首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

颤振检测三次抽头

是指在电力系统中,为了保护设备和系统的安全运行,采取的一种措施。下面是对该问题的完善且全面的答案:

颤振检测三次抽头是电力系统中的一种保护措施,用于检测和防止设备在运行过程中出现颤振现象。颤振是指设备在特定条件下由于共振或不稳定引起的振动现象,可能导致设备损坏或系统故障。

为了解决颤振问题,电力系统中引入了颤振检测三次抽头的概念。具体来说,三次抽头是指在电力系统中的保护装置中设置了三个不同的抽头位置,用于检测设备的振动情况。当设备振动超过一定阈值时,保护装置会根据抽头位置的不同采取相应的措施,如切断电源或调整系统参数,以保护设备和系统的安全运行。

颤振检测三次抽头的优势在于能够及时检测设备的振动情况,并根据实际情况采取相应的保护措施,有效预防设备颤振引起的故障。通过设置不同的抽头位置,可以适应不同设备的振动特性,提高保护的准确性和可靠性。

颤振检测三次抽头在电力系统中的应用场景广泛,特别是对于大型发电机、变压器等重要设备的保护至关重要。它可以应用于发电厂、变电站、输电线路等各个环节,确保电力系统的稳定运行。

腾讯云提供了一系列与电力系统相关的云计算产品,可以帮助用户实现颤振检测三次抽头的功能。例如,腾讯云的物联网平台(https://cloud.tencent.com/product/iotexplorer)可以用于设备的数据采集和监测,通过设置阈值和报警机制,实现对设备振动情况的实时监控。此外,腾讯云还提供了弹性计算、数据库、网络安全等一系列产品,可以为电力系统提供稳定、安全的云计算基础设施。

总结起来,颤振检测三次抽头是电力系统中的一种保护措施,用于检测和防止设备颤振现象的发生。腾讯云提供了一系列与电力系统相关的云计算产品,可以帮助用户实现颤振检测三次抽头的功能,并确保电力系统的稳定运行。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

  • MCM数控机床切削监测与大数据分析系统构建(一)

    在金属切削加工过程中,刀具与工件之间剧烈的自激振动通常被称为“”。...因此,成为提高机床加工能力的最主要障碍。 依照切削的物理形成原因来划分基本上有3大类: 第1类是型耦合型; 第 2类是摩擦型; 第 3类是再生型。...型耦合型是指由于振动系统在 2个方向 上的刚度相近,导致 2个固有型相接近时而引起 的。摩擦型是指在切削速度方向上刀具与工件之间的相互摩擦所引起的。...再生型是指由于上次切削所形成的纹与本次切削的振动位移之间的相位差导致刀具的切削厚度的不同而引起的。...基于WebAccess/MCM的数控机床切削在线监测系统如下: 根据切削的故障模型,当机床发生时,振动信号在时域上幅值增大、在频域上主频带由高频带向低频带移动。

    2.6K40

    机器学习||CNC健康诊断云平台智能分析系统

    通讯联网、专家模型故障诊断、云平台数据库存储、并通过云平台强大的机器学习和深度学习能力,持续优化建模,实现机床设备精细化管理、伺服系统故障诊断、机床主运动系统进给系统故障诊断、刀具磨损与破损程度监测、切削在线监控...由设备专家在现场依据该机床的工作机理进行多点振动信号采集和模态测试,建立该设备的结构参数,并进行多次修正以建立准确的故障模型,可分析预测机床运动故障,ATC/APC故障,液压系统故障,主轴振动故障,刀具磨损破损,切削故障等...应用案例与技术参考 应用||水轮机健康诊断与远程运维系统 应用||USB-4711用于焊接机器人状态监测系统 应用案例:ADAM-3017/USB-4716数控机床主轴校准与监测系统 MCM数控机床切削监测...应用||PCIE-1802用于桥梁健康监测系统 应用案例:PCIE-1802刹车盘固有频率检测系统 边缘计算:设备健康诊断与上云一体机 研华设备监诊与预测性维护解决方案 工业物联网PaaS平台功能汇总

    4.5K30

    车床震颤的原因及排除

    如果您在一侧使用两个螺钉仍然存在问题,您可以松开其中一个固定螺钉来更改杆的共振频率。...刀具不在主轴中心线上 如果刀具的切削刃不在主轴中心线上,则过大的切削力可能会导致、精度和刀具寿命问题。 纠正措施: 确保圆柄刀具的尺寸适合您的转塔或刀架。 确保刀片下方的阀座厚度正确。...不正确的刀片可能会导致表面光洁度、刀具寿命和问题 纠正措施: 请咨询您的切削刀具销售商,为您的应用选择合适的刀片几何形状、半径尺寸、涂层和硬质合金牌号。...工件在卡盘中移动 如果您的工件在切割过程中在工件夹具中移动,您将遇到精度问题、难以保持公差和问题。 卡爪钻孔不正确可能会使工件移动。软钳口应加工成与所夹持零件的标称尺寸相匹配。...有用的提示: 考虑使用 主轴速度变化 (SSV) 功能来中断。 磨损或损坏的活动中心 磨损或损坏的活动中心会引起振动并使零件移动。这可能会导致、锥度、表面光洁度差和刀具寿命问题。

    87110

    当车削加工时出现刀打刀现象该如何处理?

    机床在加工过程中震动,最常见于车床,镗床加工过程中,造成工件表面有纹,返工率、废品率高,伴有刀打刀现象。...机床振动原因一般是机床–工件–刀具三个系统中任一个或多个系统刚性不足,振动、刀产生时,我们该从哪些方面入手排查解决这类问题。 一、工件与刀具方面 1.工件方面 细长轴类的外圆车削。...一般切削点离夹持点的距离,如果长径比超过3的话就容易刀,可以考虑改变下工艺; 薄壁零件的外圆车削; 箱形部品(如钣金焊接结构件)车削; 超硬材质切削。...另外,走刀(进给量)太小,也可能是一种产生纹的诱因,可略调整加大一点。你调整一下转速、单刀切削深度、进给量试一下来排除共振点。...三、采用其他一些抑制刀的对策 如果你的主轴瓦已经真的紧到位了,工件也不是薄壁空心件或悬伸过长,卡盘夹紧也没问题。采用其他一些抑制刀的对策。

    2.9K50

    意外惊喜:现存最古老计算机的操作手册重见天日

    调查表明,这些文件中包含一份 Z4 的操作手册以及关于计算的注释。 1956 年,René Boesch 开始在苏黎世联邦理工学院飞机静力学与飞机制造研究所工作。...1953 年到 1955 年间,Z4 为 Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein SG 在康斯坦茨湖上开发的这款飞机执行过和俯冲计算。...「空军系数表」和「带副翼的机翼」这样的标题说明这些是计算。 在 P-16 时代,2.4 秒的飞行时间需要 50 小时的计算时间。这项工作是当时的最高机密。...其中包含对火箭轨道的计算(是为 Oerlikon Bührle 机床制造厂完成的)、为飞机机翼的计算(Eidgenössische Flugzeugwerke, Emmen LU)、计算(Flug-

    2.1K10

    VM系列弦采集模块的信号检测与分析计算

    VM系列弦采集模块的信号检测与分析计算1、延时采样如下图示, 弦传感器钢弦起后,信号强度在短时间内迅速达到最大,然后在钢弦张力及空气阻力作用下逐渐恢复静止。...我们可将整个振动过程分为起、调整、稳定、消失几个阶段,上述几个阶段中,起和调整阶段的振动又叫做强迫振动,稳定与消失阶段合称为自主振动。...强迫振动:是指传感器的输出波形受到激信号的影响,所输出的振动信号不是十分稳定且不能完全代表自身自频率的振动。自主振动:以传感器钢弦自有的振动频率进行有规律的振动(谐振)。...图片2 、信号幅值检测信号幅值是指传感器产生自后输出的原始信号经过滤波放大处理后的信号幅度大小, 用百分比表示。...信号幅值受激励信号影响较大, 若检测到信号幅值不理想,则应设法调整传感器的激励方法、调整激励电压来进行改善。

    42440

    使用标准信号检测 VM弦采集模块测量精度对比

    使用标准信号检测 VM弦采集模块测量精度对比(1)电源1.1VDD 引脚电源必须使用 LDO 稳压或者低纹波线性电源, LDO 推荐使用 AM1117_3.3V 芯片,测试时发现 SPX 生产的 LDO...信号发生器也必须用一个更高精度的频率测量设备检测后才可以使用。如果“真值” 是不可靠的,那么对任何设备的精度检测工作,都会是徒劳的。...②多通道弦模块中,各个通道的一致性非常好,同一个电阻分别连接到不同的通道上,可以得到几乎相同的测量值。...频率与温度的多项式修正VM 弦采集模块自 SF3.51 版本开始,新增加了频率和温度的多项式修正功能。测量、计算完成后的频率值和温度值,经过一个 2 次多项式进行修正,最终更新到频率和温度寄存器。...=0.000000,1.000000,0.000000\r\n修改温度修正参数: $STTP=A,B,C\r\n例如: $STTP=0.0,1.0,0.0\r\n模块返回: OK\r\n注意: VM 弦采集模块不进行频率

    53430

    使用标准信号检测 VM弦采集模块测量精度(一)

    使用标准信号检测 VM弦采集模块测量精度(一)图片(1)电源1.1VDD 引脚电源必须使用 LDO 稳压或者低纹波线性电源, LDO 推荐使用 AM1117_3.3V 芯片,测试时发现 SPX 生产的...检测机构或者各种行业规范中,通常是要求使用 5mV~10mV 的正弦信号连接到送检的设备(VM 模块),如果地线连接不可靠,交流电中的噪声会耦合到信号线,这种噪声的幅值远大于正弦信号幅值,会造成检测失败...(5) 真值真值是检测任何设备测量精度的基础条件,真值不能用信号发生器号称的误差来衡量、不能用电阻标称的阻值来衡量。获取真值最可靠的办法是使用比要检测精度更高一个数量级的仪表去测量。...信号发生器也必须用一个更高精度的频率测量设备检测后才可以使用。如果“真值” 是不可靠的,那么对任何设备的精度检测工作,都会是徒劳的。

    22120

    使用标准信号检测 VM弦采集模块测量精度(二)

    使用标准信号检测 VM弦采集模块测量精度(二)弦传感器采集读数模块:指针对弦传感器的特性而设计的传感器激励、读数模块。...具有集成度高、功能模块化、数字接口的一系列特性,能完成弦 传感器的激励、信号检测、数据处理、质量评估等专用针对性功能,进行传感器频 率和温度物理量模数转换,进而通过数字接口实现数据交互。...弦传感器读数模块 是弦传感器与数字化、信息化之间的核心转换单元。 频率精度检测图片在 VMTool 工具内,进行以下参数设置(基于默认参数)激励方法:低压扫频法-步进法。勾选“强制激励”复选框。...(环境温度 25℃左右)图片温度(NTC) 精度检测图片单通道 VM 模块的温度检测 ,下面是使用 VM501 的实测数据(环境温度 25℃左右), 电阻真值: 6 位半测量得到的电阻值。...图片多通道 VM 模块的温度检测多通道 VM 模块使用了通道切换电路,在测量线路上会存在一定的等效电阻。

    20510

    研华测试测量解决方案与应用案例2023.6

    PCIE-1810||螺丝机预测维修系统 PCIE-1810||汽车安全气囊高压钢瓶测试系统 PCIE-1810||汽车制动器生产检测系统 PCIE-1812||基于嵌入式DAQ的动平衡检测系统 PCIE...PCIE-1840||高压电缆局部放电在线监测 PCIE-1840||电气开关拉弧保护性能检测 PCIE-1840||石油管线超声波故障检测 PCIE-1840||浪涌保护系统测试 PCIE-1840...100+通道振动模态测试系统 iDAQ数据采集记录仪,一站实现同步量测 iDAQ工业USB光纤分布式状态监测系统 USB-4711||用于焊接机器人状态监测系统 USB-4716||数控机床主轴校准与监测系统...构建严苛环境下高速采集与控制系统 USB-5800||用于智能巡检机器人 USB-5855||搭配仪器进行半导体载流子寿命测试 ADAM-3000||测控系统完美隔离保护与信号调理 ADAM-3017||数控机床主轴校准与监测系统...WebAccess如何通过MCM实现振动检测和高速采集?

    34820

    应用人脸活体检测技术,避免人脸识别系统被破解

    一般生物特征的活体检测技术利用的是人们的生理特征,例如活体指纹检测可以基于手指的温度、排汗、导电性能等信息,人脸活体检测可以基于头部的移动、呼吸、红眼效应等信息,活体虹膜检测可以基于虹膜特性、睫毛和眼皮的运动信息...一般人脸识别技术通行的人脸活体检测技术一般采用交互式随机动作配合的方式,如人脸左转、右转、张嘴、眨眼等,指令配合错误则认为是伪造欺骗。那么什么是交互式随机动作人脸活体检测呢?...人脸活体检测技术对攻击有多重对抗措施,下面就简单介绍一下。交互式随机动作人脸活体检测主要内容包括:人脸检测、3D检测、活体算法检测、连续性检测等。下面就分别讲解一下。...1.人脸检测:定位人脸在哪里,检测活体过程中是否出现无人脸、多人脸的情况,可有效防止两个人的切换或人与照片的切换。2.3D检测:验证采集到的是否为立体人像,能够防止平面照片、不同弯曲程度的照片等。...4.连续性检测:和交互式随机动作人脸活体检测同时使用能够更好的防止中途切换人。验证人脸运动轨迹是否正常,如果中途换人会出现异常运动;从安全性角度能够防止跳过人脸活体检测直接替换采集的照片。

    3.9K00
    领券