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漏電流范文1
關鍵詞:金屬氧化物避雷器泄漏電流測試泄漏電流分析判斷
中圖分類號:U224.2+5 文獻標識碼:A
一前言
近年來,金屬氧化物避雷器(下文簡稱MOA)以其優異的技術性能逐漸取代了其它類型的避雷器,成為電力系統一次設備的換代保護設備。由于MOA沒有放電間隙,氧化鋅電阻片長期承受運行電壓,并有泄漏電流不斷流過MOA各個串聯電阻片,這個電流的大小取決于MOA熱穩定和電阻片的老化程度。如果MOA在負載下發生劣化,將會使正常對地絕緣水平降低,泄漏電流增大,直至發展成MOA的擊穿損壞。所以監測運行中MOA的工作情況,正確判斷其質量狀況是非常必要的。MOA的質量如果存在問題,那么通過MOA電阻片的泄漏電流將逐漸增大,因此我們可以把測量MOA的泄漏電流作為監測MOA質量狀況的一種重要手段。
二泄漏電流測量儀器原理
常見的MOA泄漏電流測量儀器按其工作原理分兩種:容性電流補償法和諧波分析法。
1、容性電流補償法
容性電流補償法是去掉與母線電壓成π/2相位差的容性電流分量,從而獲得阻性電流。
2、諧波分析法
諧波分析法是采用數字化測量和諧波分析技術,從泄漏電流中分離出阻性電流基波值。
三泄漏電流測試方法
1、在線監測
在線監測就是利用在線監測儀器或在線監測系統,比如帶毫安表的放電計數器,不間斷地監測MOA的泄漏總電流或阻性電流,當發現泄漏電流有增大趨勢時,再做帶電檢測或停電試驗,從而預防發生事故。
2、定期帶電檢測
MOA的定期檢測是指在不停電情況下定期測量避雷器的泄漏電流或功率損耗,然后根據測試數據對避雷器的運行狀況作出分析判斷,對隱患作到早發現早處理,確保電網的安全運行。
四影響MOA泄漏電流測試結果的幾種因素分析
1、MOA兩端電壓中諧波含量的影響
諧波電壓是從幅值和相位兩個方面來影響MOA阻性電流IRP的測量值,諧波狀況不同,可能使測得的結果相差很大。而阻性電流基波峰值IRIP則基本不受諧波成份影響,因此建議現場測試分析判斷時應以阻性電流基波峰值IRIP為準。
2、MOA兩端電壓波動的影響
由于電力系統的運行情況在不斷變化,特別是系統電壓的變化對MOA的泄漏電流值影響很大。因此在對MOA泄漏電流進行橫向或縱向比較時,應詳細記錄MOA兩端電壓值,據此正確判定MOA的質量狀況。
3、MOA外表面污穢的影響
MOA外表面的污穢,除了影響電阻片的電壓分布而使其內部泄漏電流增加外,其外表面泄漏電流對測試精度的影響也不能忽視。污穢程度不同,其外表面的泄漏電流對MOA的阻性電流的測量影響也不一樣。由于MOA的阻性電流較小,即使較小的外表面泄漏電流也會給測試結果帶來誤差,因此應盡量排除外表面污穢的影響。
4、溫度對MOA泄漏電流的影響
由于MOA的氧化鋅電阻片在小電流區域具有負的溫度系數及MOA內部空間較小,散熱條件較差,有功損耗產生的熱量會使電阻片的溫度高于環境溫度,因此會使MOA的阻性電流增大,資料表明電阻片在持續運行電壓下從+20℃~+60℃,阻性電流要增加79%。實際運行中的MOA電阻片溫度變化范圍是比較大的,阻性電流的變化范圍也很大。
5、濕度對測試結果的影響
濕度比較大的情況下,一方面會使MOA瓷套的泄漏電流增大,同時也會使芯體電流明顯增大,尤其是雨雪天氣,MOA芯體電流能增大1倍左右,瓷套電流會成幾十倍增加。MOA泄漏電流的增大是由于MOA存在自身電容和對地電容,MOA的芯體對瓷套、法蘭、導線都有電容,當濕度變化時,瓷套表面的物理狀態發生變化,瓷套表面和MOA內部閥片的電位分布也發生變化,泄漏電流也隨之變化。
6、運行中三相MOA的相互影響
由于運行中呈一字形排列的三相MOA,相鄰相通過雜散電容等的影響,使得兩邊相MOA底部的總電流相位發生變化,其值與MOA的安裝位置有關,MOA相間距離越近,影響越大,一般兩邊相MOA底部總電流相位變化3°左右,在運行電壓下,MOA底部總電流的相角每變化1°,則阻性電流基波數值變化15%左右。在實測中,應考慮這一因素的影響。
7、測試點電磁場對測試結果的影響
測試點電磁場較強時,會影響到電壓U與總電流IX的夾角,從而會使測得的阻性電流峰值數據不真實,給測試人員正確判斷MOA的質量狀況帶來不利影響。
五MOA質量狀況的判斷方法
1、參照標準法
由于每個廠家的閥片配方和裝配工藝不同,所以MOA的泄漏電流和阻性電流標準也不一樣,測試時可以根據廠家提供的標準來進行測試。若全電流或阻性電流基波值超標,可初步判定MOA存在質量問題,然后需停電做直流試驗,根據直流測試數據作出最終判斷。
2、橫向比較法
同一廠家、同一批次的產品,MOA各參數應大致相同,如果全電流或者阻性電流差別較大,即使參數不超標,MOA也可能有異常。
3、縱向比較法
對同一產品,在同樣的環境條件下,不同時間測得的數據可以作縱向比較,發現全電流或阻性電流有明顯增大趨勢時,應縮短檢測周期或停電作直流試驗,以確保安全。
4、綜合分析法
在實際運行中,有的MOA存在劣化現象但并不太明顯時,從測得的數據不能直觀地判斷出MOA的質量狀況。根據現場經驗,對MOA測試數據進行綜合分析時,一般應先看全電流,再看阻性電流,三看諧波含量,然后看夾角,對各項參數作系統分析后,判定出MOA的運行情況。
六結論與建議
1、對新投運的110kV以上MOA,有條件的盡可能安裝在線監測儀,以便在巡視時觀察運行狀況,防止泄漏電流的增大。
2、不同生產廠家,對同一電壓等級的MOA在同一運行電壓下測得的泄漏電流值差別很大,不應用泄漏電流的絕對值作為判定MOA質量狀況的依據,而應與前幾次測得的數據作縱向比較,三相之間作橫向比較。
3、電壓升高、溫度升高、濕度增大,污穢嚴重都會引起MOA總電流、阻性電流和功率損耗的增大,這是應該注意的。
4、諧波含量偏大時,會使測得的阻性電流峰值IRP數據不真實,而阻性電流基波IRIP值是一個比較穩定的值,因此在諧波含量比較大時,應以測得的IRIP值為準。
5、在帶電測試時,對發現異常的MOA,在排除各種因素的干擾后,仍存在問題,建議停電作直流試驗,測取1mA直流參考電壓及75%直流參考電壓下的泄漏電流,以確診MOA是否質量合格。確認MOA存在質量問題,應及時妥善處理。
參考文獻:
漏電流范文2
【關鍵詞】絕緣子;泄漏電流;污穢;監測系統
1.引言
輸電線路的絕緣子要求在大氣過電壓、內部過電壓和長期運行電壓下均能可靠運行。但沉積在絕緣子表面的固體、液體和氣體微粒與霧、露、毛毛雨、融冰、融雪等惡劣氣象條件的同時作用,將使絕緣子的電氣強度大大降低,從而使輸電線路和變電站的絕緣子不僅可能在過電壓作用下發生閃絡,更頻繁的是在長期運行電壓下發生污穢閃絡,造成停電事故。絕緣子污閃的最直接原因是表面泄漏電流急劇增大,泄漏電流是指在運行電壓作用下污穢受潮時測得的流過絕緣子表面污層的電流,,可通過測量泄漏電流的大小和變化來對絕緣子污穢進行判斷。泄漏電流信號是目前最具現實意義的評判標準,因其比絕緣子表面電場、電壓分布、或紅外熱圖等其他評判標準更易監測,主要是因為絕緣子泄漏電流和污閃放電的發展過程密切相關,包含了絕緣子運行狀態的足夠信息,相對容易測量,便于連續在線監測。對絕緣子的泄漏電流進行時域、頻率或者統計分析,并結合外界環境等因素,可對絕緣子的污穢度、閃絡風險進行評估,因此泄漏電流法也是目前應用最廣的一種絕緣子外絕緣檢測方法[1-3]。本文根據現場需求,采用LABVIEW和SQLserver2000數據庫設計開發了一套泄漏電流監測系統。
2.硬件系統結構及功能
2.1 整個監測系統的硬件框圖
整個監測系統的硬件框圖如圖1所示。它由數據采集部分、信號調理部分、PC機、顯示部分、報警部分組成。系統的主要功能為采集絕緣子的泄漏電流信號,通過濾波調整,經過A/D轉換送入PC機進行處理,在顯示部分顯示絕緣子當前的工作狀態,若絕緣子在不正常工作狀態,報警系統工作。
圖1中電流信號經相應的傳感器獲得后,輸入到數據采集卡的模擬輸入端。數據采集卡型號為ADLINK公司的PCI9812。該卡采用32位PCI總線接口與計算機通信,A/D數據流與計算機之間采用了DMA方式進行數據傳輸,可實現高速數據采集,每通道最大采樣速率為20MHz,A/D的量化位數為12位。由于板卡采用了4路獨立A/D,因此可實現4通道信號的嚴格同步采樣。
2.2 泄漏電流信號采集的硬件設計
數據采集單元主要是對泄漏電流的采集和環境溫濕度的測量。測量電路的泄漏電流傳感器為一匝穿芯式無源型,采用特制高導磁材料作電磁感應元件和電補償技術,具高精度比差特性和一般精度較差特性。使用穿心式泄漏電流和閃絡脈沖電流2個電流傳感器。將這種高精度的環形電磁式互感器安裝于接地引下線或掛環處。所有外漏信號傳遞導線均采用雙層屏蔽線,其中外層屏蔽在最靠近鐵塔的絕緣子的鐵頭接地,而內層屏蔽在檢測裝置位置接地。采用屏蔽盒內多層隔離的方法,防止大信號串入燒壞核心電路。
3.軟件系統結構和功能
整個軟件系統結構分為3個層次:功能層、設計層和數據層。功能層面向操作人員,包括現場數據的輸入、修改、查詢和刪除,對于圖像處理模塊,除了包括圖像的載入、刪除、保存和還原等基本功能外,還集成了多種數字圖像處理算法,對圖像進行特征提取,從而反映絕緣子的在線運行狀態。數據導出功能可以將數據(包括圖像)以報表和Excel的形式輸出,輸出文件的路徑由用戶自己設置。對于管理系統的安全機制,系統設置了用戶管理權限模塊,系統使用的用戶權限分為:管理員、操作員和公共用戶。公共用戶權限最低,只有查看、打印輸出的權限;操作員進行絕緣子數據的維護和試驗數據的錄入操作;管理員具有最高的權限,可以執行所有操作。用戶表結構為:用戶名、密碼、權限級別。所有模塊由后臺的數據庫有機的結合在一起,實現對數據的管理。
4.數據管理模塊的開發
4.1 數據庫構建
數據管理模塊管理特高壓輸變電絕緣子的各種信息數據庫,除基本操作外還增加數據分析統計功能,以報表和Excel表格方式輸出信息。數據庫設計是系統設計的核心,數據庫由數據表組成,主要數據表如下:
1)絕緣子基本信息數據表
記錄特高壓輸變電絕緣子的基本信息,表的結構和主要字段為:絕緣子編號、類型、制造廠、型號、電壓等級、出廠時間和投運時間。在軟件開發的時候統一了字段類型,如規定絕緣子編號格式為“FH-0001”,各種時間格式都設置為“年-月-日”的標準格式,比如“2010-02-03”,這樣既減少了操作人員的工作量又統一了格式,方便數據對比。
2)絕緣子泄漏電流信息數據表
每次對運行的絕緣子進行監測后,都要將大量的泄漏電流信息錄入到該數據表中。數據表字段定義為:測試日期、測試人員、天氣情況、風力,并且將記錄的圖片也存入數據庫中。同時將“絕緣子編號”設置為主鍵,建立其與“絕緣子基本信息數據表”的聯系,實現數據表的聯合管理。
4.2 數據庫操作
對數據庫的操作主要包括與數據庫的連接、信息的錄入、修改、查詢等操作,Delphi與數據庫的連接主要有BDE和ADO兩種方式,該系統采用了ADO方式,與數據庫的連接主要涉及到數據集、數據源和數據感知控件3大類。對數據表的修改、刪除或歷史記錄的查詢操作有兩種方式,一種方式是直接調用ADOQuery或ADOTable組件相應的“方法”,另一種是編寫ADOQuery組件的SQL語句,這兩種方法各有特點。相比較而言,對數據庫的錄入插入和修改操作采用第一種方式比較簡單,但對數據庫的查詢,通過編寫SQL語句相對更為靈活,根據需要,該系統在歷史數據查詢界面設置了5個查詢選項,分別為:變電站名、絕緣子類型、測試人員、光子數、測試時間段。選項之間可選擇“并且”或“或者”進行邏輯組合,在程序中根據這些查詢條件將其組合成相應的SQL查詢語句,然后執行ADOquery組件的SQL查詢功能,然后將查詢到的結果顯示到DBgrid數據組件中[4-6]。
5.泄漏電流圖像處理模塊
5.1 泄漏電流最大幅值監測模塊
通過對處理過的泄漏電流信號進行測量,取幅值的正峰與反峰的最大值A與設定值A0進行比較,當A≥A0時,報警系統啟動。同時,利用一個示波器將泄漏電流的實時電流幅值顯示出來,直觀的與設定值進行比較。
對超過一定幅值的泄漏電流脈沖數進行監測以確定運行情況的。其工作原理是在設定的單位周期T0內,T0幅值超過某一預定值I0的電流脈沖計數值為N,當N超過某一預定值N0時,即發出告警信號。程序為當監測的脈沖電流信號幅值超過設定值時,系統開始對脈沖計數。前面板顯示脈沖數量。當單位周期T0內的脈沖數超過預定值時,系統報警,前面板的LED顯示燈變亮并且發出蜂鳴聲。I0通過脈沖電流最大幅值旋鈕調節,N0可以通過單位時間脈沖數臨界值旋鈕來調節[7-8]。
6.現場應用
7.結語
試驗結果表明當泄漏電流的最大幅值和超幅值脈沖數超過規定標準時,報警系統將自動啟動。系統可實時準確反映運行絕緣子的電氣絕緣性能,且具有低成本、低功耗等特點。為運行與檢修人員提供豐富的現場數據,提高輸電線路的運行可靠性。監測系統對絕緣子污閃能實施有效的監測和預警,對絕緣檢修計劃的制訂有很大幫助。系統的應用能減輕工人巡線的勞動強度,節省大量的人力和物力資源,提高工作效率。
參考文獻
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漏電流范文3
關鍵詞:串補 過電壓保護 泄露電流 金屬氧化物限壓器 預防性試驗
中圖分類號:TM76 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)02(b)-0055-02
1 發現問題
檢修班進行串補平臺MOV直流1 mA下電壓及75%該電壓下泄漏電流測量預防性試驗中,在試驗儀器工作正常、試驗方法及人員操作正確的情況下,工作測得部分數據如表1。
根據《電力設備預防性試驗規程》,金屬氧化物避雷器直流1 mA下電壓U1mA及0.75U1mA下的泄露電流有以下要求:(1)不低于GB11032-2000規定值;(2)U1mA實測值與初始值或制造廠規定值比較,變化不應大于±5%;(3)0.75U1mA下的泄露電流不應大于50 μA。
對照以上規程要求,此次試驗得出數據均不符合要求,若根據此數據進行判斷則得出MOV設備可能存在內部嚴重受潮或有缺陷。但根據實際情況分析,該串補設備投產時間較短,且在投產前安裝試驗測試結果均符合規程要求,短期內大部分MOV設備均出現缺陷的情況機率較小,初步認為此次試驗環境及直流高壓發生器對周邊設備產生的感應電嚴重影響了試驗結果數據。
2 問題分析
因串補平臺上設備數量大,種類繁多,各類設備在考慮安全距離后均以緊湊型排放,其中MOV安裝排列為兩排對稱排列方式。
2.1 MOV設備試驗過程
MOV進行直流1 mA下電壓及75%該電壓下泄漏電流測量預防性試驗過程:在MOV試品末端添加一指針式微安表,并在試品MOV及周圍(前后左右)非試品MOV頂部第一、二片瓷裙之間臨時加接一圈銅制屏蔽線,并回接到以消除試品MOV瓷裙沿面放電以及周邊MOV泄漏電流對試驗數據的影響。
2.2 MOV設備接線現場情況
根據現場實際情況,對MOV設備接線如圖1所示。因感應電的影響,安裝在直流發生器上的直流微安表A1顯示的數值除試驗對象MOV的真實泄漏電流外,還包含了周邊5個或更多的非試驗對象MOV,因此試驗數據偏大。
3 主要原因及改進方法
3.1 數據偏大的主要原因
直流高壓發生器升壓過程對周邊設備存在高壓感應放電是造成試驗對象MOV測試數據偏大的原因,但MOV位置已經安裝固定,若因預試工作要進行挪動的話,將浪費較大的人力和時間。如采用上述試驗方法接線,數據雖然理想,但是增加了安裝屏蔽線材料及步驟。
3.2 試驗改進方法
在對MOV進行直流1 mA下電壓及75%該電壓下泄漏電流測量預防性試驗前,在試驗對象MOV周圍加裝環氧樹脂絕緣屏蔽罩,使其與周邊臨近設備獨立出來,削減感應電的發生,并在MOV下端加塊微安表,排除沿面放電,確保試驗數據準確有效,試驗接線如圖2所示。
改造后經過對同一設備再次進行直流泄漏電流試驗。測得試驗數據滿足《電力設備預防性試驗規程》中規定的金屬氧化物避雷器直流1 mA下電壓U1mA及0.75U1mA下的泄露電流的要求。
4 結語
直流高壓發生器升壓過程對周邊設備產生漏磁對泄漏電流數值測量造成很大的影響,MOV又是串補裝置極其重要的保護設備,其健康水平是串補可靠運行的必要條件。應用該論文改進了試驗環境對試驗數據的影響,為高壓試驗技術人員對MOV設備狀況的判斷提供了可靠的依據,也為MOV直流電壓下泄漏電流試驗方式的改進打下了基礎。
參考文獻
[1]GB11032-2000,交流無間隙金屬氧化物避雷器[S].2000.
漏電流范文4
【關鍵詞】流穩壓電源;漏電保護;LT1529;分級穩壓
1.引言
隨著電子設備向高精度、高穩定性和高可靠性的方向發展,對電子設備的供電電源提出了高的要求。直流穩壓電路是后級的功能電路正常穩定工作的前提,一種寬輸入電壓范圍、可調輸出電壓、低的電壓調整率和負載調整率,安全可靠的直流穩壓電源的設計至關重要。本文設計了一種較低的電壓調整率和負載調整率,較大的輸入電壓范圍,輸出電壓可調,自帶漏電保護裝置的直流穩壓電源,具有廣泛的實用價值。
2.總體設計方案
為了達到較低的電壓調整率和負載調整率,本設計中前端穩壓電路采用LT1529可調輸出電壓穩壓芯片為主穩壓芯片,該芯片額定輸出電流最高可達3A,可接受最低輸入電壓5.5V,性能出色,在輸入電壓大于15V時,自動切換為兩級穩壓結構,避免LT1529輸入電壓過高。本設計使用AD623差分儀表運算放大器對采樣電阻上的壓降進行放大,使用MSP430F149最小系統板來實現電壓采集、功率計算,并使用1602顯示功率和電流。后級的漏電保護電路采用AD623差分儀表運算放大器對兩個采樣電阻上的電壓進行差分放大實現漏電檢測,使用LM311電壓比較器控制繼電器自鎖電路控制輸出電路通斷。電路由純模擬元件構成,具有精度高功耗低的特點。
3.前端穩壓電路設計
3.1 前端穩壓電路設計
LT1529可調輸出為3.3V~14V,額定輸出電流最高達3A,但輸入電壓最大僅為+15V。為了同時滿足高壓穩壓和低壓穩壓,采用分級穩壓的方案,分級切換控制電路采用遲滯比較器連接電磁繼電器控制穩壓,輸入低于14.5V時,直接使用LT1529穩壓,高于14.5V時先用LM317穩壓,再經過LT1529穩壓輸出。本文采用LM317做一級穩壓,額定輸出為1.5A。前端穩壓模塊分級切換功能使用比較器LM311實現。
3.2 功率測量與顯示電路
使用差分運放放大采樣電阻兩端電壓,經AD采樣、單片機計算可以實現測量與顯示功率,差放抗干擾,能準確的放大采樣信號,因此可令采樣電阻阻值較小,不至于影響輸出電壓。由于電源為正向單電源,不能使用一般的雙電源差分運放,采用AD623,電路簡單,性能穩定。使用單片機驅動1602進行功率值的顯示。
前端可調穩壓電路實際設計如圖1所示。分5個模塊,一級穩壓電路、級聯切換電路、主穩壓電路、獨立穩壓供電電路和功率測量電路。其中,獨立穩壓電路供給級聯切換電路,使其在切換前后都能穩定工作。
4.后端漏電保護電路設計
4.1 漏電檢測分析
漏電保護常用的檢測方法為采樣電阻采樣測電流差異,漏電要精準測量出30mA量級的電流,這要求檢測電路精準、抗噪。本文使用采樣電阻和差分運放對漏電流差值進行計算。上下兩端使用相同的采樣電阻,對采樣差值進行差分放大,即可精準檢測到漏電流。之后做比較,繼電器控制線路通斷。
4.2 關斷保護電路分析設計
關電保護電路采用自鎖電路,控制繼電器切斷通路,如圖2中的關斷保護電路:Vctl為前級比較器輸出的控制電壓,當漏電達到閾值時,Vctl為高電平,控制C9013三極管的集射極導通,使C9012導通,繼電器動作使線路關斷。此時反饋電阻Rb12將C9013基極拉高,保持C9013通路,實現自鎖功能。自鎖的解除需要斷電,所以關斷電源后,可以解除自鎖。
綜上所述,后端漏電保護電路實際設計電路圖如圖2所示。
后級的漏電保護電路分為三個模塊,由AD623差分儀表運算放大器和兩組精密采樣電阻組成的漏電差分檢測電路,由LM311電壓比較器組成的漏電流閾值判定電路,和閾值判定電路控制的繼電器自鎖電路組成的關電保護電路。電路由純模擬元件構成,具有精度高功耗低的特點。
5.系統調試和測試分析
5.1 測試方法
(1)RL阻值固定為5Ω。當直流輸入電壓在7~25V變化時,測量輸出端電壓變化;連接方式不變,RL阻值固定為5Ω。當直流輸入電壓在5.5~7V變化時,測量輸出電壓;
(2)轉換開關接輸出,輸入電壓固定在7V,調節負載電阻阻值,測量輸出電壓。連接方式不變,直流輸入電壓固定在7V,分別聯結5歐姆和500歐姆電阻,測量輸出電壓。
(3)直流輸入電壓固定在20V,聯結500歐姆電阻,調節前端控制輸出電壓的電阻,測量輸出電壓。
(4)設置前端輸出5V,將后級漏電保護電路接上,輸出接20Ω負載,測量輸出電壓。將200歐姆滑動變阻器和電流表接入電路,調節電阻從26mA漏電流增大測關斷電流。
5.2 測試結果
6.結論
本文所設計直流穩壓源及漏電保護裝置達到較高性能,所有指標均達到較高標準,實現了較低的電壓調整率(S?U≤1%)和負載調整率(SL≤1%),較大的輸入電壓范圍(5.5V~25V),可調輸出電壓(3.3V~14V),額定功率可達到1A,漏電保護功能靈敏(動作電流誤差的絕對值
參考文獻
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漏電流范文5
沒有電梯,搬家那天,我們扛著大包,像蝸牛一樣慢慢爬樓梯。樓道很干凈,欄桿上沒有一絲灰塵,每層的拐角處,都放著一個綠色的垃圾桶,雖然已經舊得褪了色,卻連一點污漬都沒有??磥?,這里的清潔工很敬業。
再看看垃圾桶里的“內容”,我對這里的好印象瞬間打了折扣。里面放的大多都是空飲料瓶,很多還是整包地放。把這種可回收資源扔進垃圾桶里,又浪費又不環保,把它們送到廢品收購處,還能換幾瓶飲料錢呢。來時我就注意到,公司對面就有一個廢品收購站,走幾步就到。
等到打開房門,我又被屋里的情形驚呆了,只見電視柜上、餐桌上、沙發上到處都散落著空飲料瓶??磥?,這個房間的上一位主人是個不折不扣的飲料控。
收拾這些飲料瓶,差不多用了一個晚上的時間,整整裝了兩大塑料袋。第二天早上,老公去上班,我拎著塑料袋下樓,打算把它們送到廢品收購站去。
樓道還和昨天一樣干凈,欄桿上有些潮濕,顯然是剛擦過,垃圾桶也都清空了,看來清潔工起得挺早。
走到三樓拐角處,看到兩個女孩子一人拎了一袋飲料瓶,走到垃圾桶旁,其中一個說:“哇,真早,已經都拿走了?!绷硪晃慌⒄f:“沒關系,放這兒吧,他明天會來拿的?!币娢伊嘀蟠訌街毕聵?,她們眼里露出一絲驚訝。
兩袋塑料瓶換回十幾塊錢,老公下班后,我把這事講給他聽,還憤憤地指責宿舍里的人太懶,老公卻問我:“你知道他們為什么把飲料瓶放進垃圾桶嗎?”
我茫然地搖搖頭。老公說:“為了讓清潔工撿啊,這些飲料瓶,是清潔工的一筆隱形收入。有了這些收入,他們才會更珍惜這份工作,才會努力把工作做到最好。”
難怪這里的宿舍如此干凈,原來,這些飲料瓶也有一份功勞??!老公說:“宿舍里的清潔工換了很多,可衛生狀況一直不太好。最后,大家就想到了這個主意,放棄了幾個飲料瓶的小利益,不但衛生狀況徹底改善了,清潔工也一干就是好幾年。”
見我有些疑惑,老公意味深長地說:“留點漏洞給別人,讓人也有利可圖,這樣才能合作共啊!”
漏電流范文6
——《蘇園六記》題記
想必大家都熟知5月份要在上海舉行世博會,世界性的博覽會,每個城市都以最好的美景來向世界展示自己的獨特。蘇州館則以園林裝飾為主,展現著蘇州的柔美。
讀完《紅樓夢》,不知為何,我腦海中蘇州的柔美與黛玉的微緩竟成正比。也許是黛玉的嬌嫩,她的小家碧玉的樣子有些神似,但她的脆弱卻微有些不稱。
詩歌和宿命是黛玉全部的世界。雖有歌功頌德之嫌,但立意高遠,境界開闊,遠非眾姊妹可以比擬。在她還未入住大觀園之前,她的詩已有把大觀園比作“別紅塵”的“仙境”了。但是在滾滾紅塵的包圍之中,突然出現這樣一個遠離名利喧囂的樂園,是注定的不能長久,最終的被抄檢是黛玉的終結。
黛玉,你是否忘記了那首詩?在寶玉挨打之后,你在他贈于的舊帕上寫下的詩。腮上通紅,自羨壓倒桃紅,你卻不知病由此萌。你說不知,或許冥冥之中你知道,不然的話,你在臨死前,又為何要焚此稿以段癡情呢?一朝春盡紅顏老,花落人亡兩不知。欠命的,命已償;欠淚的,淚已干。你為詩,為情流經了淚,這難道就是宿命?盡管你的淚已流盡,可它卻久久地濕潤著我的心,塵世中的我只能祝福你在淚水鋪就的天堂之路上不再有坎坷。
黛玉的命是坎坷的,是多情的。她的獨特讓更多的人知道了她,那是否會有更多的人知道與她有著柔美神似的蘇州呢?
蘇州,是個有著2500多年的歷史古城,她的美是眾所周知的。如今,借助上海世博會的展示,讓更多的人了解到蘇州的古韻之美。這次的蘇州館將利用372平方米的展示廳,分樓上與樓下兩層,通過廊、亭、橋、門、窗等經典園林元素構筑曲徑通幽的古城風貌,展廳由入口古橋和園林小景、背景大幅水墨畫、西側主觀賞臺、南側臺階、二層民居書房、一層互動區空間組成,主要設置多媒體電影廳和互動體驗區兩個功能區,通過現代與傳統兩種手段全方位展示蘇州‘古城保護與更新’的成就。
整個色彩采用傳統的黑白灰為基調,輔以江南竹景,類似《姑蘇繁華圖》的全景式畫卷,以流動幕墻的方式呈現,聲、光、電注定是不可缺的重要手段。
“蘇州方案”還將昆曲、評彈、昆舞巧妙穿插其間,蘇州小吃等江南味道也將“登堂入室”,最終的蘇州展示廳將呈現集視覺、聽覺、味覺為一體的東方水城風采。
若蘇州是名女子,那她是否會找到如《紅樓夢》中寶玉一般的多情伴郎?那個人會是誰呢?在世博會中,那是個謎。
靜靜地叩開掩久不開的柴門,時間以一安靜的姿態,在我身邊恣意地流淌,時間,讓這些東西留下來,裝滿了一袋又一袋感傷的包袱。
伴好書,與世博同行,點滴留心中;
交好友,與世博同樂,歡笑寸眉間;