以下是:內蒙古施耐德接觸器施耐德接觸器廠家的產品參數
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其他常見故障如下所述。⑴觸頭斷相。因某相觸頭接觸不好或聯接螺釘松脫造成斷相,使電機缺相運行。此時,電機也 ;能轉動,但轉速低并發出較強的“嗡嗡”聲。發現這種情況,要立即停車檢修。⑵觸頭熔焊。接觸器操作頻率過高、過載運行,負載側短路、觸頭表面有導電顆粒或觸頭彈簧壓力過小等原因,都會引起觸頭熔焊。發生此故障即使按下停止按鈕,電機也不會停轉,應立即斷開前一級開關,再進行檢修。⑶相間短路。由于接觸器正反轉聯鎖失靈 , 或因誤動作致使兩臺接觸器同時投入運行而造成相間短路;或因接觸器動作過快,轉換時間短,在轉換過程中,發生的電弧短路。凡此類故障,可在控制線路中采用接觸器、按鈕復合聯鎖控制電動 ;機的正反轉。2.2 熱繼電器的故障及維修熱繼電器的故障一般有熱元件燒壞、誤動作和不動作等現象。⑴熱元件燒斷。當熱繼電器動作頻率太高,負載側發生短路或電流過大,致使熱元件燒斷。欲排除此故障應先切斷電源,檢查電路排除短路故障,再重選用合適的熱繼電器,并重新調整定值。⑵熱繼電器誤動作。這種故障的原因是:整定值偏小,以致未過載就動作;電動機起動時間過長,使熱繼電器在起動過程中就有可能脫扣;操作頻率過高,使熱繼電器經常受起動電流沖擊 ;使用場所強烈的沖擊和振動,使熱繼電器動作機構松動而脫扣;另外如果聯接導線太細也會引起熱繼電器誤動作。
常用的電氣圖包括:電氣原理圖、電器元件布置圖、電氣安裝接線圖。各種圖紙的圖紙尺寸一般選用297×210、297×420、297×630、297×840mm、四種幅面,特殊需要可按GB126—74《機械制圖》標準選用其他尺寸。
電氣原理
用圖形符號、文字符號、項目代號等表示電路各個電氣元件之間的關系和工作原理的圖稱為電氣原理圖。電氣原理圖結構簡單、層次分明,適用于研究和分析電路工作原理、并可為尋找故障提供幫助,同時也是編制電氣安裝接線圖的依據,因此在設計部門和生產現場得到廣泛應用。
電氣原理圖是把一個電氣元件的各部件以分開的形式進行繪制,現場也有將同一電器上各個零部件均集中在一起,按照其實際位置畫出的電路結構圖。
結構圖的畫法比較容易識別電器,便于安裝和檢修。但是,當線路比較復雜和使用的電器比較多時,線路便不容易看清楚。因為同一電器的各個部件在機械上雖然聯在一起,但是電路上并不一定相互關聯。
繪制原則:
1、電氣原理圖中的電器元件是按未通電和沒有受外力作用時的狀態繪制。在不同的工作階段,各個電器的動作不同,觸點時閉時開。而在電氣原理圖中只能表示出一種情況。因此,規定所有電器的觸點均表示在原始情況下的位置,即在沒有通電或沒有發生機械動作時的位置。對接觸器來說,是線圈未通電,觸點未動作時的位置;對按鈕來說,是手指未按下按鈕時觸點的位置;對熱繼電器來說,是常閉觸點在未發生過載動作時的位置等等。
2、觸點的繪制位置。使觸點動作的外力方向必須是:當圖形垂直放置時為從左到右,即垂線左側的觸點為常開觸點,垂線右側的觸點為常閉觸點;當圖形水平放置時為從下到上,即水平線下
方的觸點為常開觸點,水平線上方的觸點為常閉觸點。
3、主電路、控制電路和輔助電路應分開繪制。主電路是設備的驅動電路,是從電源到電動機大電流通過的路徑;控制電路是由接觸器和繼電器線圈、各種電器的觸點組成的邏輯電路,實現所要求的控制功能;輔助電路包括號、照明、保護電路。
4、動力電路的電源電路繪成水平線,受電的動力裝置(電動機)及其保護電器支路應垂直與電源電路。
5、主電路用垂直線繪制在圖的左側,控制電路用垂直線繪制在圖的右側,控制電路中的耗能元件畫在電路的下端。
6、圖中自左而右或自上而下表示操作順序,并盡可能減少線條和避免線條交叉。
7、圖中有直接電聯系的交叉導線的連接點(即導線交叉處)要用黑圓點表示。無直接電聯系的交叉導線,交叉處不能畫黑圓點。
8、在原理圖的上方將圖分成若干圖區,并標明該區電路的用途與作用;在繼電器、接觸器線圈下方列有觸點表,以說明線圈和觸點的從屬關系。
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新一代塑殼斷路器的發展非常注重在縮小體積的同時提高技術性能指標,因此新型雙斷點分斷技術越來越受到重視。隨著短路分斷能力的提高,許多產品都實現了Ics=Icu,部分系列產品中大電流等級規格具有Icw指標,使塑殼斷路器上下級間實現選擇性保護成為可能。許多的新一代產品不僅體積均大大縮小,而且殼架等級也有減小趨勢。隨著電子式脫扣器體積的縮小和成本的降低,全系列均采用電子式脫扣器已經是明顯趨勢,應用電子式脫扣器的塑殼斷路器其保護性能更加完善。
新一代塑殼斷路器均具有接地故障保護功能和剩余電流保護功能。新一代塑殼斷路器也均具有剩余電流保護功能,在結構上一般采用二種方式:孿生式結構和拼裝式結構,孿生式結構體積較小,并且維護更換方便;拼裝式結構派生靈活。為適應系統的需要,各越來越重視對附件開發,提供了豐富的內部附件和外部附件。新一代塑殼斷路器均具有通功能,其通過外接的通適配器方便地與各種現場總線系統(如Profibus、Devicenet、Modbus等)相連接,實現遠程監控。控制電器的發展動向隨著電子技術的飛速發展,控制電器的發展也越類越快,其中尤以控制與保護開關電器、電子式電動機保護器、軟啟動器和變頻器的發展為迅速,在近十年里一些大都研發了兩代產品,可見技術發展之快。近年來各大將整體解決方案的概念引入到電動機控制與保護裝置中,將電動機保護斷路器、接觸器、保護繼電器直接組裝成緊湊型的電動機啟動器(即組合式如MOELLER的Xstart系列等),并在元器件設計時就從外觀、尺寸、端子連接及性能配合等方面考慮了相互的接組合要求。隨著技術的發展和需求的增加,整體式的CPS也已出現(如施耐德的TesysU系列),其結構更為緊湊、合理,功能更為強大。整體式的CPS以施耐德的TesysU系列產品為代表,高度集成不僅使其體積比組合式大大減小,而且保護性能完善、功能強大,因此整體式CPS極有可能成為今后CPS發展的主流。
接觸器電性能測試技術現狀
對接觸器等有觸點開關電器動態檢測技術研究主要集中在以下幾個方面:
1.以計算機作為上位機,A/D 采樣板或 DSP 作為下位機的觸頭參數自動檢測系統
采用自行研制的繼電器電壽命計算機檢測與控制裝置在繼電器電壽命試驗的開始、中間、結尾三個不同的時段對過電壓號進行采集。采用自行研制的A/D采樣板或以DSP為核心的高速數據采集卡,對觸頭接觸壓降、斷開觸頭間電壓、主回路電流等觸頭電氣參數進行采樣。控制部分采用數字I/O板通過控制固態繼電器來驅動接觸器或繼電器通斷。軟件方面采用VB編程,中斷處理程序實現數據采樣、邏輯控制等功能。文獻中的數據處理方面主要針對電網頻率、功率因數的計算。通過對采集到的電壓號的分析,利用快速傅里葉變換將時域號變換為頻域號,將變換的結果分別放在實部與虛部的數組中,出現峰值的位置為電網頻率,利用公式計算出電網頻率。將采集到的數據進行傅里葉變換,將時域號變換為頻域號,從而計算出電壓和電流的相位,進而求得功率因數。
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