Znanje

Home/Znanje/Detalji

Analizirajte unutarnju strukturu razvodne kutije

Analizirajte unutarnju strukturu razvodne kutije

& quot;Razvodna kutija", također nazvana ormar za distribuciju energije, zajednički je naziv za centar upravljanja motorom. Razvodna kutija služi za montažu razvodnog uređaja, mjernih instrumenata, zaštitnih uređaja i pomoćne opreme u zatvorenom ili poluzatvorenom metalnom ormaru ili na ekranu prema zahtjevima za električno ožičenje kako bi se formirao niskonaponski razvodni uređaj. Tijekom normalnog rada, krug se može uključiti ili isključiti pomoću ručnog ili automatskog prekidača. U slučaju kvara ili nepravilnog rada, strujni krug će se prekinuti ili alarmirati uz pomoć zaštitnih uređaja. Mjerni instrument može prikazati različite parametre u radu, a također može prilagoditi neke električne parametre kako bi potaknuo ili signalizirao odstupanja od normalnih radnih uvjeta. Kliknite me da pročitate: Dijeljenje najnovije i praktične serije visokokvalitetnih inženjerskih materijala.

Svrha razvodne kutije

Njime je lako upravljati i korisno je za održavanje kada dođe do kvara u strujnom krugu. Razdjelne kutije i razvodni ormari, razdjelnici, elektrodistribucijski certifikati i sl., kompletni su kompleti opreme za centraliziranu ugradnju prekidača, brojila i druge opreme. Razdjelne kutije koje se najčešće koriste izrađene su od drva i željeznih ploča. Danas je potrošnja električne energije prilično velika, pa se željezo više koristi. Svrha razdjelne kutije: Naravno, prikladno je zaustaviti i odašiljati električnu energiju, te igrati ulogu u mjerenju i ocjenjivanju zaustavljanja i prijenosa električne energije.

Razvodna kutija je uglavnom podijeljena na dva dijela:


Jedan je kompletan set dijelova, odnosno kućište razdjelne kutije i pripadajućih dodataka.


Drugi su električni dijelovi i pripadajući pribor, odnosno prekidač zraka i pribor koji je potreban za njega.

Ormarić se sastoji od sljedećih dijelova

Jedan, prekidač

Prekidač: To je prekidač i glavna komponenta razvodnog ormara. Obično se koriste prekidači za zrak, prekidači za curenje i prekidači za automatski prijenos s dvostrukom snagom.

1. Prekidač zraka:

A. Koncept prekidača zraka:

Prekidač zraka je također zračni prekidač. Koristi se za izradu, prekid i nošenje nazivne radne struje, kratkog spoja, preopterećenja i drugih struja kvara u strujnom krugu, a može brzo prekinuti strujni krug u slučaju preopterećenja, kratkog spoja, podnapona itd. voda i opterećenja. Izvršite pouzdanu zaštitu. Dizajn dinamičkih i statičkih kontakata i šipki prekidača je raznolik, ali je glavna svrha poboljšati prekidnu sposobnost prekidača. Trenutno, princip ograničavanja struje korištenja određene kontaktne strukture za ograničavanje vršne vrijednosti struje kratkog spoja tijekom prekida ima očiti učinak na poboljšanje prekidne sposobnosti prekidača i široko se koristi. Kliknite me da pročitate: Dijeljenje najnovije i praktične serije visokokvalitetnih inženjerskih materijala.


B. Princip rada prekidača za zrak:

Automatski prekidač zraka naziva se i niskonaponski prekidač koji se može koristiti za spajanje i prekidanje strujnog kruga, a može se koristiti i za upravljanje motorom koji se rijetko pokreće. Njegova funkcija je ekvivalentna zbroju dijela ili svih električnih uređaja kao što su prekidači s nožem, releji za prekomjernu struju, releji gubitka napona, toplinski releji i štitnici od curenja. Važan je zaštitni električni uređaj u niskonaponskim distribucijskim mrežama.

Automatski prekidač zraka ima niz zaštitnih funkcija (preopterećenje, kratki spoj, zaštita od podnapona, itd.), podesivu vrijednost djelovanja, visoku prekidnu moć, praktičan rad, sigurnost itd., tako da se trenutno široko koristi.



2. Prekidač za zaštitu od curenja:

A. Koncept prekidača za zaštitu od curenja:

Ima funkciju zaštite od curenja. Glavna funkcija štitnika od curenja je osigurati osobnu sigurnost. Zaštita od curenja će se aktivirati ako električna oprema nije dobro izolirana i procuri u školjku kako bi se izbjegao ljudski dodir i strujni udar. Istodobno ima funkciju uključivanja i isključivanja struje, zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja.

B. Princip rada prekidača za zaštitu od curenja:

Dijagram principa rada štitnika od curenja. LH je strujni transformator nulte sekvence, koji se sastoji od željezne jezgre izrađene od permaloja i sekundarne zavojnice namotane na prstenastu željeznu jezgru da tvori element za detekciju. Fazni vod snage i neutralni vod prolaze kroz kružnu rupu kako bi postali primarna zavojnica transformatora nulte sekvence. Odlazna žica na stražnjoj strani transformatora je zaštitno područje.


C. Uloga prekidača za zaštitu od curenja:

1. Kada električna oprema ili ožičenje imaju curenje ili kvar uzemljenja, napajanje se može prekinuti prije nego što ga ljudi mogu dodirnuti.

2. Kada ljudsko tijelo dodirne nabijeni predmet, može prekinuti napajanje unutar 011s, čime se smanjuje šteta ljudskom tijelu uzrokovana strujom.

3. Može spriječiti požarne nesreće uzrokovane curenjem struje.


Dvostruki prekidač za automatski prijenos:

Koncept prekidača za automatski prijenos s dvostrukom snagom:

Prekidač automatskog prijenosa s dvostrukom snagom je sustav automatskog prebacivanja dva izvora napajanja. Kada prvi kanal pokvari, prekidač za automatski prijenos s dvostrukom snagom automatski se prebacuje na drugi kanal kako bi opskrbio opterećenje. Ako drugi kanal ne uspije, prekidač za automatski prijenos s dvostrukom snagom automatski se prebacuje na prvi. Krug opskrbljuje napajanje opterećenjem.

Pogodan je za kontinuiranu pretvorbu energije bilo koja dva izvora energije kao što su UPS-UPS, UPS-generator, UPS-mreža i mrežna mreža.

2. Zaštita od prenapona:

A. Koncept zaštitnika od prenapona:

Zaštitnik od prenapona, također nazvan gromobran, elektronički je uređaj koji pruža sigurnosnu zaštitu za raznu elektroničku opremu, instrumente i komunikacijske linije. Kada se zbog vanjskih smetnji u električnom krugu ili komunikacijskom krugu iznenada generira udarna struja ili napon, zaštitnik od prenapona može provesti i preklopiti se u vrlo kratkom vremenu, čime se izbjegava prenapon na drugu opremu u krugu.

B. Osnovno znanje o prenaponu:

Glavna funkcija sustava zaštite od prenapona je zaštita elektroničke opreme od"prenapona" šteta. Stoga, ako želite saznati ulogu zaštitnika od prenapona, morate razjasniti dva pitanja: Što je prenapon? Zašto je elektroničkim uređajima potrebna njihova zaštita?

Prenapon se također naziva prenaponom, kao što mu naziv govori, to je trenutni prenapon koji premašuje normalni radni napon. U suštini, val je silovit puls koji se javlja u samo nekoliko milijuntih dijelova sekunde. Mogući uzroci prenapona su: teška oprema, kratki spojevi, prebacivanje snage ili veliki motori.

Prenaponski ili prijelazni napon odnosi se na napon koji uvelike premašuje svoju nazivnu razinu tijekom protoka električne energije. U Sjedinjenim Državama, standardni napon za ožičenje u općim domovima i uredskim okruženjima je 120 volti. Ako napon prijeđe 120 volti, pojavit će se problem, a zaštita od prenapona može spriječiti da problem ošteti računalo.

C. Uloga zaštitnika od prenapona:

Prva linija obrane trebala bi biti zaštita od prenapona velikog kapaciteta povezana između dolaznih faza sustava napajanja korisnika' i uzemljenja. Općenito, ova razina zaštitne snage mora imati maksimalni udarni kapacitet veći od 100KA/fazi, a potrebni granični napon trebao bi biti manji od 2800V. Zovemo ga zaštitnik od prenapona I klase (skraćeno SPD).

Ovi štitnici od prenapona posebno su dizajnirani da izdrže jaku struju i apsorpciju energije prenapona visoke energije munje i inducirane munje, te mogu usmjeriti veliku količinu udarne struje u zemlju. Oni pružaju samo zaštitu srednje razine s ograničenim naponom (kada udarna struja teče kroz SPD, maksimalni napon koji se pojavljuje na liniji postaje ograničeni napon), jer zaštitnici KLASE I uglavnom apsorbiraju velike udarne struje. Oni sami ne mogu u potpunosti zaštititi osjetljivu električnu opremu unutar sustava napajanja.


Druga linija obrane trebala bi biti zaštita od prenapona instalirana na opremi za distribuciju grane koja napaja važnu ili osjetljivu električnu opremu. Ovi SPD-ovi mogu bolje apsorbirati preostalu energiju prenapona koja prolazi kroz odvodnik prenapona na ulazu za napajanje korisnika', i imaju izvrstan učinak suzbijanja prijelaznog prenapona. Ovdje korišteni štitnik od prenapona zahtijeva maksimalnu snagu udarca od 40KA/fazi ili više, a potrebni granični napon trebao bi biti manji od 2000V. Zovemo ga zaštitnik od prenapona KLASE II. Opći sustav napajanja korisnika može zadovoljiti zahtjeve rada električne opreme nakon drugog stupnja zaštite.

Posljednja linija obrane može koristiti ugrađeni zaštitnik od prenapona u unutarnjem napajanju električne opreme kako bi se postigla svrha potpunog eliminiranja malog prolaznog prijelaznog prenapona. Ovdje korišteni štitnik od prenapona zahtijeva maksimalnu udarnu snagu od 20KA/fazi ili manje, a potrebni granični napon trebao bi biti manji od 1800V. Za neku posebno važnu ili posebno osjetljivu elektroničku opremu potrebna je treća razina zaštite. Istodobno, također može zaštititi električnu opremu od prolaznog prenapona koji nastaje unutar sustava.


Mjerilo vat-sati:

A. Koncept mjerača vat-sati:

Mjerilo električne energije koje obično koriste električari je mjerač koji se koristi za mjerenje električne energije, uobičajeno poznat kao mjerač vat-sati.

B. Princip rada mjerača vat-sati:

①Načelo rada mehaničkog mjerača vat-sati: Kada je mjerač električne energije spojen na krug, magnetski tok koji stvaraju naponski svitak i strujni svitak prolazi kroz disk. Ovi magnetski tokovi su nefazni u vremenu i prostoru, a vrtložne struje se induciraju na disku. Zbog interakcije između magnetskog toka i vrtložne struje, generira se rotirajući moment kako bi se disk rotirao. Zbog kočionog učinka magnetskog čelika, brzina diska postiže jednoliko gibanje. Budući da je magnetski tok proporcionalan naponu i struji u krugu, disk je Pod njegovim djelovanjem, kreće se brzinom proporcionalnom struji opterećenja, a rotacija diska se prenosi na brojač kroz crv. Indikacija brojača je stvarna električna energija koja se koristi u krugu.

②Osnovni principi elektroničkih mjerača vat-sati: Elektronički mjerači vat-sati koriste elektroničke sklopove/čipove za mjerenje električne energije; koristiti djelitelje napona ili transformatore napona za pretvaranje naponskih signala u male signale koji se mogu koristiti za elektroničko mjerenje i koristiti shuntove ili strujne transformatore Pretvarač pretvara strujni signal u mali signal koji se može koristiti za elektroničko mjerenje, koristi namjensko mjerenje energije čip u analogni ili digitalni pomnože pretvoreni naponski i strujni signal i akumuliraju električnu energiju, a zatim daju impulsni signal čija je frekvencija proporcionalna električnoj energiji; Impulsni signal pokreće koračni motor da pokreće mehanički brojač za prikaz ili ga šalje mikroračunalu na obradu i digitalni prikaz.

4. Ampermetar:

A. Princip rada ampermetra:

Mjerač protoka izrađen je prema sili magnetskog polja u magnetskom polju vodiča pod naponom. Kada prolazi struja, struja prolazi kroz magnetsko polje duž opruge i rotirajuće osovine, a struja siječe vod magnetske indukcije. Stoga se zavojnica pod djelovanjem sile magnetskog polja otklanja i pokreće rotirajuću osovinu i pokazivač na otklon. Budući da se veličina sile magnetskog polja povećava s povećanjem struje, veličina struje se može promatrati po stupnju otklona kazaljke. To se zove magnetoelektrični ampermetar.

B. Pravila za korištenje ampermetara:

①Ampermetar treba biti spojen serijski u krug (inače kratki spoj.);

②Izmjerena struja ne smije prelaziti raspon ampermetra (možete koristiti metodu probnog dodira da vidite prelazi li raspon.);

③Apsolutno je zabranjeno spajati ampermetar na dva pola napajanja bez korištenja električnih uređaja (unutarnji otpor ampermetra je vrlo mali, ekvivalentan žici. Ako je ampermetar spojen na dva pola napajanja, kazaljka će na svjetlu biti kriva, a na teškom kazaljka izgorjeti.Ampermetar, napajanje, žica.).

④. Jasno vidite gdje su ruke (obavezno promatrajte s prednje strane)

5. Voltmetar:

A. Koncept voltmetra:

Voltmetar je instrument za mjerenje napona. Uobičajeni simbol voltmetar-voltmetar: V, postoji trajni magnet u osjetljivom ampermetru, a zavojnica sastavljena od žice spojena je u seriju između dva terminala ampermetra. Postavlja se u magnetsko polje trajnog magneta i spaja se na pokazivač sata preko uređaja za prijenos. Voltmetar je prilično velik otpornik, koji se idealno smatra otvorenim krugom.


B. Princip rada voltmetra:

Voltmetar je sastavljen s ampermetrom. Unutarnji otpor ampermetra je vrlo mali. Tada se veliki otpornik u seriji može izravno spojiti na dvije točke na kojima treba izmjeriti napon. Prema odnosu Ohmovog' zakona, može se znati da je struja koju prikazuje ampermetar proporcionalna i temelji se na vanjskom naponu, tako da se napon može mjeriti

C. Upotreba voltmetra:

Voltmetar može izravno mjeriti napon napajanja. Kada koristite voltmetar, on mora biti spojen paralelno u krug. Prilikom korištenja voltmetra treba obratiti pozornost na sljedeće: (1) Prilikom mjerenja napona voltmetar mora biti spojen paralelno na oba kraja kruga koji se ispituje;

(2) Ispravno odaberite raspon, a izmjereni napon ne smije prelaziti raspon voltmetra. Kada se koristi, spojen je paralelno u krug; ako je spojen serijski, mjeri se elektromotorna sila napajanja.

Međutim, nekoliko gore navedenih komponenti najosnovnije su komponente u razdjelnoj kutiji. U stvarnom proizvodnom procesu dodavat će se i druge komponente u skladu s različitim namjenama razdjelne kutije i zahtjevima za korištenje razvodne kutije. , Kao što su: AC kontaktor, međurelej, vremenski relej, tipka, indikator signala, KNX inteligentni modul sklopke (s kapacitivnim opterećenjem) i pozadinski nadzorni sustav, inteligentno evakuacijsko osvjetljenje i pozadinski nadzorni sustav, električni detektor za praćenje požara/curenja i pozadinski nadzor sustav, EPS baterija za napajanje itd.

Klasificirano prema strukturnim karakteristikama i namjeni:

(1) Razvodni ormar s fiksnom pločom, koji se često naziva razvodna ploča ili razvodna ploča. To je otvoreni razvodni ormar s panelom. Prednja strana ima zaštitni učinak, a stražnja i bočne strane još uvijek mogu dodirivati ​​dijelove pod naponom. Razina zaštite je niska. Može se koristiti samo u industrijskim i rudarskim poduzećima kojima je potreban niski kontinuitet i pouzdanost napajanja. Transformatorska prostorija služi za centralizirano napajanje.

(2) Zaštitno (zatvoreno) razvodno postrojenje odnosi se na niskonaponsko rasklopno postrojenje u kojem su sve strane osim instalacijske površine zatvorene. Električne komponente kao što su sklopke, zaštita, nadzor i upravljanje ovakvog ormara ugrađuju se u zatvoreno kućište od čelika ili izolacijskih materijala, a mogu se ugraditi na zid ili dalje od zida. Između svakog kruga u ormaru ne može biti izolacije ili se za izolaciju može koristiti uzemljena metalna ploča ili izolacijska ploča. Obično su vrata i glavni prekidač mehanički blokirani. Osim toga, tu su i zaštitni razvodni ormarići (tj. konzole) tipa klupa, koji su opremljeni upravljačkim, mjernim, signalnim i drugim električnim uređajima na ploči. Zaštitni razvodni ormar se uglavnom koristi kao uređaj za distribuciju energije na mjestu procesa. Kliknite me da pročitate: Dijeljenje najnovije i praktične serije visokokvalitetnih inženjerskih materijala.

(3) Rasklopni ormar s ladicama, ovaj tip razvodnog ormara izrađen je od čelične ploče kako bi se napravila zatvorena školjka, sve električne komponente ulaznog i odlaznog kruga ugrađene su u ladicu koja se može povući kako bi se formirala funkcionalna jedinica koja može dovršiti određenu vrstu zadatka napajanja. Funkcionalna jedinica i sabirnica ili kabel odvojeni su uzemljenom metalnom pločom ili funkcionalnom pločom od plastike tako da tvore tri područja sabirnice, funkcionalnu jedinicu i kabel. Također postoje mjere izolacije između svake funkcionalne jedinice. Rasklopni ormarići s ladicama imaju veću pouzdanost, sigurnost i zamjenjivost te su relativno napredni razvodni ormarići. Većina trenutno proizvedenih razvodnih ormara su razvodni ormari s ladicama. Pogodni su za industrijska i rudarska poduzeća i visoke zgrade koje zahtijevaju visoku pouzdanost napajanja, kao centralizirani kontrolni centar za distribuciju električne energije.

(4) Upravljačke kutije za razvod struje i rasvjete uglavnom su zatvorene i vertikalne instalacije. Zbog različitih prilika korištenja, razina zaštite kućišta također je različita. Uglavnom se koriste kao uređaji za distribuciju električne energije na proizvodnim mjestima industrijskih i rudarskih poduzeća.


Zahtjevi za ugradnju razvodne kutije su:

Razdjelna kutija treba biti izrađena od nezapaljivih materijala; otvorene razvodne ploče mogu se instalirati u proizvodnim mjestima i uredima s niskim rizikom od strujnog udara; u radionicama za obradu, lijevanje, kovanje, toplinsku obradu i kotlovnicama s visokim rizikom od strujnog udara ili lošim radnim okruženjem, Drvnim radionicama i drugim mjestima, trebaju instalirati zatvorene ormare; na opasnim radnim mjestima s vodljivom prašinom ili stvaraju zapaljive i eksplozivne plinove moraju biti ugrađeni zatvoreni ili protueksplozivni električni uređaji; električne komponente, instrumenti, Prekidači i strujni krugovi trebaju biti uredno raspoređeni, čvrsto instalirani i jednostavni za rukovanje. Donja površina podne ploče (kutije) treba biti 5-10 mm viša od tla; visina središta ručice za upravljanje je općenito 1,2-1,5 m; nema prepreka u rasponu od 0,8-1,2m ispred kutije; spoj zaštitne linije je pouzdan; izvan kutije ne smije biti Izloženo je golo živo tijelo; električne komponente koje se moraju ugraditi na vanjsku površinu kutije ili na razvodnu ploču moraju imati pouzdan štit.


Operativni postupci

(1) Ormar za distribuciju električne energije je normalan rad osam proizvodnje i opreme brodskog' centra za distribuciju električne energije. Nijedna nepovezana osoba ne smije povlačiti prekidač na ploči.

(2) Nakon što se generatorski set pokrene, upotrijebite prekidač za ubrzavanje zaslona kako biste ručno polako ubrzali dok generator ne uđe u normalno radno stanje i napon i frekvencija ne dosegnu zadanu vrijednost, a zatim se napajanje može uključiti i poslati.

(3) Nakon što centrala uđe u stanje distribucije struje, prekidač za ubrzanje centrale ne smije se povlačiti po volji, a prekidač za zaključavanje zračnog prekidača ne smije se koristiti u situacijama koje nisu hitne.

(4) Paralelni rad generatora treba raditi u strogom skladu sa zahtjevima i propisima paralelnih uvjeta, a treba obratiti pozornost na pojavu obrnute snage (obrnuti tok) i neuspjeh paralelnog rada.

(5) Prilikom zaustavljanja generatora, prvo treba prekinuti opterećenje generatora, a zatim ga zaustaviti bez opterećenja. Nije dopušteno zaustavljanje izravno s teretom.

(6) Prilikom umetanja kopnenog napajanja najprije isključite prekidače napajanja kopnene mreže, a zatim provjerite ispravnost ožičenja i slijeda faza. Nakon potvrde ispravnosti, brod se može implementirati.