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西门子代理商6ES7214-1AG40-0XB0型号介绍

更新时间:2023-10-26 04:00:00 信息编号:20850814 发布者IP:116.224.103.5 浏览:13次
供应商
浔之漫智控技术(上海)有限公司 商铺
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3
主体名称:
浔之漫智控技术(上海)有限公司
组织机构代码:
91310117MA1J3R698D
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品牌
西门子
型号
模块
产地
德国
关键词
PLC,CPU,触摸屏,变频器,交换机,电机,电线,电缆,低压,
所在地
上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
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手机号
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经理
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产品详细介绍

  关于"防雷接地系统""防雷接地系统"是任何工程设计所必须设置的系统,也可以称为是工程项目的基本保护系统。其相关技术理论和实践已相对成熟,设计时应严格执行现行国家相关规定、标准。现认为在具体设计时应注意以下两点:
  .1对于"外部防雷接地系统",在设计之前应查询并落实"设计对象"所处地域的环境条件,特别是气象条件中的"年雷暴日"统计数据(雷电日超过50天的大多分布在我国的低纬度、高海拔地区--在相关标准"附件"中可以查到)、水文地质和环境大气腐蚀条件等,对防雷接地系统的相关装置的元器件、金属构件选择和接地体的技术条件和质量,应从严把关不可草率,以确保该系统安全、可靠、长期有效的运行。
  .2对于"内部防雷接地系统",设计时要特别注意收集设计对象所在地区的雷电发生时的预期大气过电压(电流)参数等资料,在系统的正确位置点上合理、严格选择适配可靠的过电压(含"操作过电压")保护装置。并应注意上、下级保护元件的整定参数配合,还应注意当电气系统操作过电压采用"浪涌保护元件"时与其上述保护装置之间的参数配合,避免因系统的误动作而酿成不应有的事故。
  关于"电气系统的主、局部接地系统"设计时应在做好防雷接地系统设计的基础上,优先采用常规、安全可靠、成熟、长寿命且可调节控制的过电压(流)保护技术措施和设备,如过电压(流)、避雷器等保护装置和接地系统。当低压配电系统确实需要选配一定数量的"浪涌保护器"时,宜有选择的配置在与主要配电系统适配的主回路电源端或大型用电设备的配电系统回路中,并应特别注意其上下级的保护配合、选择质量可靠、技术参数稳定、寿命较长的合格产品。这是因为"浪涌保护器"定型产品的保护特性一般是具有不可调、不可控性,其与不同电气系统运行参数正常变化的适时匹配尚有一定不确定性和难度。
  关于"共用接地系统"该系统接地产生和应用背景是在现代科技飞速发展的现实条件下,各类新的电子信息技术设备不断涌现并日趋成熟的推向市场,应用范围越来越广。传统的保护接地系统如何满足不同电压等级、不同类型(强、弱电)设备和系统的安全接地要求,遇到了一些新课题。特别是低电压和弱电系统特低电压用电设备的过电压(流)保护对接地系统要求更加严格,对系统设备电磁脉冲、辐射干扰的屏蔽防护和系统布线等也提出了新的要求。显然,传统的防雷保护及其接地系统很难适应和覆盖上述保护要求。因此,人们经过不断探索、测试、试验、实践,提出了"共用接地系统"的理论并付诸于实践。
  在此认为,对这个理念和系统应用没有异议,但在实际工程设计中有几个问题还是应引起注意:
  .1直击雷非防护区(LPZOA)由于电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直接雷击,属完全暴露的不设防区。在非防护区以下的其它建(构)筑物、不同电压等级电气设备系统过电压保护及其接地系统均处于规范规定的LPZOB区。在LPZOB内,虽然电磁场没有衰减,但由于在LPZOA和两区界面已设置了直击雷防护装置(含避雷针、带、网、引下线及接地装置),因此在LPZOB区内各类物体很少遭受直接雷击,属于充分暴露的直击雷防护区。
  .2采用"共用接地系统"时宜注意的几个问题。
  设计师应对工程设计对象做必要的环境条件和特性分析,比如,项目的地理区域位置(纬度、海拔高度、地址地貌等)、气象条件(属轻、中、重雷电灾害的区划)、工程类别(工、农、商;城镇、乡村等)、用电设备的系统构成和自动化装备水平等,特别是对于建筑物LPzl一zn防护区内的防雷接地保护没计,尚应考虑该项目在国家和国民经济中的地位及其影响度等因素。
  对于环境条件优越、运行条件简单(如地处高纬度、轻雷害区、平坦地域、项目内部设备系统构成简单和自动化水平不高),或以弱电系统设备构成为主的独立建(构)筑物(如独立的通信站、机房等)可以采用"共用接地系统".
  对于环境条件严酷、运行条件复杂(如地处低纬度、中度雷害及以上区、多山区、项目内部强弱电设备构成复杂、自动化水平较高)的建(构筑物,宜慎重采用"共用接地系统",**将直击雷防护系统的接地与其它防雷接地系统分开,以防止雷击发生时其传导波、感应电场、强电磁辐射等对电气(特别是弱电)设备系统的伤害而引发事故。如要采用"共用接地系统"则必须在直击雷防护接地装置与其它接地装置之间加装容量适配、可靠的"梯度耦合"元件。但此元器件的耦合安全性受诸多环境阂素影响(如参数匹配与选择、稳定性、老化程度等都有相当难度),特别是将防直击雷的接地系统与其它系统的接地共网连结在一起,可能存在的隐患应当予以充分重视。而不同电压等级(特别是弱电)系统的等电位连接网络与"共用接地系统"的连接方式,是直接连接还是加装适配的"梯度耦合"SPD元件、或将局部弱电系统的等电位连接网络采用"悬浮"(不直接接地)方案来确保系统安全,应作认真分析和抉择。同时,如果采用"共用接地系统",各系统接地网之间的连接导体敷设难度和材料、工程量、经济投入也较大,在满足技术条件要求的前提下,经济投入的大小、如何把设计做得既经济又合理是设计人员必须考虑的一个重要因素。简言之,设计师不宜在对设计对象所处的地理和气象环境未做充分调查分析之时,将"共用接地系统"作为一个****的"兜底"方案来看待和选择。
  工程设计时,在确保电气系统安全可靠运行的前提下,要做到既安全又经济适用,一定要树立强烈的技术经济比较意识,既不能采取随意套用的"拿来主义"也不应不做具体分析轻率的进行工程设计。不能忘记,而应深刻理解设计人员对设计质量"终身负责制"的内涵和职业操守赋予的责任。

一、 阀型避雷器运行中的巡视与检查

1、 检查避雷器瓷套表面情况。在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧功能,而降低避雷器的保护特性。因此,当发现避雷器的瓷套表面有严重污秽时,必须及时清扫。

2、 检查避雷器的引线及接地引下线有无烧伤痕迹和断股现象,以及放电记录器是否烧坏。通过这方面的检查,是很容易发现避雷器的隐形缺陷。因为在正常情况下,避雷器动作以后,接地引下线和记录器中只通过雷电流及幅值很小(一般为80A以下)、时间很短(约0.015)的工频续流,所以除了使动作记录器的指示数字变动外,一般不会产生烧损的痕迹。假如,当避雷器内部阀片存在缺陷或不能灭弧时,则通过的工频续流的幅值和时间都会增大,那么接地引下线的连接点上会产生烧伤的痕迹,或使放电记录器内部烧黑或烧坏。当发现上述情况时,应立即设法断开避雷器,进行详细的电气检查,以免发生事故。

3、 检查避雷器上端引线处密封是否良好。避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接缝是否严密。对10kV阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入。

4、 检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。避雷器应尽量靠近被保护的电气设备。

5、 避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况,表面有无闪络放电痕迹,引线及接地引下线是否松动,避雷器本体是否有摆动。

6、 检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验; 放电记录器动作次数过多时,应进行检修; 瓷套及水泥接合处有裂纹; 法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行更换。 

7、 避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500V绝缘摇表,测得数值与前一次的结果比较,无明显变化时可继续投入运行。绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验; 绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良断裂以及弹簧松驰和内部元件分离等造成的。

8、 为了能及时发现阀型避雷器内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行一次预防性试验。

二、 阀型避雷器异常现象与故障处理

阀型避雷器在运行中常发生异常现象和故障,应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理。

1、 天气正常发现避雷器瓷套有裂纹,应立即停止运行,将故障相避雷器退出运行,更换合格的避雷器。雷雨中发现瓷套有裂纹,应维持其运行,待雷雨过后再行处理,若因避雷器瓷套裂纹而造成闪络,但未引起系统接地者,在可能条件下应将故障相避雷器停用。
2、 避雷器内部异常或套管炸裂。这种现象可能会引起系统接地故障,处理时,人员不得靠近避雷器,可用断路器或人工接地转移的方法,断开故障避雷器。

3、 避雷器在运行中突然爆炸,但尚未造成系统**性接地,可在雷雨过后,拉开故障相的隔离开关,将避雷器停用并及时更换合格的避雷器。若爆炸后已引起系统**性接地,则禁止使用隔离开关来操作停用故障的避雷器。

4、 避雷器动作指示器内部烧黑或烧毁,接地引下线连接点烧断,避雷器阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏,工频续流增大,以上这些异常现象应及时对避雷器作电气试验式解体检查。

三、 阀型避雷器的安装

1、 阀型避雷器安装位置距被保护设备的距离应尽量靠近。雷雨季节避雷器与3-10kV变压器的*大电气距离,单路进线小于15m,双路进线小于23m,三路进线小于27m,若大于上述距离时应在每线上设阀型避雷器。

2、 避雷器应垂直安装,不得倾斜,引线要连接牢固,避雷器上接线端子不得受力。

3、 为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,避雷器安装位置要处于跌开式熔断器保护范围之内。

4、 阀型避雷器的引线截面不应小于: 铜线16mm2; 铝线25mm2,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻不大于5Ω。

在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。

    检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查,*容易发现避雷器的隐形缺陷;检查避雷器上端引线处密封是否良好,避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,对10千伏阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入;检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求,避雷器应尽量靠近被保护的电气设备,避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况;检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验;放电记录器动作次数过多时,应进行检修;瓷套及水泥接合处有裂纹;法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行检修。 

    避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500伏绝缘摇表,侧得的数值与以前一次的结果比较,无明显变化时可继续投入运行。绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电,阻接触不良或断裂以及弹簧松驰和内部元件分离等造成的。

    为了能及时发现阀型避雷器内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行一次预防性试验。 

    阀型避雷器的安装 
    1.阀型避雷器安装位置距被保护设备的距离应尽量靠近。避雷器与10千伏变压器的*大电气距离:雷雨季节经常运行的单路进线应小于15米,双路进线小于23米,三路进线小于27米,若大于上述距离时应在母线上设阀型避雷器。

    2.避雷器应垂直安装,不得倾斜,引线要连接牢固,避雷器上接线端子不得受力。 

    3.为防止其正常运行和雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,避雷器安装位置要处于跌开式熔断器保护范围之内。 

    4.阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线16平方毫米;铝线25平方毫米。接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠与接地网连接,其接地电阻不大于5Ω。

    阀型避雷器的故障处理

    阀型避雷器在运行中常发生异常现象和故障,应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理。 

    1.天气正常而发现避雷器

        瓷套有裂纹,应立即停止运行,即将故障相避雷器退出运行,更换合格的避雷器。雷雨中发现瓷套有裂纹,应维持其运行,待雷雨过后再进行处理。若因避雷器瓷套裂纹而造成闪络,但未引起系统接地时,在可能条件下应将故障相避雷器停用。

    2.避雷器内部异常或套管炸裂。这种现象可能会引起系统接地故障,处理时,人员不得靠近避雷器,可用断路器或人工接地转移的方法,断开故障避雷器。

    3.避雷器在运行中突然爆炸。这种情况下,若尚未造成系统**性接地,可在雷雨过后,拉开故障相的隔离开关将避雷器停用,并及时更换合格的避雷器。若烧炸后已引起系统**性接地,则禁止使用操作隔离开关来停用故障的避雷器。

    4.避雷器动作指示器内部烧黑或烧毁,接地引下线连接点烧断,避雷器阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏,工频续流增大,若有以上这些异常现象,应及时对避雷器作电气试验或解体检查。  


相关产品:PLC , CPU , 触摸屏 , 变频器 , 交换机 , 电机 , 电线 , 电缆 , 低压
所属分类:中国电工电气网 / 低压断路器
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