Analyzujte vnútornú štruktúru rozvodnej skrine
& quot;Rozvodná skriňa", tiež nazývaná rozvodná skriňa napájania, je súhrnný názov pre riadiace centrum motora. Rozvodná skriňa slúži na zostavenie rozvádzača, meracích prístrojov, ochranných prístrojov a pomocných zariadení v uzavretej alebo polouzavretej kovovej skrini alebo na obrazovke podľa požiadaviek na elektrické vedenie do nízkonapäťového rozvodného zariadenia. Počas bežnej prevádzky je možné okruh zapnúť alebo vypnúť pomocou ručného alebo automatického spínača. V prípade poruchy alebo abnormálnej činnosti sa obvod preruší alebo spustí alarm pomocou ochranných zariadení. Merací prístroj môže v prevádzke zobrazovať rôzne parametre a môže tiež upravovať niektoré elektrické parametre, aby upozornil alebo signalizoval odchýlky od bežných pracovných podmienok. Kliknite na mňa a prečítajte si: Zdieľanie najnovších a praktických sérií vysokokvalitných inžinierskych materiálov.
Účel rozvodnej skrine
Je ľahko ovládateľný a je užitočný pri údržbe, keď dôjde k poruche okruhu. Rozvodné skrine a rozvodné skrine, rozvodnice, certifikáty rozvodov elektrickej energie atď. sú kompletné sady zariadení pre centralizovanú inštaláciu vypínačov, meračov a iných zariadení. Bežne používané rozvodné skrine sú vyrobené z dreva a železných plechov. V dnešnej dobe je spotreba elektriny dosť veľká, preto sa viac používa železo. Účel rozvodnej skrine: Samozrejme, je vhodné zastaviť a preniesť elektrinu a zohrávať úlohu pri meraní a posudzovaní zastavenia a prenosu elektriny.
Rozvodná skriňa je rozdelená hlavne na dve časti:
Jedným z nich je kompletná sada dielov, a to kryt rozvodnej skrine a súvisiaceho príslušenstva.
Druhým sú elektrické komponenty a súvisiace príslušenstvo, konkrétne vzduchový spínač a ním požadované príslušenstvo.
Skriňa sa skladá z nasledujúcich častí
Jeden, istič
Istič: Je to vypínač a hlavný komponent rozvodnej skrine. Bežne používané sú vzduchové spínače, únikové spínače a automatické prepínače s dvojitým výkonom.
1. Vzduchový spínač:
A. Koncept vzduchového spínača:
Vzduchový spínač je zároveň istič vzduchu. Používa sa na vytváranie, vypínanie a prenášanie menovitého pracovného prúdu, skratu, preťaženia a iných poruchových prúdov v obvode a dokáže rýchlo prerušiť obvod v prípade preťaženia, skratu, podpätia atď. vedenia a záťaže. Vykonajte spoľahlivú ochranu. Konštrukcia dynamických a statických kontaktov a tyčí ističa je rôznorodá, ale hlavným účelom je zlepšiť vypínaciu schopnosť ističa. V súčasnosti má zásada obmedzujúca prúd pomocou určitej kontaktnej štruktúry na obmedzenie špičkovej hodnoty skratového prúdu pri vypínaní zjavný vplyv na zlepšenie vypínacej schopnosti ističa a je široko používaná. Kliknite na mňa a prečítajte si: Zdieľanie najnovších a praktických sérií vysokokvalitných inžinierskych materiálov.
B. Princíp činnosti vzduchového spínača:
Automatický vzduchový spínač sa tiež nazýva nízkonapäťový istič, ktorý možno použiť na pripojenie a prerušenie obvodu záťaže a tiež na ovládanie motora, ktorý sa spúšťa len zriedka. Jeho funkcia je ekvivalentná súčtu časti alebo všetkých elektrických spotrebičov, ako sú nožové spínače, nadprúdové relé, relé straty napätia, tepelné relé a ochrany proti úniku. Je dôležitým ochranným elektrickým spotrebičom v rozvodných sieťach nízkeho napätia.
Automatický vzduchový spínač má rôzne ochranné funkcie (preťaženie, skrat, podpäťová ochrana atď.), Nastaviteľnú akčnú hodnotu, vysokú vypínaciu schopnosť, pohodlnú obsluhu, bezpečnosť atď., Preto je v súčasnosti široko používaný.
2. Ochranný spínač proti úniku:
A. Koncepcia spínača ochrany proti úniku:
Má funkciu ochrany proti úniku. Hlavnou funkciou ochrany proti úniku je zaistenie osobnej bezpečnosti. Ochrana proti úniku sa vypne, ak elektrické zariadenie nie je dobre izolované a preteká do plášťa, aby sa zabránilo dotyku človeka a úrazu elektrickým prúdom. Zároveň má funkciu zapnutia a vypnutia prúdu, ochranu proti preťaženiu a ochranu proti skratu.
B. Princíp činnosti spínača ochrany proti úniku:
Schéma pracovného princípu ochrany proti úniku. LH je prúdový transformátor s nulovou sekvenciou, ktorý pozostáva zo železného jadra vyrobeného z permalloy a sekundárnej cievky navinutej na prstencovom železnom jadre, aby vytvoril detekčný prvok. Vedenie fázy napájania a nulové vedenie prechádzajú cez kruhový otvor, aby sa stali primárnou cievkou transformátora s nulovou sekvenciou. Výstupný vodič na zadnej strane transformátora je rozsahom ochrany.
C. Úloha ochranného spínača proti úniku:
1. Ak má elektrické zariadenie alebo vedenie netesnosť alebo poruchu uzemnenia, napájanie môže byť prerušené skôr, ako sa ho ľudia dotknú.
2. Keď sa ľudské telo dotkne nabitého predmetu, môže prerušiť napájanie v priebehu 011 s, čím sa zníži poškodenie ľudského tela spôsobené prúdom.
3. Môže zabrániť požiarnym nehodám spôsobeným únikom elektriny.
Dvojitý prepínač automatického prenosu:
Koncept automatického prepínača s dvojitým výkonom:
Prepínač automatického prenosu s dvojitým výkonom je systém automatického prepínania dvoch zdrojov energie. Keď prvý kanál zlyhá, prepínač automatického prenosu s dvojitým výkonom sa automaticky prepne na druhý kanál, aby napájal záťaž. Ak druhý kanál zlyhá, prepínač automatického prenosu s dvojitým výkonom sa automaticky prepne na prvý. Obvod dodáva energiu do záťaže.
Je vhodný na nepretržitú premenu ľubovoľných dvoch zdrojov energie, ako je UPS-UPS, generátor UPS, sieť UPS a sieťová sieť.
2. Prepäťová ochrana:
A. Koncept prepäťovej ochrany:
Prepäťová ochrana, nazývaná aj ochrana pred bleskom, je elektronické zariadenie, ktoré poskytuje bezpečnostnú ochranu pre rôzne elektronické zariadenia, prístroje a komunikačné linky. Keď sa v elektrickom obvode alebo komunikačnom obvode náhle vygeneruje špička prúdu alebo napätia v dôsledku vonkajšieho rušenia, prepäťová ochrana môže viesť a zraziť vo veľmi krátkom čase, čím sa zabráni prepätiu do iných zariadení v obvode.
B. Základné znalosti o prepätí:
Hlavnou funkciou systému prepäťovej ochrany je ochrana elektronických zariadení pred"prepätím" poškodenie. Preto, ak chcete poznať úlohu prepäťovej ochrany, musíte si ujasniť dve otázky: Čo je to prepäťová ochrana? Prečo potrebujú elektronické zariadenia svoju ochranu?
Prepätie sa nazýva aj prepätie, ako už z jeho názvu vyplýva, ide o okamžité prepätie, ktoré presahuje bežné prevádzkové napätie. Náraz je v podstate prudký pulz, ku ktorému dôjde v priebehu niekoľkých miliónov sekúnd. Možné príčiny prepätia sú: ťažké zariadenia, skraty, prepínanie napájania alebo veľké motory.
Nárazové alebo prechodné napätie sa vzťahuje na napätie, ktoré výrazne prevyšuje svoju menovitú úroveň počas toku elektrickej energie. V Spojených štátoch je štandardné napätie pre elektroinštaláciu vo všeobecných domácnostiach a kancelárskych prostrediach 120 voltov. Ak napätie presiahne 120 voltov, vyskytne sa problém a prepäťová ochrana môže pomôcť zabrániť tomu, aby problém poškodil počítač.
C. Úloha prepäťovej ochrany:
Prvou obrannou líniou by mala byť veľkokapacitná prepäťová ochrana zapojená medzi prichádzajúce fázy napájacieho systému používateľa' a zem. Vo všeobecnosti sa vyžaduje, aby táto úroveň ochrany napájania mala maximálnu nárazovú kapacitu viac ako 100 KA/fázu a požadované limitné napätie by malo byť menšie ako 2800 V. Hovoríme tomu prepäťová ochrana TRIEDY I (skrátene SPD).
Tieto prepäťové ochrany sú špeciálne navrhnuté tak, aby odolali vysokému prúdu a absorpcii vysokoenergetickej prepäťovej energie bleskom a indukovaným bleskom a môžu odviesť veľké množstvo rázového prúdu do zeme. Poskytujú len strednú úroveň ochrany s obmedzeným napätím (keď nábehový prúd preteká SPD, maximálne napätie, ktoré sa objaví na vedení, sa stáva obmedzeným napätím), pretože chrániče TRIEDY I absorbujú hlavne veľké nárazové prúdy. Len oni nedokážu plne ochrániť citlivé elektrické zariadenia vo vnútri napájacieho systému.
Druhou obrannou líniou by mala byť prepäťová ochrana inštalovaná na pobočkových distribučných zariadeniach, ktoré napájajú dôležité alebo citlivé elektrické zariadenia. Tieto SPD môžu lepšie absorbovať zvyškovú prepäťovú energiu prechádzajúcu cez zvodič prepätia na vstupe napájacieho zdroja užívateľa' a majú vynikajúci účinok na potlačenie prechodného prepätia. Prepäťová ochrana, ktorá sa tu používa, vyžaduje maximálnu nárazovú kapacitu 40 KA/fáza alebo viac a požadované medzné napätie by malo byť menšie ako 2000 V. Nazývame ju prepäťová ochrana CLASS II. Všeobecný užívateľský napájací systém môže spĺňať požiadavky na prevádzku elektrických zariadení po druhom stupni ochrany.
Posledná obranná línia môže použiť zabudovanú prepäťovú ochranu vo vnútornom napájaní elektrického zariadenia, aby sa dosiahol účel úplnej eliminácie drobného prechodného prechodového prepätia. Tu použitá prepäťová ochrana vyžaduje maximálnu nárazovú kapacitu 20 KA/fázu alebo menej a požadované medzné napätie by malo byť menšie ako 1800 V. Pre niektoré obzvlášť dôležité alebo obzvlášť citlivé elektronické zariadenia je potrebná tretia úroveň ochrany. Zároveň dokáže ochrániť elektrické zariadenie pred prechodným prepätím vznikajúcim vo vnútri systému.
Watt-hodinový merač:
A. Koncept wattmetra:
Elektromer bežne používaný elektrikármi je elektromer používaný na meranie elektrickej energie, bežne známy ako merač watt-hodín.
B. Pracovný princíp wattmetra:
①Princíp činnosti mechanického wattmetra: Keď je elektromer pripojený k obvodu, magnetický tok generovaný napäťovou cievkou a prúdovou cievkou prechádza cez disk. Tieto magnetické toky sú mimo fázy v čase a priestore a na disku sa indukujú vírivé prúdy. V dôsledku interakcie medzi magnetickým tokom a vírivým prúdom sa generuje rotačný krútiaci moment, aby sa disk otáčal. Vďaka brzdnému účinku magnetickej ocele dosahuje rýchlosť kotúča rovnomerný pohyb. Pretože magnetický tok je úmerný napätiu a prúdu v obvode, kotúč sa pod jeho pôsobením pohybuje rýchlosťou úmernou zaťažovaciemu prúdu a otáčanie kotúča sa prenáša na počítadlo cez červík. Indikácia počítadla je skutočná elektrická energia použitá v obvode.
②Základné princípy elektronických wattmetrov: Elektronické watthodiny využívajú elektronické obvody/čipy na meranie elektrickej energie; použite napäťové deličy alebo napäťové transformátory na konverziu napäťových signálov na malé signály, ktoré možno použiť na elektronické meranie, a použite bočné alebo prúdové transformátory Prevodník konvertuje prúdový signál na malý signál, ktorý možno použiť na elektronické meranie, používa vyhradené meranie energie čip na analógový alebo digitálny násobenie premeneného napäťového a prúdového signálu a akumuláciu elektrickej energie a potom výstup impulzného signálu, ktorého frekvencia je úmerná elektrickej energii; Impulzný signál poháňa krokový motor, aby poháňal mechanické počítadlo na zobrazenie alebo ho poslal do mikropočítača na spracovanie a digitálne zobrazenie.
4. Ampérmeter:
A. Princíp činnosti ampérmetra:
Prietokomer je vyrobený podľa sily magnetického poľa v magnetickom poli napájaného vodiča. Keď ním prechádza prúd, prúd prechádza magnetickým poľom pozdĺž pružiny a rotujúceho hriadeľa a prúd pretína magnetickú indukčnú čiaru. Preto sa pri pôsobení sily magnetického poľa cievka vychyľuje a poháňa otáčajúci sa hriadeľ a ukazovateľ, aby sa vychýlili. Pretože veľkosť sily magnetického poľa rastie so zvyšujúcim sa prúdom, veľkosť prúdu možno pozorovať podľa stupňa vychýlenia ukazovateľa. Toto sa nazýva magnetoelektrický ampérmeter.
B. Pravidlá používania ampérmetrov:
①Ampérmeter by mal byť zapojený do série v obvode (inak skrat.);
②Nameraný prúd by nemal prekročiť rozsah ampérmetra (môžete použiť metódu skúšobného dotyku, aby ste zistili, či presahuje rozsah.);
③Je absolútne zakázané pripájať ampérmeter na dva póly zdroja bez použitia elektrických spotrebičov (vnútorný odpor ampérmetra je veľmi malý, ekvivalentný vodiču. Ak je ampérmeter pripojený na dva póly zdroja, ukazovateľ bude na svetle pokrivený a ukazovateľ bude v ťažkom spálený.Ampérmeter, napájací zdroj, drôt.).
④. Jasne uvidíte, kde zostávajú ruky (nezabudnite pozorovať spredu)
5. Voltmeter:
A. Koncept voltmetra:
Voltmeter je prístroj na meranie napätia. Bežne používaný symbol voltmetra-voltmetra: V, v citlivom ampérmetri je permanentný magnet a medzi dve svorky ampérmetra je sériovo zapojená cievka zložená z drôtu. Je umiestnený v magnetickom poli permanentného magnetu a spojený s ukazovateľom hodiniek cez prenosové zariadenie. Voltmeter je pomerne veľký odpor, ideálne považovaný za otvorený obvod.
B. Princíp činnosti voltmetra:
Voltmeter je zostavený s ampérmetrom. Vnútorný odpor ampérmetra je veľmi malý. Potom môže byť veľký odpor v sérii priamo pripojený k dvom bodom, kde je potrebné merať napätie. Podľa vzťahu Ohm' zákona je možné vedieť, že prúd zobrazený ampérmetrom je úmerný, je založený na externom napätí, takže napätie je možné merať
C. Použitie voltmetra:
Voltmeter môže priamo merať napájacie napätie. Pri použití voltmetra musí byť zapojený paralelne do obvodu. Pri používaní voltmetra je potrebné venovať pozornosť nasledujúcim bodom: (1) Pri meraní napätia musí byť voltmeter zapojený paralelne na oboch koncoch testovaného obvodu;
(2) Správne zvoľte rozsah a namerané napätie by nemalo presiahnuť rozsah voltmetra. Keď sa používa, je zapojený paralelne do obvodu; ak je zapojený do série, meria sa elektromotorická sila napájacieho zdroja.
Avšak niekoľko vyššie uvedených komponentov je najzákladnejšími komponentmi v rozvodnej skrini. V samotnom výrobnom procese budú doplnené ďalšie komponenty podľa rôzneho použitia rozvodnej skrine a požiadaviek na použitie rozvodnej skrine. , Ako napríklad: AC stýkač, medzirelé, časové relé, tlačidlo, indikátor signálu, inteligentný spínací modul KNX (s kapacitnou záťažou) a systém monitorovania pozadia, inteligentné osvetlenie požiarnej evakuácie a systém monitorovania na pozadí, elektrický detektor monitorovania požiaru / úniku a monitorovanie na pozadí systém, napájacia batéria EPS atď.
Klasifikované podľa konštrukčných vlastností a použitia:
(1) Pevný panelový rozvádzač, často nazývaný rozvádzač alebo rozvodný panel. Ide o otvorenú rozvodnú skriňu s panelovým prekrytím. Predná strana má ochranný účinok a zadná strana a boky sa môžu stále dotýkať živých častí. Úroveň ochrany je nízka. Môže byť použitý iba v priemyselných a banských podnikoch, ktoré vyžadujú nízku kontinuitu a spoľahlivosť napájania. Transformovňa slúži na centralizované napájanie.
(2) Ochranný (menovite uzavretý) rozvádzač sa vzťahuje na nízkonapäťový rozvádzač, v ktorom sú uzavreté všetky strany okrem inštalačného povrchu. Elektrické komponenty, ako sú spínače, ochrana, monitorovanie a ovládanie tohto druhu skríň, sú všetky inštalované v uzavretom kryte vyrobenom z ocele alebo izolačných materiálov a môžu byť inštalované na stenu alebo mimo steny. Medzi každým okruhom v skrini nemôže byť žiadna izolácia, alebo sa na izoláciu môže použiť uzemnená kovová platňa alebo izolačná platňa. Zvyčajne sú dvere a hlavný vypínač mechanicky blokované. Ďalej sú tu ochranné stolové rozvodné skrine (tj. konzoly), ktoré sú vybavené ovládacími, meracími, signálnymi a inými elektrospotrebičmi na paneli. Ochranná skriňa sa používa hlavne ako zariadenie na distribúciu energie na mieste procesu. Kliknite na mňa a prečítajte si: Zdieľanie najnovších a praktických sérií vysokokvalitných inžinierskych materiálov.
(3) Zásuvková rozvodná skriňa, tento typ rozvodnej skrine je vyrobený z oceľového plechu na vytvorenie uzavretého plášťa, všetky elektrické komponenty vstupného a výstupného okruhu sú nainštalované v zásuvke, ktorú je možné vytiahnuť a vytvoriť tak funkčnú jednotku, ktorá môže dokončiť určitý typ úlohy napájania. Funkčná jednotka a zbernica alebo kábel sú oddelené uzemnenou kovovou platňou alebo funkčnou doskou z plastu, aby tvorili tri oblasti zbernice, funkčnej jednotky a kábla. Medzi každou funkčnou jednotkou existujú aj izolačné opatrenia. Rozvádzače zásuvkového typu majú vyššiu spoľahlivosť, bezpečnosť a zameniteľnosť a sú relatívne vyspelými rozvodnými skriňami. Väčšina v súčasnosti vyrábaných rozvodných skríň sú zásuvkové rozvodné skrine. Sú vhodné pre priemyselné a ťažobné podniky a výškové budovy, ktoré vyžadujú vysokú spoľahlivosť napájania, ako centralizované riadiace centrum rozvodu energie.
(4) Ovládacie skrine rozvodov energie a osvetlenia sú väčšinou uzavreté a vertikálne inštalácie. Kvôli rôznym príležitostiam použitia je úroveň ochrany krytu tiež odlišná. Používajú sa najmä ako zariadenia na rozvod energie vo výrobných závodoch priemyselných a banských podnikov.
Požiadavky na inštaláciu rozvodnej skrine sú:
Rozvodná skriňa by mala byť vyrobená z nehorľavých materiálov; otvorené rozvádzače môžu byť inštalované vo výrobných priestoroch a kanceláriách s nízkym rizikom úrazu elektrickým prúdom; v spracovateľských dielňach, odlievaní, kovaní, tepelnom spracovaní a kotolniach s vysokým rizikom úrazu elektrickým prúdom alebo zlým pracovným prostredím, v drevených dielňach a na iných miestach by sa mali inštalovať uzavreté skrine; na nebezpečných pracoviskách s vodivým prachom alebo produkujúcimi horľavé a výbušné plyny musia byť inštalované uzavreté alebo nevýbušné elektrické zariadenia; elektrické komponenty, nástroje, Spínače a obvody by mali byť úhľadne usporiadané, pevne nainštalované a mali by sa ľahko ovládať. Spodná plocha dosky namontovanej na podlahu (škatule) by mala byť o 5-10 mm vyššia ako zem; výška stredu ovládacej rukoväte je všeobecne 1,2-1,5 m; v rozsahu 0,8-1,2 m pred boxom nie sú žiadne prekážky; pripojenie ochranného vedenia je spoľahlivé; nesmie byť mimo krabice. Obnažené živé telo je odhalené; elektrické komponenty, ktoré musia byť inštalované na vonkajšom povrchu krabice alebo na rozvádzači, musia mať spoľahlivé tienenie.
Prevádzkové postupy
(1) Rozvodná skriňa je bežnou prevádzkou ôsmich výrobných a zariadení energetického distribučného centra lode' Žiadna nespriaznená osoba nesmie vytiahnuť spínač na tabuli.
(2) Po spustení súpravy generátora použite spínač zrýchlenia obrazovky napájania na manuálne pomalé zrýchlenie, kým generátor neprejde do normálneho pracovného stavu a napätie a frekvencia nedosiahnu špecifikovanú hodnotu, potom je možné zapnúť a odoslať napájanie.
(3) Po prepnutí rozvádzača do stavu rozvodu energie sa nesmie ľubovoľne sťahovať spínač zrýchlenia napájacieho panela a v nie núdzových situáciách sa nesmie používať blokovací spínač vzduchového ističa.
(4) Paralelná prevádzka generátorov by sa mala prevádzkovať v prísnom súlade s požiadavkami a predpismi o podmienkach paralelného súbehu a mala by sa venovať pozornosť výskytu spätného výkonu (reverzného toku) a zlyhania paralelného súbehu.
(5) Pri zastavení generátora by sa malo zaťaženie generátora najskôr prerušiť a potom zastaviť bez zaťaženia. Nie je dovolené zastaviť priamo s nákladom.
(6) Pri pripájaní pobrežného napájania najskôr vypnite napájacie spínače na obrazovke pobrežného napájania a potom skontrolujte správnosť zapojenia a sled fáz. Po potvrdení správnosti môže byť loď realizovaná.




