well. Keywords:Temperature control; Mathematical modeling; Automatic control; Process control; PID

香蕉水的安全技术说明书

香蕉水的安全技术说明书 化学品安全技术说明书 香蕉水化学品安全技术说明书 说明书目录 1 2 3 4 5 6 7 8 化学品及企业标识成分/组成危险性概述急救措施消防措施泄漏应急处理操作处置与储存接触控制/个体防护 9 10 11 12 13 14 15 16 理化特性稳定性和反应活性毒理学资料生态学资料废弃处置运输信息法规信息其他信息 1 化学品及企业标识 化学品中文名:香蕉水化学品英文名:banana oil 生产企业名称:地址:邮编:传真号码:企业应急电话:技术说明编码:生效日期:国家应急电话: 2 成分/组成 主要成分:二甲苯 分子式:C7H14O2 相对分子量: 产品的外观与性状:无色、有香蕉气味、易挥发的液体。 主要用途:是制造喷漆溶剂、稀释剂的主要成分之一。CAS号:628-63-7

3 危险性概述 危害性类别:无资料 1 化学品安全技术说明书 侵入途径:吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触。 健康危害:对眼和粘膜有刺激作用,高浓度吸入可引起中枢神经系统损害,甚至肝肾损害。急性中毒可出现急性结膜炎、咽喉炎、支气管肺炎、肺水肿。长期接触,有流泪、咳嗽、喉干、疲劳等症状,重者伴有头痛、恶心、呕吐、胸闷、心悸、食欲不振等。可致皮肤干裂、皮炎或湿疹;可致贫血,嗜酸粒细胞增多。 环境危害:无资料 燃爆危险:本品易燃、有毒,具有刺激性。 4 急救措施 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐。就医。 5 消防措施 危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快,容

进程控制系统设计说明书

中北大学 课程设计说明书 学院、系:软件学院 专业:软件工程 班级:13140A05 学生姓名:学号: 设计题目:基于Windows的线程控制与同步 起迄日期: 2015年12月28日~2016年1月8日指导教师: 日期: 2015年12月25日

一、设计目的 进程同步是处理机管理中一个重要的概念。本设计要求学生理解和掌握Windows中线程控制与同步机制的相关API函数的功能,能够利用这些函数进行编程。 二、任务概述 (1)实现生产者-消费者问题。 (2)实现读/写者问题。 (3)实现哲学家就餐问题。 三、总体设计 (1)生产者-消费者问题。是一个多线程同步问题的经典案例。该问题描述了两个共享固定大小缓冲区的线程——即所谓的“生产者”和“消费者”——在实际运行时会发生的问题。生产者的主要作用是生成一定量的数据放到缓冲区中,然后重复此过程。与此同时,消费者也在缓冲区消耗这些数据。该问题的关键就是要保证生产者不会在缓冲区满时加入数据,消费者也不会在缓冲区中空时消耗数据。 (2)读/写者问题。创建一个控制台程序,此程序包含n个线程。用这n个线程来表示n个读者或写者。每个线程按相应测试数据文件(后面有介绍)的要求进行读写操作。用信号量机制分别实现读者优先或写者优先的读者-写者问题。 (3)实现哲学家就餐问题。用来演示在并行计算中多线程同步(Synchronization)时产生的问题。在1971年,著名的计算机科学家艾兹格·迪科斯彻提出了一个同步问题,即假设有五台计算机都试图访问五份共享的磁带驱动器。稍后,这个问题被托尼·霍尔重新表述为哲学家就餐问题。这个问题可以用来解释死锁和资源耗尽。有服务生解法,资源分级解法,Chandy/Misra解法。 四、详细设计函数 (1)生产者-消费者问题 #include

CN105336500A一种ZnO纳米棒薄膜原位改性处理方法及其获得的改性薄膜

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ CN105336500A一种ZnO纳米棒薄膜原位改性处 理方法及其获得的改性薄膜 (10)申请公布号(43)申请公布日(21)申请号201910672461.8(22)申请日2019.10.16H01G 9/20 (2006.01)H01G 9/042 (2006.01)B82Y 30/00 (2019.01)B82Y 40/00 (2019.01)(71)申请人景德镇陶瓷学院地址 333001 江西省景德镇市珠山区陶阳南路景德镇陶瓷学院(72)发明人孙健王艳香黄丽群范学运杨志胜陈凌燕(74)专利代理机构广州广信知识产权代理有限公司 44261代理人李玉峰(54) 发明名称一种 ZnO 纳米棒薄膜原位改性处理方法及其获得的改性薄膜(57) 摘要本发明公开了一种 ZnO 纳米棒薄膜原位改性处理方法,首先将二水乙酸锌溶解于甲醇溶液中,并将溶液搅拌均匀,得到二水乙酸锌甲醇溶液;然后将预先制备的 ZnO 纳米棒薄膜放入二水乙酸锌甲醇溶液中,在密封情况下进行恒温反应,反应温度60℃;反应结束后进行清洗、干燥、煅烧,即得到原位改性的ZnO纳米棒薄膜。 此外,还公开了利用上述改性处理方法获得的改性 ZnO 纳米棒薄膜。 本发明通过对ZnO纳米棒薄膜进行表面改性,增加了比表面积、同时改善了薄膜的光电等性能,从而有效提高了其适用性,扩大了其应用范围。 而且,制备工艺简单、合成温度低、成本低、ZnO 纳米棒结构不 1 / 13

自动洗车机电气控制系统设计说明书

word 完美格式 题目:自动洗车机电气控制系统设计 专业班级: 姓名: 学号: 指导教师: 评语: 成绩: 指导老师签名: 目录 日期:

1系统概述 . (3) 1.1应用背景及意义 (3) 1.2系统描述及设计要求 (3) 2方案论证 . (4) 3硬件设计 . (6) 3.1系统原理方框图 (6) 3.2系统主电路原理图 (6) 3.3 I/O 分配 (7) 3.4 PLC 选择 (8) 3.5 PLC 控制原理图 (9) 3.6 PLC 控制接线图 (10) 3.7元器件选型 (12) 4软件设计 . (13) 4.1主流程图 (13) 4.2梯形图 (13) 5系统调试 . (18) 设计心得. (20) 参考文献. (20)

1系统概述 1.1 应用背景及意义 汽车行业随着科学技术的发展有了质的飞跃。随着时代发展,人们生活水平提高,人们对汽车的需求逐渐增加,随之而来的便是汽车的保养。其中汽车清洗 便是不可或缺的一项内容。当今社会,高科技的发展实现了各行业的自动化控制, 但是在汽车清洗行业,大部分仍是人工完成。传统洗车业利用人力,对汽车涂抹 泡沫,然后利用水泵对汽车进行冲洗,再在自然光及风等条件下,使清洗后的汽 车进行自然风干。虽然实现汽车清洗,但过分依赖人力,操作时间长,浪费大量 水资源,经济性差,不利于洗车业的发展。目前比较大型的汽车美容公司,虽然 实现了汽车的清洗、打蜡、喷漆等的自动化,但成本高,其自动控制系统不适合 小型的、专门的汽车清洗行业。因此,对于中小型城市,汽车清洗业有着巨大的 发展潜力。如何实现高效、高质量并且适用于小型汽车的自动清洗,就成了汽车 清洗行业发展的必然要求。本次设计采用 PLC控制,通过线路的通断来实现汽车 自动清洗。它可以节省人力、物力资源,高效、准确的完成洗车任务,为客户提 供便利,而且极大的节约水资源,符合建设节约型社会的时代需要。这套汽车自 动清洗系统结构简单,成本低,适合不同场合的需求,尤其是中小型公司。 1.2 系统描述及设计要求 自动洗车机由门式框架组成,门式框架有一台三相异步电机拖动,4KW 380V 50HZ,在车头和车尾处分别设置有一个行程开关,门式框架上安装有 3 个刷子(上、左、右各 1 个),分别有 1 台单相电机拖动, 1.5KW 220V 50HZ,同时门式框架上安装有 3 组喷水喷头(上、左、右各 1 个),由一台水泵电机拖动 1KW220V 50HZ,喷头由电磁阀控制 DC24V 5W。洗车机外部框架结构示意图如图 1.2.1 所示。

分布式安全稳定控制装置的应用

分布式安全稳定控制装置的应用 (1.国网江芎=省电力公司海安县供电公司,江苏南通226600;2.南京师范大学,江苏南京210000)[摘要]介绍了分布式安全稳定控制装置的基本原理和控制策略,结合实例阐述了具体的系统配置方案与控制策略的设置。结果表明,合理的控制策略可以有效提高安全稳定控制装置的运行可靠性,确保信号采集的正确性,进而保障电网安全、稳定地运行。[关键词]安稳装置;控制策略;通道配置;稳控策略近年来,为了优化能源结构、推动节能减排,实现经济可持续发展,国家大力推广特高压骨干电网以及光伏电源建设,我国的电网结构因此发生了很大变化。因多个区域电网的联系加强,一旦特高压骨干电网发生故障,将波及多个区域电网,增加了电网稳定特性的复杂度。安全稳定控制装置(以下简称“安稳装置”)是能够快速切除系统故障、确保系统稳定运行的装置。电力系统发生短路或异常运行称为电力系统的一次事故,而把可能导致电力系统失步的称为二次事故。为了防止二次事故产生的严重后果,必须装设安稳装置。当电网受到大扰动而出现紧急状态时,安稳装置能够迅速执行紧急控制措施,维持系统功角稳定、电压稳定和频率稳定,使系统恢复到正常运行状态。装设安稳装置是提高电力系统稳定性、防范电网稳定事故、防止大面积停电事故的有效措施,目前已广泛应用在全国各级目网和电厂。1 分布式安稳装置基本原理分布式安稳装置是在多年研制开发安稳装置经验的基础上,为了满足特高压互联电网稳定运行要求而研发的新一代安稳装置。分布式安稳装置既可用于特高压电网的稳定控制和大区互联电网的安全稳定控制,又可适用于区域电网和单个厂站的稳定控制,满足电力系统安全稳定控制的需要,提高对电网的驾驭能力。分布式安稳装置要采集交流电流、交流电压等模拟量信息和开关、刀闸等位置信号以及保护跳闸信号;并且为实现协调控制,还需要采集异地的线路、元件、装置等运行信息,通过采集的信息自动识别电网当前的运行方式。当系统故障时,根据判断出的故障类型(包括远方送来的故障信息)、事故前电网的运行方式及主要送电断面的潮流大小,查找存放在装置内的预先经离线稳定分析制定的控制策略表,确定应采取的控制措施及控制量,如切机、切负荷、解列、直流功率紧急调制、调机组出力、投切电抗器/电容器等。2 安稳装置控制策略以某供电公司辖区内110kV光伏电站并网为例,对安稳装置控制策略进行具体分析研究。各个变电站均采用

进程的控制系统设计说明书

******************* 实践教学 ******************* 兰州理工大学 计算机与通信学院 2012年秋季学期 操作系统原理课程设计 题目:进程的控制系统 专业班级:软件工程(1)班 姓名:锋 学号:10240506 指导教师:朱红蕾 成绩:

目录 摘要 (1) 正文 (2) 1. 设计思想 (2) 2. 相关的各模块的伪码算法 (2) 3. 函数的调用关系 (8) 4. 测试结果 (9) 总结 (12) 参考文献 (13) 致谢 (14)

摘要 进程是一个可并发执行的具有独立功能的程序关于某个数据集合的一次执行过程,也是操作系统进行分配和保护的基本单位。进程的组成之一是PCB,它是进程控制块,是系统为描述进程而设计的一种数据结构。 进程由创建而产生,由调度而执行,由撤销而消亡的生命周期,因此操作系统要有对进程生命周期的各个环节进行控制的的功能,所谓进程控制,是指系统使用一些具有特定功能的程序段来创建进程、撤销进程以及完成进程各状态间的转换。 进程的控制包括:创建进程、撤销进程、阻塞进程、唤醒进程、激活进程等,这些控制和管理功能是由操作系统中的原语来实现的,而进程控制原语是对进程生命周期控制和进程状态转换的原语,基于进程的基本状态,他们是创建进程原语、撤销进程原语、阻塞进程原语和唤醒进程原语。原语是在管态下执行、完成系统特定功能的过程。系统对进程的控制若不使用原语,就会造成其状态的不确定性,从而达不到进程控制目的。原语的一种实现方法是系统调用方式,采用访管指令实现,原语在使用中不可中断。 现在操作系统设计中,操作系统内核是基于硬件的第一次软件扩充,它为操作系统的进程控制及管理提供了良好环境,而进程的控制及调度体现了操作系统的运行速度及运行频率,所以说进程控制在靠近硬件的软件层次中占据着重要地位。 关键词: 进程、控制、原语

化学实验室易制爆化学品管理办法

化学实验室易制爆化学品管理制度 1 目的 为了加强对易制爆危险化学品的安全管理,规范实验室的检测行为,有效预防和控制易制爆危险化学品造成的事故及危害,保障实验室人员生命、财产安全,保护环境,做好易制爆危险化学品的购买、储存、领用、使用和处置废弃易制爆危险化学品工作,保证实验室安全,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本实验室及其暂存点(公司化学品库)。 3 术语 易制爆危险化学品:指其本身不属于爆炸品但是可以用于制造爆炸品的原料或辅料的危险化学品。 种类见《易制爆危险化学品名录》 2011 年版。 4 职责 实验室是负责其所采购使用的所有易制爆危险化学品管理的责任单位,负责涉及实验室的危化品采购申请、使用管理工作;易制爆危险化学品的入库、储存、出库登记工作;编制易制爆危险化学品事故应急预案,并定期组织演练。 资材管理负责实验室暂存于公司化学品库房的危化品的监管工作;防止暂存化学品的遗失。 采购部在采购易制爆危险化学品时,应向取得易制爆危险化学品生

产许可证或经营许可证的单位采购,并向供应商索取安全技术说明书和安全标签。 5 管理要求 实验室主要负责人必须保证本实验室易制爆危险化学品管理工作符合有关法律、法规、标准和国际化工管理制度的要求。根据有关法律、法规、标准、国际化工管理制度,结合本实验室实际制定相应的管理办法,并对本实验室易制爆危险化学品的安全负责。 易制爆危险化学品的从业人员,必须接受有关法律、法规、管理制度和相应易制爆危险化学品的安全知识、专业技术、职业卫生防护、应急救援知识的培训,并经考试合格取得安全作业证后,方可上岗作业。 易制爆危险化学品作业场所,应根据实验过程中的火灾危险和毒害程度,采取必要的排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料、自动联锁和自动报警等设施。 实验室从事易制爆危险化学品的经营、管理人员必须按规定取得上岗证。 公司采购易制爆危险化学品时,应向供货方索取安全技术说明书和化学品标签。 盛装腐蚀性物品的容器应认真选择,具有氧化性酸类不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品混装。酸类物品严禁与氰化物相遇。 危险物品的包装容器必须执行《危险货物包装标志》、《危险货物运输包装通用技术条件》中的规定。

香蕉水安全技术说明书

香蕉水安全技术说明书Newly compiled on November 23, 2020

C H E M I C A L S A F E T Y D A T A S H E E T 化学品安全技术说明书 产品中文名称:(X-1)香蕉水 英文名称:Nitrocellulose lacqucr Thinner 企业名称:上海迎临化工有限公司 企业地址:上海市青浦区青昆路190号 传真号: 技术说明编号:Q/QWBC 22-2016 生效日期:2016年03月11日 一、成份组成信息: 纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。 二、理化特性 外观与性状:透明液体 密度:闪点:≤23℃ 气味:香蕉味 溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳等多数有机溶剂。 性能与用途:用作溶剂,及用于调味、制革、人造丝、胶片和纺织品等加工工业。 三、危险概述 侵入途径:可以通过呼吸道吸入、皮肤吸收、食入。 健康危险:

○对呼吸道系统有刺激性,气雾会使人昏昏欲睡; ○食入会造成肺部损伤、抑制中枢神经; ○经常不断的接触下会使皮肤干燥分裂容易引起皮炎。 物理和化学危害性/火灾和爆炸的危险 ○高度危险。在略有加热至其闪点或高于其闪点温度时,液体放出的蒸汽会形成可燃性混合体。 ○静电放电。产品会积累静电,发生电火的电火花。 四、急救措施 皮肤接触: ○脱去污染衣物,再次穿着前须洗净; ○用大量清水冲洗,用肥皂清洗干净; 眼睛接触: ○用流动清水或生理盐水冲洗,直至刺激感消退;必要时上医院就医; 吸入溶剂: ○请立即脱离现场,至空气流通处,饮用足量开水,并予医疗护理; 误食: ○如发生吞服,请立即漱口,勿催吐。保持休息状态,及时进行医护。 五、防护措施 机械控制措施/通风 ○建议使用局部排气通风设施,以控制使用该产品源头溢漏气体。 个人防护: ○根据产品危害成度,工作场所及产品的使用方法选用个人防护设备;

7 安全稳定控制装置运行规程(已修订)

大盈江水电站(四级)运行规程 安全稳定控制装置 1 主题内容及适用范围 1.1 主题内容 1.1.1 本规程规定了安全稳定控制装置的运行方式、运行操作和维护,保护使用和故障、事故处理。 1.1.2 本规程对安全稳定控制装置的运行方式、运行操作和维护,保护使用和故障、事故处理等做出具体规定。 1.2 适用范围 1.2.1 本规程适用于大盈江(四级)水电站的运行管理。 1.2.2 大盈江(四级)水电站运行人员应掌握本规程,其他生产技术管理人员应熟悉本规程;本规程也可供有关维护专业人员参考。 2 依据与引用标准 2.1 《微机继电保护装置运行规程》中华人民共和国电力行业标准(DL/T587—1996) 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》国家标准(GB14285—93) 2.3 《电业安全工作规程》 2.4 《电力系统安全稳定导则》(DL775-2001) 2.5 《电力系统安全稳定控制技术导则》(DL/723-2000) 2.6 《继电保护及安全自动装置检修条例(试行)》中国南方电网 2.7 《中国南方电网安全稳定控制系统入网管理及试验规定(试行)》等其它电力行业标准 3 安全稳定控制装置 3.1 安全稳定装置的配置 3.1.1 采用南瑞稳定公司的FWK-300分布式安全稳定控制装置。该系统由A,B 两套硬件相同,原理相同,接线,通信上互相独立的装置组成。A,B系统分别组屏安装,每个系统设置独立的打印机,两套系统共用一块通信屏,负责与德宏变的安稳装置通信。附属设备包括稳压电源、电源插板、复归按钮、功能压板、电源空开、电压回路空开、接线端子等。 3.1.2 FWK-300分布式安全稳定控制装置主要功能是采集四台机组的电压电流,500KV出线电压电流,并计算其功率,自动判断各种故障和设备状态并将其信息上传到德宏500KV变电站,为安稳系统切机提供依据;同时作为执行站接受德宏变切机命令,当退出德宏变通道后,具有就地切机功能。

基于PLC的豆浆机控制系统设计说明书

********学院 毕业设计基于PLC的豆浆机控制系统设计 姓名******** 院(系)******** 专业班级******** 学号******** 指导教师******** 职称******** 论文答辩日期******** ********教务处制

学生承诺书 本人承诺该设计在老师的知道下独立认真完成,无抄袭别人成果,对文章内容负责。 学生签名:********

摘要 PLC是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制相结合的产物,特它克服了继电接触控制系统中的机械触点的复杂、可靠性低、耗功高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电器操作维修人员的技能与习惯,采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学,调试与查错也都很方便。PLC 种类繁多,但其组成结构和工作原理基本相同。用可编程控制器实施控制,其实质是按一定算法进行输入输出变换,并将这些变换予以物理实现,应用于工业现场。PLC专为工业现场应用而设计,采用了典型的计算机结构,它主要是由CPU、电源、存储器和专门设计的输入输出接口电路等组成。通过课程设计使学生掌握可编程控制器(PLC)的基本工作原理、指令系统、硬件连接,使学生掌握使用可编程控制器的基本方法,锻炼学生对PLC的编程能力。使得学生理解并掌握可编程控制器的基本结构、运行方式、外部接线及编程方法,训练学生的独立编程能力及用PLC解决现场控制问题的能力。并能根据现场控制要求,自主编程和调试程序,全面建立起用PLC解决一个实际问题的全过程的概念。 基于PLC的豆浆机系统使豆浆机能够实现自动化和人性化运行,改变了传统的手工操作式机械打浆的方式。在日常生活中不仅使人从繁杂的工作负担中解放,更重要的是实现了操作的自动化,只需选定所需的种类,按下按钮,等待即可。现代化社会离不开科学的发展与进步,这样能够给顾客提供一个良好的使用环境。 这种用PLC实现自动控制的豆浆机,一体化程度高,易于操作,结构简单,具有良好的应用前景。 关键词:豆浆机 PLC 自动控制可编程控制器 目录

硝酸锌安全技术说明书中文

化学品安全技术说明书 第1部分化学品及企业标识 化学品中文名: 硝酸锌 化学品英文名: Zinc nitrate 企业名称: 此处填写贵公司名称 企业地址: 此处填写贵公司地址 传真: 此处填写贵公司传真 联系电话: 此处填写贵公司电话 企业应急电话: 此处填写贵公司应急电话 产品推荐及限制用途: For industry use only.。 第2部分危险性概述 紧急情况概述: 可能加剧燃烧;氧化剂。吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可引起呼吸道刺激。 GHS危险性类别: 氧化性固体类别 2 急性经口毒性类别 4 皮肤腐蚀/ 刺激类别 2 严重眼损伤/ 眼刺激类别 2 特异性靶器官毒性一次接触类别 3 危害水生环境——急性危险类别 1 危害水生环境——长期危险类别 2 标签要素: 象形图:

警示词: 危险 危险性说明: H272 可能加剧燃烧;氧化剂。 H302 吞咽有害。 H315 造成皮肤刺激。 H319 造成严重眼刺激。 H335 可引起呼吸道刺激。 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 防范说明: ?预防措施: ?P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 ?P220 避开/贮存处远离服装/可燃材料。 ?P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 ?P264 作业后彻底清洗。 ?P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 ?P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 ?P271 只能在室外或通风良好处使用。 ?P273 避免释放到环境中。 ?事故响应: ?P370+P378 火灾时:使用灭火器灭火。 ?P301+P312 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心/ 医生 ?P330 漱口。 ?P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗。 ?P321 具体治疗 ( 见本标签上的…… )。 ?P332+P313 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 ?P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用 ?P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 ?P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 ?P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 ?P312 如感觉不适,呼叫解毒中心/医生 ?P391 收集溢出物。 ?安全储存: ?P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 ?P405 存放处须加锁。 ?废弃处置: ?P501 按当地法规处置内装物/容器。 物理和化学危险: 可能加剧燃烧;氧化剂。 健康危害: 吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可引起呼吸道刺激。 环境危害:

松香水安全技术说明书样本

松香水安全技术说明书 第一部分:化学品及企业标识 化学品中文名称:松香水 化学品英文名称:thinner 第二部分:成分/组成信息 混合物 成分 本乙烷、二甲苯、三甲苯所调配而成的有机溶剂辛烷、壬烷、 第三部分:危险性概述 危险性类别:第三类易燃液体 侵入途径:吸入、食入 健康危害:会出现疲惫、恶心、错觉、活动失灵、全身无力、嗜眠、头痛、牙龈出血、湿疹等症状 第四部分:急救措施 皮肤接触:用大量清水冲洗,如有可能请使用香皂。除去大部分被沾污的衣物,包括鞋子等。再次穿着前须洗净。 眼睛接触:用大量清水冲洗眼睛直至刺激感消退。若刺激感仍持续,需进行医疗处理。 吸入:使用合适的呼吸防护装置,立即将有关患者转移。若患者呼吸停止,须进行人工呼吸。 保持休息状态,及时进行医护。 食入:若发生吞服,勿催吐。保持休息状态,及时进行医护。 第五部分:消防措施 危险特性:燃爆危险:本品极度易燃 有害燃烧产物:一氧化碳 灭火方法:用水喷洒冷却火焰触及的表面,并保护人员安全。切断”燃料”源。灭火剂:泡沫、干粉化合物或水。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:首先切断一切火源,戴好防毒面具与手套。用砂土吸收,倒至空旷地方任其蒸发。对污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗,经稀释的污水放入废水系统。 第七部分:操作处理与储存 操作注意事项:不要接近明火,热源或点火源的地方操作。该产品会积累静电,可能造成电火花 (点火源)。须采取适当的接地措施。不要对容器进行加压、切割、加热 或焊接。空容器可能含有产品残渣,未经专业清洗或重整前不要再使用该 空容器。 储存注意事项:常温常压贮存,贮存在荫凉通风处,并远离不相容的物质。确保容器密闭,小心轻放。 贮存地方不要接近明火,热源或点火源。须采用合适的接地措施。贮存容 器材料,须是碳钢、不锈钢,涂料:聚乙烯、聚丙烯、聚酯、

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