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斷路器跳閘五大原因
原因一、過載
過載保護,是斷路器的一項基本功能,任何斷路器,都有這項功能。過載保護,指的是電路中的電流,超過了斷路器預定的數值。比如,斷路器預定值為16A,而電路中的實際電流為17A,此時,斷路器就會自動跳閘。這個16A是怎么選出來的呢?這是根據插座、電線、用電器等斷路器保護對象的能承受電流決定的。未加附件的斷路器,幾乎可以確定是電路過載;添加的附件的路器,要觀察附件是否有變化,如果附件無變化,則也是由于電路過載。電路過載的原因,是電路中同時使用的用電器總功率過大。此時, 只要將大功率用電器移除電路,或減少用電器數量,再合閘即可。漏電保護器是漏電開關的一個極重要應用,下面我們就以漏電保護器為例來講述漏電開關的原理。漏電保護器原理圖如下所示,當正常無漏電情況時,零序電流互感器兩端電流大小相等、方向相反,在其鐵芯中無感應磁通產生,其二次繞組端沒有電流輸出,開關始終保持閉合狀態;而當其在不正常狀態下,有漏電情況時,零序電流互感器兩端電流不等,產生電流差,在其鐵芯內有感應磁通產生,進而在二次繞組端產生輸出電流,電流放大后推動電磁脫扣器,使得開關轉換為斷開狀態。
漏電開關的原理是:在一個鐵芯上有兩個組:一個輸入電流繞組和一個輸出電流繞組,當無漏電時,輸入電流和輸出電流相等,在鐵芯上二磁通的矢量和為零,就不會在第三個繞組上感應出電勢,否則第三繞組上就會感應電壓形成,經放大去推動執行機構,使開關跳閘。
漏電保護器根據其脫扣執行機構的不同可分為電子式漏電保護器和電磁式漏電保護器兩種。其中,電子式漏電保護器的執行機構為繼電器,使用繼電器進行開關斷開的,具有高靈敏、低成本、小誤差等特點;而電磁式漏電保護器的執行機構為電磁
你離智造有多遠,“工廠”點迷津
施耐德電氣與賽迪智能制造亦共同啟動“施耐德電氣+賽迪工廠計劃”,整合了賽迪智能制造的賽迪靈犀智能制造分級評價認證體系,基于施耐德電氣面向工業市場的 EcoStruxure 架構的“工廠”解決方案中的數字化云 Andon 等資源, 將以生產制造企業為目標人群,通過線上自評、實地勘查、診斷、定制方案等幾個步驟深入挖掘企業發展痛點,為其邁向智能制造與推動數字化轉型提供建議與可行性解決方案,以成就更多“智”造典范。
其中,施耐德電氣工廠數字化解決方案,是基于施耐德電氣 EcoStruxure 架構,致力于生產制造企業的端到端的化,通過 OT 技術與 IT 技術的深度融合,基于“先軟后硬”、“先醫后藥”的理念,實現從數據收集、整理、分析到決策的閉環的智能制造解決方案,可以解決制造業現場“黑匣子”的問題,實現生產的數字化升級。
該項目將啟動“施耐德電氣+賽迪工廠計劃”線上招募環節,用戶可通過注冊完成工廠智能化水平自測評估,除了驚喜紅包的隨機獎品外,活動將會設置如下獎項:
抽選10名企業用戶,“數字化云 Andon ” -- 施耐德電氣提供1年免費的“數字化云Andon ”,“數字化云 Andon ”一經上線,可幫助企業打通一線作業和支持部門間的業務隔墻,讓生產不利因素無所遁形,推動數據的沉淀和利用,實現數據驅動價值。
抽選10名企業用戶,進廠工廠智能化水平評測 -- 賽迪智能制造測評工程技術中心將為工廠規劃、設備與自動化、數字化、精益等16個模塊進行現場評測,為企業零距離把脈,制定未來發展思路和行動計劃,推動企業穩健的數字化轉型。
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趨勢之三:
在2018年,我們依靠聯網設備使我們的生活更好和更容易,但是必須的。IoT生態的所有參與者都需要設備、數據和解決方案的性。 要從設備的設計和環節就開始。硬件、固件/和數據必須在整個產品生命周期中都保持。不管你是分析師還是負責物聯網解決方案的操作人員,這都是一樣的。如果需要不能,物聯網技術就不能發揮出其所有的潛力。IBM在一篇文章中提到了五個關于物聯網的事實:?設備將在充滿敵意的中運行?,與我們每天使用和隨身攜帶的手機、平板電腦和電腦不同,物聯網設備通常在沒有人的情況下運行。因此,IoT設備(如遠程辦公溫度控制)必須既堅固又能抵抗物理,這一點很重要。與此同時,他們需要能夠從網絡攻擊中恢復過來,即使失效也要把情況控制在可處理的范圍內——這一切都需要自動進行,不需要人類的參與。雖然認知解決方案可以處理許多威脅和攻擊,但IoT部署的員也需要可視性和控制板塊來處理異常情況。性會隨著時間的推移而?所有使用的必須不斷更新。?當涉及到物聯網傳感器和設備時,補丁程序通常在非常分散、高度不受控制的下進行,規模非常大。但是,即使不停地彌補了所有已知的漏洞,新的缺口和攻擊載體也幾乎肯定會不停被發現。?攻擊的風險隨著設備繼續服役的時間長度而。這意味著防御將需要在設備壽命周期內不斷更新,這也將影響到和設備的供應鏈。用戶常常不更改原始:大量的物聯網設備都在多個設備上預裝了相同的原始憑證。盡管這些默認的原始應該在設備開始操作之前被用戶更改,但它們通常是原樣保留的。因此,攻擊者可以利用這個缺陷來接管這些設備,
使用事項
(1) 漏電保護器適用于電源中性點直接接地或經過電阻、電抗接地的低壓配電。 對于電源中性點不接地的,則不宜采用漏電保護器。 因為后者不能構成泄漏電氣回路,即使發生了接地故障,產生了大于或等于漏電保護器的額定電流,該保護器也不能及時切斷電源回路;或者依靠人體接能故障點去構成泄漏電氣回路,漏電保護器,切斷電源回路。 但是,這對人體仍不。 顯而易見,必須具備接地裝置的條件,電氣設備發生漏電時,且漏電電流達到電流時,就能在0.1 秒內立即跳閘,切斷了電源主回路。
(2) 漏電保護器保護線路的工作中性線N 要通過零序電流互感器。 否則,在接通后,就會有一個不平衡電流使漏電保護器產生誤。
(3) 接零保護線(PE) 不準通過零序電流互感器。 因為保護線路(PE) 通過零序電流互感器時,漏電電流經PE 保護線又回穿過零序電流互感器,電流抵消,而互感器上檢測不出漏電電流值。 在出現故障時,造成漏電保護器不,起不到保護作用。
(4) 控制回路的工作中性線不能進行重復接地。 一方面,重復接地時,在正常工作情況下,工作電流的一部分經由重復接地回到電源中性點,在電流互感器中會出現不平衡電流。 當不平衡電流達到一定值時,漏電保護器便產生誤;另一方面,因故障漏電時,保護線上的漏電電流也可能穿過電流互感器的個性線回到電源中性點,抵消了互感器的漏電電流,而使保護器拒絕。
(5) 漏電保護器后面的工作中性線N 與保護線(PE) 不能合并為一體。 如果二者合并為一體時,當出現漏電故障或人體觸電時,漏電電流經由電流互感器回流,結果又雷同于情況(3) ,造成漏電保護器拒絕。
(6) 被保護的用電設備與漏電保護器之間的各線互相不能碰接。 如果出現線間相碰或零線間相交接,會立刻了零序平衡電流值,而引起漏電保護器誤;另外,被保護的用電設備只能并聯安裝在漏電保護器之后,接線保證正確,也不許將用電設備接在實驗按鈕的接線處。
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