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配电箱、配电柜等作为日常生活中常见的配电设施,一旦使用或维修不当将会酿成重大安全事故。每次看到因违规操作、或操作不当引发的事故,作为专业高低压配电柜生产厂家认为有责任、有义务把配电柜使用注意事项整理出来和大家分享。希望通过我们的努力可以减少悲剧的发生。今天就和大家分享下配电柜使用过程中的四个注意事项:,定岗、定责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱第二,定标准、定考核。根据配电柜检修表进行定期巡查,如果发现配电箱内元件有严重发热现象,应该查明发热原因,发现接线松动应及时拧紧。另外,配电箱内如果有积尘、杂物等应及时清扫,保持配电箱内整洁干净。第三,定注意事项。配电箱维修或操作人员不能在配电箱门前1.2米以内的范围进行堆积、搭挂工作用品或其他物品。另外,配电箱周围不能够有积水,易引发触电事故,且非专业电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。第四,定操作规程。配电箱的操作应该严格按照操作规程执行,在配电箱的使用过程中严谨带负荷拉合闸,否则会形成大电弧烧毁配电元件或者配电箱操作人员灼伤烫伤等事故。
1、依导线颜色标志电路黑色——装置和设备的内部布线。棕色——直流电路的正极。红色——三相电路的C相;半导体三极管的集电极;半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。黄色——三相电路的A相;半导体三极管的基极;可控硅管和双向可控硅管的控制极。绿色——三相电路的B相。蓝色——直流电路的负极;半导体三极管的发射极;半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。淡蓝色——三相电路的零线或中性线;直流电路的接地中线。白色双向可控硅管的主电极;无指定用色的半导体电路。黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接)——安全用的接地线。红、黑色并行——用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。2、依电路选择导线颜色时交流三相电路A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线:淡蓝色;安全用的接地线:黄和绿双色。用双芯导线或双根绞线连接的交流电路红黑色并行。直流电路正极:棕色;负极:蓝色;接地中线:淡蓝色。半导体电路半导体三极管的集电极:红色;基极:黄色;发射极:蓝色。半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;阴极:红色。可控硅管的阳极:蓝色;控制极:黄色;阴极:红色。双向可控硅管的控制极:黄色;主电极:白色。整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;半导体电路:白色;有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。具体标色时在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。附表:各国三相导线颜色要求标准此外,小编再说一句:各国有地区差异,要具体情况具体分析,不能教条,维修进口设备尤其注意,万用表测量实际为准。有朋友修过德国,瑞士设备,24v正负极都是蓝色控制回路电线,还有橙色正,白色负,绿色接地;美国的是,蓝色正,蓝白相间是负极。所以以上内容提供参考,大家一起进步!(来源:网络,版权归原作者)
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首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按一定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐身出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,现在广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,一般的能到达100米,好点的线120米左右。一般五类超五类双绞线需求运用四对线,即8根芯线。100M以下,一般运用1、2、3、6,四根线。正线(标准568B):两端线序一样,线序是:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。反线(568A):一端为正线的线序,另一端为:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。监控按568A线序没有必要记了,一个现在已经不用这个线序了,再一个,在568B的基础上13和26对调就可以。具体的为什么用到1236四根线呢,那就要了解每根芯的作用是什么:1 输出数据 (+)2 输出数据 (-)3 输入数据 (+)4 保留为电话使用5 保留为电话使用6 输入数据 (-)7 保留为电话使用8 保留为电话使用由此可见,虽然双绞线有8根芯线,但在目前广泛使用的百兆网络中,实际上只用到了其中的4根,即第1、第2、第3、第6,它们分别起着收、发信号的作用。4、5,7、8是双向线,保留使用。但是在高于100M的网络运行下,通常八芯就会全用,比如六类超六类的网线不光要用1 3 2 6 ,八芯都需要用到,否则网络运行就会不稳定。剥开网线我们可发现四对双绞线缠绕的密度并不一样,用来传输数据的橙、绿两对,缠绕圈数明显大于用来接地和其它公共用途的棕、蓝两对,所以建议大家平时做跳线时,严格按照568B的顺序来排列。其实还有一个关键问题:现在好多不良商家,在生产网线的时候,8芯只有四芯采用纯铜,而其余四芯不是采用铜包铝、铜包钢,甚至铜包铁。有朋友说:“我就喜欢用自己习惯的排列顺序来做线,也是可以用的吗?”这样的你在家里可以随便用,如果在工程中还是严谨一点按照线序来做。否则的话就失去了双绞线的作用。数据传输衰减严重,传输距离大大降低。(来源:网络,版权归原作者)
一、什么是接地电阻? 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。 1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。 2.防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。二、接地电阻测量的几种方法1. 两线法
通常说在低压配电网中,输电线路一般用的是三相四线制供电,大多用A、B、C、N分别表示,其中ABC为相线,N为中性线。在大家的民用线路中经常能增加一条PE接地保护线,目的是防触电发生意外。一般住宅供电采用TN-C-S接零保护系统,在此系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)都是共用一根线的,称PEN线。PEN线在总箱的进线侧要重复接地,意思就是PEN线再次与大地(接地装置)连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地线都连接在上面)。从汇零排上再接出工作零线和接地线,总箱就是三相五线输出,这时,零线和地线是分开设置的,零线称N线,地线称PE线。它们要严格区分,不能混接。零线和地线本来就从同一块汇零排上接出,肯定就是相通的。但之后因为功能的不一样,就分别设置了。工作零线属电源线,不管它有电无电,都要视为带电体。众所周知,接地线有保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,就凭借接地线把泄漏电流引入大地,来保护人身或设备的安全。一旦接地线把泄漏电流引入大地时,漏电保护器就开始工作——切断电源。因此它们必须区分设置,否则就会妨碍电路正常工作。如果你把你家的电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。电源进线侧火零线的控制开关就是进户的那个总空开。总空开合闸后,家里零线就跟前级的零线连通了,又因为别的用电器的开关按规范都是开/关火线的,也就是说,只要总空开合闸后,家里所有的零线就跟前级的零线直至汇零排连通了。当地线和零线之间没有电位差,(接地线电位为0,工作零线电位也为0),说明你家的零线状态非常好。大可放心。 零线是设备上的单相电路的电流回路线或三相四线电路中的中性点,是和电路正常工作有关的线路,而地线则是设备等电源系统的保护线,正常时是不应该有电流通过的,这两种是不同性质的线路,千万不可替代或者混用,否则,有可能引起保护器件跳闸而无法正常供电或者甚至引起设备、人身的安全事故!值得注意的是不论是N(零线)还是PE(地线),在用户侧都要重复接地,以增加接地保护的可靠性,但是虽说都是接地,却不意味着可以在任意点尤其是户内接到一块,它只能在接地点或靠近接地体的位置连接到一起。否则的话,地零不分容易让人丧失警惕,本该起保护作用的地线起不到作用,也导致更容易发生触电的意外。(来源:网络,版权归原作者)
SMC -空气过滤调节器-AW20-N02-2-A(14)STEARNS -刹车片-5-66-8483-00 (2)Siemens -报警灯-8WD4308-0EASiemens -报警灯-8WD4400-1ABSiemens -报警灯-8WD4408-0AASiemens-报警灯-8WD4400-1AB Siemens-报警灯-8WD4408-0AA PARKER-传感器-FMUT1KVMU12H SMC -增压阀-VBA20A-F03 UEONLINE-压力开关-H100-704 Rexroth-控制盖-R910930293.jpg/og_serp_yesgoooGRUNEWALD-液位传感器-SMALL-N RG 12 160mb G2 H A KG F.Rocoil-积分器-DIN1, single input, 4-20mA = 0-100kA.MICRONEL-风机-U51DL-024KK-4.HPM-喷头-HTRR050_05x10.BURKERT-电磁阀-132465 SURE-FLEX -联轴器-8J MARSTON-密封胶-MRG.678.511 250ML
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。可编程操控器(PLC)是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。但是由于工业现场环境比较复杂,PLC故障处理也是仪表设备维护的重点之一,本文就PLC常见故障及常见故障解决方案做以分享,帮助仪表人提升PLC维护技能。常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场,现场最容易在以下几个方面出故障。1、类故障点也是故障最多的地点)在继电器、接触器。如某生产线PLC控制系统的日常维护中,电气备件消耗量最大的为各类继电器或空气开关。除了产品本身质量原因之外,主要是由于现场环境比较恶劣。例如,暴露于生产环境中的接触器触点易打火或氧化,逐渐发热变形,直至不能使用。该生产线所有现场的控制箱都是选用密闭性较好的盘柜,其内部元器件较其他采用敞开式盘柜内元器件的使用寿命明显要长。所以避免此类故障应尽量选用高性能继电器,并改善元器件使用环境,就可以减少更换的频率,降低对系统运行的影响。2、第二类故障多发点在阀门或闸板这一类的设备上。因为这类设备的执行机构相对位移较大;或者传动结构复杂,机械、电气、液压等各环节稍有不到位就会产生误差或故障。在长期的运行状态下,如果缺乏运行维护,易造成阀体部件的卡,堵,漏等现象。因此在系统运行时要加强对此类设备的巡检,发现问题及时处理。我厂对此类设备建立了严格的点检制度,定期检查阀门是否变形,执行机构是否灵活可用,控制器是否有效等,很好地保证了整个控制系统的有效性。
据工信部网站消息,工业和信息化部副部长辛国斌近日主持召开变压器能效提升座谈会,了解变压器研发、生产、推广应用及能效提升情况。辛国斌强调,节能是推动生态文明建设、加快制造业高质量发展的重要内容,要始终把推广应用高效节能产品作为长期坚持的政策方向,作为落实绿色发展理念的重要举措。变压器在国民经济各行业广泛应用,也是重点通用用能设备,降低变压器电能损耗,提高能源利用效率,意义重大。下一步,要突出政策标准引导,加强高效变压器技术创新和产业化应用,促进高效节能产品推广,进一步提升变压器能效水平。分析认为,随着全球能源互联网的构建,我国先进的特高压技术将逐步架起联通全球能源基地与用电地区的“高速公路”,推动全球能源大规模开发和大范围配置。A股公司中,三变科技的变压器产品具备“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”等技术特点;特变电工形成了较为完整的输变电设备体系,承担了多项国家研究课题;中国西电的开关事业部、变压器事业部重点设备制造能力与国外跨国公司相当。对于电力行业,国金证券表示,目前市场对于基建稳增长预期再次升温,特高压建设作为新基建重点建设方向有望持续增长。本次新一轮特高压建设将给相关公司带来大量订单,且中标价相对底部有不少提升,同时较低的大宗商品价格利于产品毛利率同比提升,重点推荐国电南瑞、平高电气,推荐关注四方股份、许继电气、赛晶电力电子等公司。海通证券认为,2018年9月,能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,其中7项特高压工程,包含12条特高压线路,预计对应总投资在2000亿元左右,设备需求在1000-1200亿元左右。建议关注国电南瑞、平高电气、许继电气、中国西电、特变电工等。高华证券指出,随着中国日益重视可再生能源并加速电动化进程,预计在电力设备行业,对更高效的数字化配电网络的需求将带来结构性增长机遇。为建立这一网络,中国需要新增1.8万公里特高压输电线路。因此预计电力设备制造商将受益于下列三个领域:
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。1电源问题电源方面使电动机发生过热的原因,有以下几种:1、电源电压过高当电源电压过高时,电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。2、电源电压过低电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。3、电源电压不对称当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头烧伤致使一相不通,都将造成三相电动机走单相,致使运行的二相绕组通过大电流而过热,及至烧毁。因此,对于三相电机一般不适用熔断器进行保护。4、三相电源不平衡当三相电源不平衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组过热。由上述可见,当电动机过热时,应首先考虑电源方面的原因(软启动、变频器、伺服驱动器亦可看作是电源)。确认电源方面无问题后,再去考虑其他方面因素。22负载问题负载方面使电动机过热原因有以下几种:1、电动机过载运行当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。2、拖动的机械负载工作不正常设备虽然配套,但所拖动的机械负载工作不正常,运行时负载时大时小,电动机过载而发热。3、拖动的机械有故障当被拖动的机械有故障,转动不灵活或被卡住,都将使电动机过载,造成电动机绕组过热。故检修电动机过热时,负载方面的因素不能忽视。3电机本身问题1、电动机绕组断路当电动机绕组中有一相绕组断路,或并联支路中有一条支路断路时,都将导致三相电流不平衡,使电动机过热。2、电动机绕组短路当电动机绕组出现短路故障时,短路电流比正常工作电流大得多,使绕组铜损耗增加,导致绕组过热,甚至烧毁。3、电动机星角接法错误当三角形接法电动机错接成星形时,电动机仍带满负载运行,定子绕组流过的电流要超过额定电流,乃至导致电动机自行停车,若停转时间稍长又未切断电源,绕组不仅严重过热,还将烧毁。当星形连接的电动机错接成三角形,或若干个线圈组串成一条支路的电动机错接成二支路并联,都将使绕组与铁心过热,严重时将烧毁绕组。4、电动机线圈接法错误当一个线圈、线圈组或一相绕组接反时,都会导致三相电流严重不平衡,而使绕组过热。5、电动机的机械故障当电动机轴弯曲、装配不好、轴承有毛病等,均会使电动机电流增大,铜损耗及机械摩擦损耗增加,使电动机过热。4通风散热问题1、环境温度过高,使进风温度高。2、进风口有杂物挡住,使进风不畅,造成进风量小。3、电动机内部灰尘过多,影响散热。4、风扇损坏或装反,造成无风或风量小。5、未装风罩或电动机端盖内未装挡风板,造成电动机无一定的风路。5返修电机问题返修的电动机启动电流达到66%以上,同时电动机作业频繁,也会造成电流高,产生电动机过热。6串联电阻问题绕线式电动机与串接电阻器等不匹配,同时电动机作业频繁,也会造成电流高,产生电动机过热。7电动机振动问题电动机振动过大也可能造成电动机电流高,原因及处理方法:1、转子不平衡——校平平衡2、带轮不平衡或轴伸弯曲——检查并校正3、电动机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线4、电动机安装不妥——检查安装情况及底脚螺丝5、负载突然过重——减轻负载-END-
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