德国工业品快速报价VOITH IPV6-64-101
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BERNSTEIN C2-U1Z R NR:600.8116.013
MTS GHM0080MD601A0
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WIKA WIKA A2G-40-1500 工控备件
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MTS 传感器 RHM0270MK101S1G6100
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BALLUFF BCS M18KM3-PSC80G S04G
ERSA 6EBSI2.0A-T
MTS 传感器 RHM0300MD701S1G1100
1268767 RFLD5200CCXXXA1.0/-V
KUBLER 8.5020.D551.1024.9087
ELETTA S2-PC0480-65E/LL 流量计
MSE PARTS-NO. 4.81545 0-400bar
VEGA 超声波液位计 SON62 0-2M
KUKA 203985 工控备件
FINDER 94.84.3 继电器底座 继电器底座
KOLLMORGEN AKD-P00307-NBCC-0000 备件
SCHUNK PSK34 30023453 旋转气缸
SIRAI C348FY01;8.5W 电磁器件
WEBER DT II 4A gG 500V 电器
ITALVIBRAS 电机 MTF15/700-S02-VRS-T
IFM 适配器 E40107;1/2;IPS;SST
CEJN 备件 4146205 GN
SKF 润滑单元 FLM12-S58 924
HYDROPA HE-DS 302/F/150
EPCOS MKK440-D-30-01 3*164UF +10/-5%
GEMU 817-65-D-78-21-14-5-
SCHUNK 卡爪 PGN-PLUS-1-AS
SCHUNK 备件 PGN+64-2
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ROCKY C-2115-10 阀 阀
SIBRE USB3-I-EB800/60-560X30 工控备件
BARKSDALE GK03 0303-031 备件 备件
PAULSTRA 511220
GEMU 1436000z1SA010001S01 工控备件
HACH 备件 5615-5F
避雷器可将架空输电线路由于静电感应产生的数万伏的瞬时电压通过接地线瞬时释放到地面。为使仪表系统不受干扰的影响,仪表系统采用避雷器的C型(10Ω以下,推荐)或D型接地(100Ω以下),这两种接地方式与仪表系统接地不同。
现场和转换器两者均安装避雷器时,需要在接近现场和转换器各自的避雷器的地方安装的C型(推荐)或D型接地,以便连接相应设备。
连接屏蔽线时,应只使其中的任意接地,避免两点接地。浪涌保护器,也叫防雷器,是种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生峰电流或者电压时,浪涌保护器能在短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
使用浪涌保护器常见的问题:
1)我们过去没有遇到过雷击带来的问题,是否需要考虑浪涌保护?
雷击并非是产生浪涌的唯原因
您是否遇到过经常发生而又无法解释的系统故障?
系统出现的故障并非定是由于当前出现的不利因素。电子、电气系统的故障常常是由于存在长期、持续的由浪涌带来的损害,而这种损害开始常常却并不明显。
2)我们这里雷击的活动不多,为什么也存在浪涌带来的问题?
并非是附近或当地发生的雷击才会给系统带来破坏
经验表明,度为千公尺发生的雷击就会给我们的系统带来故障
而实际,雷击并非是产生浪涌的唯原因,其它如:静电放电、瞬时的过电压/过电流、附近存在动力电缆或功率的用电设备都会在回路中产生浪涌。
从气象部门颁布的雷电活动地域分布图可以判断当地的雷击活动剧烈程度。
3)我们已经安装了避雷针等直击雷防护措施,是否还需要考虑浪涌保护措施?
避雷针等直击雷防护系统只能保护建筑物,而不能防止雷电波等侵入建筑物内部的各种电子、电气回路。
只有浪涌保护设备才能防止贵重的设备宕机、系统数据丢失。
4)如何判断安装浪涌保护器的要性?
须考虑由于系统宕机、数据丢失等带来的连带损失,而不是仅仅考虑维修、换设备的代价。
5)我们已经有了UPS,是否还需要考虑浪涌保护措施?
UPS是用来为关键的设备提供持续、不间断的电源,它只能消除小范围的电压波动和短时间的电力间断,而无法处理由于雷击等因素带来的剧烈的瞬间电压异动,在这种情况下,UPS本身也常常会受到损坏。
6)我们所有的信号回路都在室内,为什么还需要考虑浪涌保护措施?
虽然整个数据回路安装在电源回路旁边,或被安装在离建筑物的钢筋结构、避雷针很近的位置。内装能量限制电路和非能量限制电路,且在结构使非能量限制电路不能对能量限制电路产生不利影响的电气设备。
关联设备可以是:
1.具有本部分中相应的爆炸性环境用防爆型式的电气设备;或
2.没有这样的保护,因此不用于爆炸性环境的电气设备.例如本身不在爆炸性环境中的记录仪,但与位于爆炸性环境中的热电偶相连,这时仅有记录仪的输入电路是能量限制的防爆电器如果非导电层覆盖粘接的导电表面,则其层厚不应超过下列值:
1.对于IIA,IIB类设备为2mm;
2.对于IIC类设备为;
3.金属网方的电缆可带护套;
4.应注意在出现非常有效的充电情况下,可产生机械传播形刷形放电。
防爆电器粘接的导电表面可以由金属网制成,网孔面积符合GB3836.1表4中对0区(EPL Ga)的规定。1、防爆电器电压等
近年来由于节能的需要,为了降低电能在线路中的损耗,提升电压等的趋势比较明显:井下用防爆电机选3kV的;石油化工系统及煤矿主井通风用的防爆电机选lOkV的逐渐多了,功率也越来越小,有的生产厂甚至接到110~160kW、lOkV的订单。这样小的功率做成lokV时制造成本要提,电磁线的加工也比较困难。
当低压防爆电机的频率为60Hz时,其额定电压好改为460V,国内的防爆电机生产厂家很容易在50Hz的产品派生。
2、防爆电器防护等
防护等由IP之后加两个数字构成。左数第1位数字表示的是防尘的等,第2位数字是防水的等。有时买方为了购价低,或者是对防护等不太明白,在本该选用IP54防爆电机的场所选了IP44,甚至IP23的防爆电机。比如电站用拖动磨煤机的防爆电机,须选用IP54的。
3、防爆电器缘等
提到缘等,就要牵涉到防爆电机的温升。在实际操作中有两个问题供、需双方要达成共识:
①温升限度目前国内生产的、低压防爆电机,90%以都是F缘。为了提防爆电机的使用寿命,90%以生产厂家在样本中都表明″选用F缘,温升按B限度考核″。B缘的允许温度是130℃,F是155℃。考虑40℃的环境温度及制造工艺和材料的各5℃共10℃的波动,B缘防爆电机温升的出厂限度定为80K。而按F缘制造的防爆电机,若出厂限度按B时,温升限度应该是90K(井下防爆电机是95K)。
②H缘H缘允许温度为180℃。若按H设计、制造防爆电机,轴承及润滑脂在国内尚未普及。H缘的绕组,对于制造厂并不困难,关键是耐温的轴承。因此,不在万不得已的情况下(如用在60℃环境温度,或者防爆电机体积被局限的情况下),尽量不要选用H缘的防爆电机。
安装使用前应该注意什么?
安装前,除认真核对铭牌与实际使用条件是否相符外,还得仔细检查外观是否受损,零件是否丢失等,发现有松动之处应紧固。
和其他防爆电器样,安装和检修均不得带电作业。用橡套电缆连接时,应把电缆套进接线装置的橡胶封环中,并用压紧螺母将封环压紧,使电缆密封。不用的接线口须用橡胶封环和衬垫加以很好的堵封。起动器的外壳须妥善接地。
使用前须认真核对接线是否正确,检查接触器可运动部分是否灵活,触头动作是否受阻,并检查电动机额定值是否在继电器整定电流旋钮所示电流值范围内,调整到与电动机额定电流相配合的位置(旋转整定电流调节凸轮,以达到所需之整定电流)。防爆电器各有关项目检查完毕,即隔爆外壳的盖与壳身用螺栓紧固联接,并检查其隔爆结合面的间隙不得于0.2毫米。电机分类:
1.按电机原理分
可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。
2.按使用场所分
可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。
3.按防爆原理分
可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。
4.按配套的主机分
可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可以按额定电压、功效等技术指标来分,如压防爆电机、效防爆电机、转差率防爆电机及起动转矩防爆电机等。本文按防爆原理分类介绍。
安装注意事项:
1.安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处
2.环境温度:40℃下
3.相对湿度:80%下
4.空气品质:空气中若含有酸,碱等腐蚀性或易燃性气体,不应该以压鼓风机输送,以避免发生危险
5.尘埃防护:有量尘埃,粉立体或纤维等场所应避免使用,如需在此类场合使用时,请加装过滤器,并定期清理附在滤网及压鼓风机内部之尘埃
6.通风散热:请选择在通风良好之场所使用,不可在密闭室或密闭箱中使用
7.置放空间:为列行维护或修理方便,请避免安装过于狭小之地点
8.避免振动:请安装在无振动场所;如场所振动无可避免,须加装防振措施,以避免压鼓风机受到外界之振动而损坏。安开关的作用:安开关主要对安门的状态进行监控,旦安门被打开,工作区内设备立即停止运行,防止对进入到工作区的操作人员造成人身伤害。
而所谓“人为操纵",则是某些工作人员为了图方便,通过不合规的方法将安开关的功能旁路,即使门已经打开,安开关还是处于门闭关的信号状态。
发布的标准ISO 14119《机械安——用于防护的联锁开关设备——设计及选型原则》对如何设计使用安门的联锁防护进行了规范。其中对防止“人为操纵"提出了要求,并罗列出系列措施,程度减少联锁装置的人为操纵。致思路如下图:
第招——无欲则刚。不得不佩服老外的思维啊,没有欲不就不干这事儿了嘛!在机械设计的时候就考虑到操作人员使用、维护的便捷性,消除人为操纵的动机。第招不行再考虑后面的招。
第二招——无从下手。假如没有办法减少动机,从源头制止,那只能通过“实施额外措施"了。其中个有效的办法是将开关安装在人员无法触及的地方,都无法触碰到,何谈操纵了,如下图。(1、移动装置2、外罩3、开关4、执行机构a、关闭方向)
第三招——唯编码。文中提到将“备用操作头和开关捆绑在起"的弊方法也是可以化解的,通过使用唯编码的安开关(操作头具有唯编码,开关只识别这个操作头),开关将只认识原配,无法识别出备用操作头。
第四招——单向螺丝。这招往往配合第三招起使用,效果佳。所谓单向螺丝,只能朝个方向拧紧,而没有办法反向拆卸。通过使用单向螺丝,可以防止我们的开关和操作头被随意拆卸下来,保证他们固定在应有的位置通讯线电涌保护器串联安装于线路,因此在选择电涌保护器时要保证防雷器能够起到保护作用,同时还要考虑电涌保护器与通信线匹配问题,所以在通信电涌保护器的选型主要考虑以下四个方面:
1、工作电压的选择
通信线路电涌保护器的工作电压的选择,是依据数据通信线的工作电压来确定。它是选择通信防雷器的个重要参数。但在实际应用中对不同通信线的选择没有个公用的标准。
2、传输特性的选择
不同通信系统的传输数据速率有所不同,通信线电涌保护器安装在信号线时,其支持的传输速率应不小于通信系统本身的传输速率,不然将导致通信中断或误码率的增加,影响通信系统的正常工作。
对于传输模拟信号的线路要考虑插入损耗应满足系统设计总插入损耗允许值的预留范围。
信号接地:如果网络采用浮地,那么就要求整个网络与地之间的缘电阻于50MΩ,缘电阻下降后将出现干扰。这类系统通常采用机壳接地,其余电路悬地。
对于安装了通信线电涌保护器的通信系统,如出现通信中断或误码率增加等情况,其原因较为复杂,可能不是电涌保护器的原因,可以从如下几点着手检查:
(1)通信线的长度是否太长,如太长,则应考虑缩短;
(2)断点数量;
(3)连接质量;
(4)通信接头连接是否牢固。
3、接口类型的选择
通信线电涌保护器是以串联方式安装在线路。为了匹配阻抗及保持小的接触电阻,应该选择与通信线同类型的接口,对于RJ、DB类型接口要注意线对配合,对于同轴接口要注意公母配合。
般通信线电涌保护器具有四种接口类型供选择:DB接口、RJ接口(RJ45/RJ11)、coax(同轴)接口(BNC/N/SMB/L9)、CH3接口(压接口)。可以依据所要保护设备的接口类型来选择相应的防雷器来匹配。但选择对了接口后、在安装的还需要确认通信设备使用的通信脚与防雷器的保护脚相匹配,否则要在接口处改接线即跳线。
4、保护能力的选择
标称放电电流应于装设部位预期的浪涌电流。
电涌保护器的限制电压应不于保护对象的耐压等。在购买监控双手按钮的安继电器时,两款看去差不多的产品,价格却相径庭,您思不得其解......