原装直发无中间商SIRAI 2844302R
原装直发无中间商SIRAI 2844302R
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GEFEG-NECKAR 备件 S769L
HBM 1-C2/1T 工控备件
BONFIGLIOLI 减速机 VF49 P1 60 P63 B14 B3
GUTEKUNST D-247C
GEMS FS-200 E-A
PMA XPCSFT-12BO
REXROTH 8-101-305-733 90398101305024 RELAY
HANNING 备件 7FU4-7-486/20003114
MTS RHM0260MD701S1G3100 位移传感器
STANKOWITZ 备件 Article 774
TR LA66K Art:312-02507 SN:0003
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SUCO Best.Nr.0570469141001 24V
KOBOLD D-71065 工控备件
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ABB 防护罩 IP54 Emax X1 10089813
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REXROTH 1PF1R4-1X/1.00-450W01M01 备件
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KOBOLD Y-E/RF72 4.0 G1/2 0-4bar NG100 工控备件
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BAUER DNF5A6/429-R 5.5kW 工控备件
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WATO WDKE-1610
GAT SO-SP-AKM(998172 旋转接头
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HEIDENHAIN MT12 243602-06
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ABB 模块 3BSE020512R1 NO:SI08370997
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REXROTH R901238387 MR1600H N1N1N1N1N
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KEB 08.03.110-4013
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NEUMAN&ESSER 吸气阀 1-062-001876
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ROEMHELD 1492-0000 Slideway locking cylinder Slideway locking cylinder
ZIEHL-ABEGG RH35M-4EK.2F.1R 64391658
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SICK 备件 LETTUNG 2022545
SCHUNK 0362224
IIIA型的每个按钮只有个触点,而IIIC型有开闭两个触点,具备冗余性。对应的继电器也不相同,简单的识别方法就是看安继电器的面板,面板会印有该继电器的类型,如下图所示,PNOZ s6对应的“TypIIIC"型防爆配电箱的十技术要求防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。
技术要求:
1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准。
2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置须安可靠,操作方便,维修容易。
3、配电箱应配锁及钥匙。
4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。
5、配电箱箱体防护等:IP55(防酸防腐防水)。
6、配电箱采用不锈钢箱体(不锈钢材质为宝钢304以),颜色为不锈钢本色,箱体厚度不小于。
7、操作开关、仪表和插座应布置在箱/柜体的正面面板,便于操作;插座箱的外壳和隔板包括门的闭锁器件、插座部件应具有足够的机械强度以能够承受正常使用时所遇到的外力;应采取防腐蚀措施,以适应厂房各种环境。
8、母线应选用铜母线,母排至各出线子和插座的导线应选用铜线。箱,柜和屏内外接导体子须满足正常工作电流,铜排的载流量应满足额定载流量的1.5倍以,并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流,箱内要留有足够的用于接线的有效空间。
9、箱内空气开关、隔离开关须满足动、热稳定的要求。
10、配电箱/柜内的电器元件应符合各自有关规定并在正常使用条件下也应保持其电气间隙和爬电距离;箱内裸露的带电导体和子,其电气间隙和爬电距离或冲击耐受电压至少应符合与其直接相连的电器元件的有关规定在不同的场所选择正确的防爆电机这是很重要的。那么该如何根据不同的场所来选择不同类型的防爆电机呢?
、选型原则
1、认定应用场所的性质种类。
2、对于气体易爆性场所,应根据危险程度认定分区。
3、认定应用场所的温度组别。
4、对于隔爆型、增安型、正压通风型防爆电机应考虑的使用场所是类或类;无火花型电机和粉尘防爆电机只能选用在类场所。
5、认定防爆别。
6、如选用增安型或正压型防爆电机时,应考虑配备相应的保护装置,否则不能保证防爆的安性。
二、种类选择
选择电机的种类是从交流或直流、机械特性、调速及起动性能、维修等方面考虑。
1、要求机械特性较硬又无调速特殊要求的般生产机械。如:功率不的水泵、通风机、小型机床可以尽量选择鼠笼式电动机(Y系列)。
2、要求起动性能较好,在不范围内平滑调速的设备。如:起重机、卷扬机等,可选用绕线转子电动机(YZR、YR系列)。
3、为提电网的功率因数、要求功率较而又不需调速或者转速较低的生产机械。如:功率水泵、空气压缩机等,可选用同步电动机1、安装浪涌保护器太多,没有考虑数配合问题。(协调电感)
些防雷工程商在方案设计时,不考虑实际保护设备,不考虑实际安装空间等问题,量设计安装浪涌保护器,设计安装三甚至四或者多。有些设计人员只管设计,不考虑后期安装问题。还有些是工程商找防雷产品设备提供商考察现场帮助设计,那就是多设计防雷产品了。
因此些不符合实际的设计方案就此出台了,选择的防雷器数量众多。安装的时候,施工人员就此简单在规定地点进行安装。这样,很多浪涌保护器产品就会出现不符合多浪涌保护器之间的安装距离的要求了。GB50057-94规定,开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的安装距离是10m,限压型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的安装距离是5m。这是为了保证多浪涌保护器之间的能量配合问题,其目的主要是电源线路中安装了多电源浪涌保护器,由于各浪涌保护器的标称导通电压和标称放电电流的不同、安装方式及接线长短的差异,如果设计和安装时不考虑间距问题,他们之间能量配合不当,就会出现某浪涌保护器动作泄流的盲点。
为了保证雷电电压沿电源线路侵入时,各浪涌保护器都能够分启动泄流/避免多浪涌保护器出现盲点,两浪涌保护器之间须有定的安装距离(即定的感抗)。如果达不到要求,可以在线路中串联安装定的退耦原件。
退耦原件的加装,旦稍不注意,势会引起另外个安装隐患。退耦原件是串联安装在电源线路中的,因为串联,所以有电流量的限制。选择安装型号时,须实际考虑电路中的电流安培数,不能于退耦器的额定电流值。笔者曾经亲眼看过好几起这样的事故,电源退耦器选的不合适而导致的退耦原件烧毁,所以提醒家选型安装时定注意。
2.安装线径问题、绕线问题
电源浪涌保护器的安装,主要是泄放量的雷击和浪涌电流,限制浪涌电压。因为浪涌电流很,浪涌保护器的标称放电电流和放电电流也很,所以下引线的截面积应有定的小,这样可以减少引线电感量,从而减小其动态阻抗,同时也势减少线路残压。
实际安装的时候,有些施工方基本不考虑连接线的线径,很多都是缩减号在使用标准推荐的线径。GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第6.5.1条说明了浪涌保护器(浪涌保护器)连接线小截面积。
雷击的时候,由于磁场的存在,金属导线受到电动力的作用,可能会使导线等金属构件折断甚至破坏。为了防止泄放时出现的这种电动力效应对电源线路的破坏,因此浪涌保护器的两引线应平直,不宜成直角或者锐角,拐弯处应平滑,呈定的弧度。
另外,为减少浪涌保护器两引线产生的电感电压降,两的引线应尽可能短而直,其长度不宜于。
这点不少工程在实际安装的时候都很难达到这个要求。如果接线过长会导致防雷器动作时,加载在设备的残压过,不利于设备的保护,需要将连接线尽可能减少到50cm左右,或改用凯文接线方式进行浪涌保护器的连接。当凯文接线也有难度时,可以在附近安装局部等电位子排,这样就近接线,减短了接线长度,降低了线路中产生的浪涌电压。
3、熔断装置的设置
工程安装容易出现的另外个隐患的地方就是:安装的防雷器前没有加装后备保护断路装置。依据IEC60364-5-534和的要求,浪涌保护器特别是MOV型浪涌保护器,需要在前安装后备保护断路器(Backfuse),特别是限压型浪涌保护器是半导体类元器件,属于易老化类热击穿产品。频繁的雷电及过电压可以造成其内部工频泄漏电流的逐步增,终发生热击穿现象,或者过的雷电流冲击等也会造成击穿,从而可能会产生短路电流,后备保护断路器就须能将防雷器从电路中脱离出来,不影响电路中的其他供电和正常使用。
关于断路保护器目前主要有微型断路器和熔断器两种设备可供使用,国家标准也未对此作出明确规定和要求,只在中提出断路保护器的选择是看重供电连续性还是看重保护连续性等。根据我们的经验和定的试验数据,微型断路器和熔断器各有优缺点,微型断路器比熔断器方便,可恢复,总体成本低。但是,在通过浪涌电流时,熔断器比微型断路器的残压低,而且能够承受的浪涌电流要。
另外,选用断路保护器时,应该注意选择它的标称电流值,不能选用比主路断路装置的标称电流值,否则就起不到保证供电连续性的作用了。具体参数比较,在YD/T5098-2001中提出,标称电流值不宜于的1/1.6。
4、现场情况复杂如:NPE电压、接地不良等情况
在正常状况下,我们应该按照国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000版)、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、-2004《过电压保护器》设计安装"对地法"安装方式,即选用4个安样的防雷模块对地泄放。但是,某些地方,可能会由于线路过长、三相负载不平衡等各种因素,造成N-PE之间的电压很,或者不稳定。
这种情况在偏远的基站或者山区的某些设备就会经常碰到这种状况,因此,此种情况下,不能严格按照标准要求的在TN-S系统等采用的"对地法"安装方式来安装。因为采用"对地法"连接方法时,会由于L对PE电压,或者其不稳定导致线路电压于防雷器的Uc值(持续运行工作电压)、导致防雷器误动作、防雷器长期处于工作电压的状态等,使其内部敏感的防雷元器件性能下降,性能下降会导致出现漏电流,又会由于接地电阻偏,导致浪涌保护器内部脱扣装置无法使防雷器从电路当中脱开,长期处于这种状态,就有可能会对电源配电系统带来定的危害。所以此种情况建议采用"3+1"(或者叫NPE法)安装方式好,虽然比"对地法"的对地的残压,但这样能保证防雷设备的正常运行,不至于出现非正常性损坏。
好的防雷工程能够确保被保护设备的安,防止设备被浪涌电压和浪涌电流损坏,但是,防雷安装和防雷工程是项技术性工作,旦设计和安装不合理,不仅不能起到应有的保护作用,反而可能会带来破坏性后果。当然,电源浪涌保护器的安装只是众多防雷工程安装中项,以所列的只是其中些常见的错误点,肯定也有多的些错误,这里不罗列。希望我们多的安装人员也多学标准,按照国家标准的要求来安装浪涌保护器设备和机械的安:英国的特殊法规
在英国,采用特殊的工作设备指令:《工作设备供应和使用条例》(PUWER)
这些条例涵盖员工在工作过程中使用的所有工作设备–从锤子到机械压机和机动车辆。例如,工作设备的使用被定义为设备的维护、清洁、运输或调试。
PUWER不仅要求供应合适的工作设备,对工作设备进行适当的维护,还规定须能够提前规避由设备使用引起的风险。
什么是PUWER?
《工作设备供应和使用条例》(PUWER)源于1974年颁布的《职业安健康法》(HSW法案),在1998年12月5日生效。PUWER的主要目标是在工作设备的整个使用寿命期间都能确保供应工作设备的安,无论工作设备的状况、使用年限或原产地如何。
谁负责?
每个雇主都要评估其工作场所中人员的健康和安风险。法规不仅要求雇主提供适当、安的工作设备和机器,还要求雇主考虑人员的工作环境与健康和安风险,其中包括提供相应的培训。