西门子模块一级代理|授权代理-质量保证

更新:2023-10-26 04:00 编号:19782017 发布IP:116.224.103.5 浏览:2次
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浔之漫智控技术(上海)有限公司商铺
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主体名称:
浔之漫智控技术(上海)有限公司
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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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详细介绍

建筑物按其重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重性分为三类。
1. 第一类防雷建筑物
凡制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物,应划为第一类防雷建筑物。
2. 第二类陈雷建筑物
下列建筑物应划为第二类防雷建筑物:
(1) ***重点文物保护的建筑物;
(2) ***的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆、国际机场、大型火车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场等;
(3) ***计算中心、通信枢纽,以及对国民经济有重要意义的装有大量电子设备的建筑物;
(4) 制造、使用和储存爆炸危险物质 ,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物,如油漆制造车间、氧气站、易燃品库等;
(5) 有爆炸危险的露天气罐和油罐;
(6) 年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物;
(7) 年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
3. 第三类防雷建筑物
下列建筑物应划为第三类防雷建筑物:
(1) 省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆;
(2) 年预计雷击次数等于和大于0.012次,小于和等于0.06次的部省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物;
(3) 年预计雷击次数大于和等于0.06次,小于和等于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物;
(4) 年预计雷击次数大于和等于0.06次的一般性工业建筑物;
(5) 考虑到雷击后果和周围条件等因素,确定需要放雷的21区、22 区、23区火灾危险环境的建筑物;
(6) 年平均雷暴日15d/a以上地区,高度为15m及其以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。年平均雷暴日15d/a及15d/a以下地区,高度为20m及20m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。
  LW2系列控制开关手柄转动档数一般为5档,*多不超过6档。这里我们介绍的是具有2个固定位置和2个操作位置的LW2-Z型和LW2-YZ型控制开关,其工作状况如下表:


   由表可见,LW2-Z、LW2-YZ型控制开关,手柄(Z表示带自动复位及定位、YZ表示带自动复位和定位,手柄内带有信号灯,1a、4、6a、40、20、20为触点盒代号,F表示方形面板)。都有6个位置,其合闸和分闸的操作都分两部完成,可以防止误操作。表中“.”表示手柄在该位置时,对应的定触点是连通的,“-”表示断开。


    在断路器的控制电路中表示触点通断状况的图形符号如右图。其中水平线是开关的接线端子引线,六条垂直虚线表示手柄六个不同的操作档位,即PC(预备合闸)、C(合闸)、CD(合闸后)、PT(预备跳闸)、T(跳闸)和TD(跳闸后),水平线下方的黑点表示该对触点在此位置时是闭合的。

我国供电大多都采用三相四线供电方式。下图为三相四线制示意图,从图中可以看出此种供电方式可以提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。三相四线制供电较为理想的状态是三相负载平衡,此时中线电流为零,从理论分析此时中线可有可无,不影响设备的正常运行。但现实情况三相平衡只是相对的,不平衡则是**的,现实应用中的中线是必须有的,这样才能保证各相电压的稳定输出。随着经济的发展,用电器大幅度增加,单相短路几率必然升高,单相短路和瞬间短路引起零飘过电压问题及为普遍。下面我们针对此一些常见故障问题进行分析,为我们设计电力设备供电系统时提供方向,从而使供电系统稳定可靠的运行。

 

图1 三相电压示意图

1、单相短路故障

现在很多场合为了取电方便,直接采用三相电的相电压供电。包括目前很多农村电网设计都是将三相电中的三相平均分给三组用户使用,从而省掉了三相变压器。这种供电方式节省了一些设备的投入,对用户的用电设备带来很大隐患。在实际应用中,单相短路接地故障发生的概率*高可达65%,两相短路约占10%,两相短路接地约占20%,三相短路约占5%。下面简单分析一下单相短路的威胁。

 

图2 三相电单相短路示意图

如上图所示,一旦出现单相短路现象,会抬高中线电位,对用电人员的安全有较大威胁(有零线接外壳保护的设备)。在短路瞬间,负载2与负载3需要承受瞬间大电压冲击,严重时电压值直接上升到线电压(380VAC)。致使用电设备出现过电压损坏现象。

2、输电线中线开路

在实际用电环境环境中,往往会由于线路安装不当,或熔断器及开关安装位置不当,导致中线断开。如果中线断了,三相负荷中性点电位就要发生位移。中性点电位位移直接导致各相的输出电压不平衡,而相电压太高会使设备过电压而直接烧毁,而相电压偏低的相,可能会由于电压降低,电流增大而损坏设备。由于三相电电压计算非常复杂,由于负载矢量的引入,*终详细计算公式也异常难懂。下面以一种简单的方式解释一下中线短路对线电压的影响。

 

图3 三相电中线开路示意图

如上图,假设负载3开路,中线出现中断。此时负载1与负载2串联后接在线电压UUV(380VAC)上,两个负载上的电压主要取决于Z1与Z2的大小。若Z1远远大于Z2时,则负载1的的电压会接近与380VAC的线电压,此时负载1就很可能由于过电压而损坏,而负载2可能会由于电压过低而停止工作。在正常情况下,相电压之间影响较小,可正常使用。

3、设备供电中线开路

电力设备除了输电线容易出现故障外,设备电源输入及插座等出现故障也有可能使设备出现损毁。由于大多数场合均采用三相四线制电源,三相四线制电源还有一个比较特殊的应用,及采用三相四线制全波整流时,只要任何一相有电设备均能正常运转。

 

图4 供电设备中线开路示意图

如上图所示,三相四线制全波整流,此电路好处在在三相电任意两相出现问题时,此供电电路任然可以继续工作。一旦整流电路中的中线中断或则未连接,此电路就变为三相三线制整流电路,此时电压有原来310VDC升高到538VDC,若后级设备无法承受538VDC高压,将后损坏后级设备。

三相电供电改善措施

由于在实际应用中有较多限制,不可能避免很多电力故障的发生,但我们能可以通过一些手段减少设备损坏概率,从而提升产品的可靠性。具体改善措施如下:

1、单相短路故障改善措施

此故障可适当提高电源输入端的抗冲击能力,一般需要抗335VAC冲击。这样可以在瞬时短路时,保护到后级电路不会因过电压而损坏。为了减小因零飘而照成的电压升高,可适当加大零线截面积,降低零点飘移,来缩小两相电压抬高幅度。

2、输电线中线开路改善措施

从故障分析我们可以看出,中线开路主要是影响到相电压的电流回路,使电流未能回到中性点。只能通过两根相线形成回路,从而增加了设备过电压的风险。为了给相电压提供可靠的电流回路,在布线中可采取三相三零六线供电方式,三相三零独立工作。此布线缺点是增加零线投资和线损,但这样能有效抑制零飘,减小了每相电压的相互影响。

3、设备供电中线开路改善措施

一般设备采取三相四线全波整流电路,主要是考虑其供电的冗余设计,只要三相电任意一相电设备就能正常工作。一旦在中线未连接上设备,整流电路电压就会急剧升高。解决此问题,需要在电压升高时切断后级电路,从而保护后级电路不受损坏。但在设计时需保证检测控制电路稳定供电。

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1.漏电保护装置的选用
选用漏电保护装置应根据保护对象的不同要求进行选型,既要保证在技术上有效,还应考虑经济上的合理性。
(1) 动作性能参数的选择:
① 防止人身触电事故。
防直接接触电击时,应选用额定动作电流为30mA及其以下的高灵敏度、快速型漏电保护装置。在浴室、游泳池、隧道等场所,漏电保护装置的额定动作电流不宜超过10mA。在触电后,可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的快速型漏电保护装置。
②防止火灾。
根据被保护场所的易燃程度,可选用200mA到数安的漏电保护装置。
③防止电气设备烧毁。
通常选用100mA到数安的漏电保护装置。
(2) 其他性能的选择。
对于连接户外架空线路的电气设备,应选用冲击电压不动作型漏电保护装置。对于不允许停转的电动机,应选用漏电报警方式,而不是漏电切断方式的漏电保护装置。对于照明线路,宜采用分级保护的方式。支线上用高灵敏度的,干线上选用中灵敏度的漏电保护装置。漏电保护装置的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型应与供电线、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。
2. 漏电保护装直的安装
(1) 需要安装漏电保护装置的场所有:
① 带金属外壳的I类设备和手持式电动工具;
② 安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备;
③ 建筑施工工地的电气施工机械设备,临时性电气设备;
④ 宾馆类的客房内的插座;
⑤ 触电危险性较大的民用建筑物内的插座;
⑥ 游泳池、喷水池或浴室类场所的水中照明设备;
⑦ 安装在水中的供电线路和电气设备;
⑧ 直接接触人体的电气医疗设备(胸腔手术室除外)等。
在不允许突然停电的场所(如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等 ),应装设不切断电源的漏电报警装置。
(2) 不需要安装漏电保护装置的设备或场所有:
① 使用安全电压供电的电气设备;
② 一般境情况下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备;
③ 使用隔离变压器供电的电气设备;
④ 采用了不接地的局部等电位联结安全措施场所中的电气设备等。
(3) 漏电保护装置的安装要求:
① 漏电保护装置的额定值应能满足被保护供电线路和设备的安全运行要求;
② 漏电保护装置只能起附加保护作用,安装漏电保护装置后不能破坏原有安全措施的有效性;
③ 漏电保护装置的电源侧和负载侧不得接反;
④ 所有的工作相线(包括中性线)必须都通过漏电保护装置,所有的保护线不得通过漏电保护装置;
⑤ 漏电保护装置安装后应操作试验按钮试验3次,带负载分合3次,确认动作正常后,才能投入使用。5_480_2484560_750_750.jpg.webp.jpg3. 漏电保护装置的运行
(1) 漏电保护装置的运行管理。为了确保漏电保护装置的正常运行,必须加强运行管理。
① 对使用中的漏电保护装置应定期用试验按钮试验其可靠性;
② 为检验漏电保护装置使用中动作特性的变化,应定期对其动作特性进行试验;
③ 运行中漏电保护器跳闸后,应认真检查其动作原因,排除故障后再合闸送电。
(2) 漏电保护装置的误动作和拒动作分析:
① 误动作。
引起误动作的原因主要有:
a 接线错误:例如,所有的工作相线没有都通过漏电保护装置保护装置等;
b. 绝缘恶化:保护器后方一相或两相对地绝缘破坏或对地绝缘不对称降低,将产生不平衡的泄漏电流;
c. 冲击过电压:冲击过电压产生较大的不平衡冲击泄漏电流;
d. 不同步合闸:不同步合闸时,先于其他相合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流;
e. 大型设备启动:大型设备的大启动电流作用下,零序电流互感器一次绕组的漏磁可能引发误动作;
f. 偏离使用条件,制造安装质量低劣,抗干扰性能差等都可能引起误动作的发生。
②拒动作。
造成拒动作的原因主要有 :
a. 接线错误:错将保护线也接入漏电保护装置, 从而导致拒动作;
b. 动作电流选择不当:额定动作电流选择过大或整定过大,从而造成拒动作;
c. 线路绝缘阻抗降低或线路太长:由于部分电击电流经绝缘阻抗流经零序电流互感器返回电源,从而导致拒动作。

优势

  • 能源流更透明

  • 可提供准确的能耗信息

  • 提高了能源效率

  • 优化了供电合同

  • 严格履行合同条款

  • 向成本中心指定电力成本

  • 工厂维护更简便

  • 能够识别临界系统工况

SENTRON 产品系列不仅包括 SENTRON powermanager 形式的电源管理软件,还包括 SENTRONPAC 和 SENTRON 3WL/3VL 形式的匹配硬件,用于实现完整的电源管理系统。

这些组件之间的协同能力**。如通过将 SENTRON 设备的驱动程序集成到 SENTRON powermanager软件中,一方面,无需进行大量组态便可采集能源数据,另一方面,可通过预定义的显示功能显示*重要的测量值或状态。这可以减少工程工作量。

SENTRON powermanager软件包括一个服务器/客户端软件,用于采集、处理、显示和归档能源数据。这些能源数据主要来自通过以太网与能源管理系统连接的电能监控设备(PAC)或3WL/3VL 断路器等。


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成立日期2019年09月10日
法定代表人袁宜男
注册资本5000000
主营产品西门子PLC模块、CPU模块、DP通讯电缆、6GK交换机、低压电器授权总代理商、代理商中国授权一级总代理商
经营范围从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
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