优质货源,好中选好OBSERVATOR OMC-406
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间接引入的目的主要是将隔爆外壳内的电气元件与接线部分隔离开来,使得引入装置(尤其是橡胶密封圈式引入装置)——这隔爆薄弱部分与点燃源——电气部件隔离开来,提安性。这样做的目的是避免用户安装维修时误操作造成电气连接的错误,二是保证安装维修后,隔爆性能的保证。日本国家尤其重视间接引入的方式,而反对直接引入。
对于引入的方式来将分为橡胶圈式和填料式,其中填料式为安。
使用直接引入的橡胶圈引入装置须注意:各种机械设备,都有如齿轮转动机构、皮带转动机构、丝杆与丝母传动机械、链条链轮、联轴器等传动构件,这些机构都是速运动的旋转体,如果人身体的某部份被绞带进去,就会造成伤害事故,甚至会发生机毁人亡的悲剧,所以须在传动机构的危险部位安装灵敏可靠的防护装置,以保证人身安。
、固定安光幕防护装置
固定防护装置是种简易、经济的防护方式,主要防止人触及机械传动的危险部位,如齿轮啮合传动的防护、皮带传动的防护和联轴器件的防护等设置防护装置,以防止操作者身体或其他物件触及,要求其安装要坚固牢靠,外形不留角、圆滑、美观,便于装拆、维修和保养,经安装,就应保持固定,不应轻易的移动和分离。
二、联锁安光幕防护装置
当不能或不适合使用固定防护装置时,可选择与运动机构互锁的联锁防护装置,它通过控制传动系统的操纵机构,确保防护装置进入工作位置后才启动。以保障操作者身体各个部位不能触及危险点。这种装置广泛用于危险性、事故率的机械设备。
三、自动安光幕防护装置
自动防护装置通常由传动装置本身通过联锁或杠杆系统操纵,有效防止操作者与正在运转的机件相接触,或能在危险的情况下停止运动,避免发生任何事故弹簧式安阀,是依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁,旦当压力容器的压力异常后产生的压将克服安阀的弹簧压力,所以闭锁装置被顶开,形成了个泄压通道,将压泄放掉。在日常使用过程中,也会由于使用不当或鲜有保养而出现些故障,以下是具体的维修方法,仅供参考。
1.泄漏
在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有:阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次,把脏物冲去;密封面损伤。应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复;阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜,使阀芯与阀瓣错位。应重装配或换;弹簧弹性降低或失去弹性。应采取换弹簧、重调整开启压力等措施。
2.阀瓣频跳或振动
主要是由于弹簧刚度太。应改用刚度适当的弹簧;调节圈调整不当,使回座压力过。应重调整调节圈位置;排放管道阻力过,造成过的排放背压。应减小排放管道阻力。
3.到规定压力时不开启
造成这种情况的原因是定压不准。应重调整弹簧的压缩量或重锤的位置;阀瓣与阀座粘住。应定期对安阀作手动放气或放水试验;杠杆式安阀的杠杆被卡住或重锤被移动。应重调整重锤位置并使杠杆运动自如。
4.排放后阀瓣不回座
这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重装配。
5.排气后压力继续升
这主要是因为选用的安阀排量小平设备的安泄放量,应重选用合适的安阀;阀杆中线不正或弹簧生锈,使阀瓣不能开到应有的度,应重装配阀杆或换弹簧;排气管截有不够,应采取符合安排放面积的排气管。
6.不到规定压力开启
主要是定压不准;弹簧老化弹力下降。应适当旋紧调整螺杆或换弹簧。
如果您所使用的弹簧式安阀出现故障,建议您及时报修,以尽快得到修复。摘要:本文综述了避雷器的工作原理、基本要求、类型和氧化锌避雷器的电器特性,以及浪涌保护器的工作原理、基本元件、分保护和主要电器特性。对避雷器和浪涌保护器作了比较。
1引言
避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的个电器元件。
浪涌保护器是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
本文综述了避雷器的工总原理、基本要求、类型和氧化锌避雷器的电气特性,以及浪涌保护器的工作原理、基本元件、分保护和主要电气特性。对避雷器和浪涌保护器作了比较。
2过电压
过电压是指超过正常运行电压并可使电力系统缘或被保护设备损坏的电压升。过电压通常可分为三类:暂时过电压、操作过电压、雷电过电压[1]。
暂时过电压、操作过电压是由于电力系统中断路器的操作或系统故障,使系统参数发生变化,由此引起系统内部能量转化或传递而产生的过电压,统称为内部过电压。
2.1操作过电压
操作过电压即电磁过渡过程中的过电压,般持续时间在内。在中性点直接接地系统中,常见的操作过电压有:合闸空载线路过电压、切除空载线路过电压、切除空载变压器过电压以及解列过电压等。以合闸(包括重合闸)过电压为严重。在中性点非直接接地系统中,主要是弧光接地过电压。
2.2暂时过电压
暂时过电压包括工频电压升和谐振过电压,持续时间相对较长,暂时过电压的产生原因主要是空载线路的长线路的电容效应、不对称接地故障、负荷突变以及系统中发生的线性或非线性谐振等。暂时过电压的严重程度取决于其幅值和持续时间,在超压系统中,工频电压升具有重要影响,因为:(a)暂时过电压的小直接影响操作过电压的幅值;(b)它的数值是决定避雷器额定电压的重要依据;(c)它的持续时间长,工频电压升可能危及设备的安运行。
2.3雷电过电压
雷电过电压分为3种。
(1)感应过电压
在输电线路附近发生雷云对地放电时,线路产生的过电压。这种过电压在少的情况下才达到500 kV~600kV,因此只对35kV及以下电网有危害。
(2)雷击导线、绕击时的过电压
直击雷过电压在没有避雷线的情况下发生,但有避雷线时仍有可能绕过避雷线而击于线路,成为绕击,但其概率较小。
(3)雷击避雷线或杆塔时引起的反击
雷击杆塔时由于杆塔的电感和接地电阻,使本来是地电位的杆塔具有很的电位,引起缘子逆闪,将电位加到导线。对于220kV及以下电力系统,缘水平般由气过电压决定。其保护装置主要是避雷器,以避雷器的保护水平为基础决定设备的缘水平,并保证输电线路有定的耐雷水平。对于这些设备,在正常情况下应能耐受内部过电压的作用,因此,般不专门采取针对内部过电压的限制措施。
随着电气等的提,操作过电压的幅值将随之提。所以,对330kV及以的超压系统,操作过电压将逐渐起到控制作用,般采取专门限制内部过电压的措施。
3避雷器
3.1避雷器工作原理
避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器先放电,并将雷电流经过良导体安引入地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平,使电气设备受到保护[1.2]。
避雷器的基本要求如下。
(1)具有良好的伏秒特性,以易于实现合理的缘配合
缘强度的配合中,对避雷器伏秒特性的要求不仅要位置低,而且形状平坦。通常用冲击系数来反映伏秒特性的形状。冲击系数是指冲击放电电压与工频放电电压之比。其比值愈小,伏秒特性愈平坦。避雷器伏秒特性的限应于电气设备伏秒特性的下限。图1示出避雷器与电气设备的伏秒特性匹配图。工业控制系统信息安技术的发展随着工业自动化系统的发展而不断演化。目前自动化系统发展的趋势就是数字化、智能化、网络化和人机交互化,同时将多的IT技术应用到传统的逻辑控制和数字控制中。工业控制系统信息安技术未来也将进步借助传统IT技术,使其加智能化、网络化,成为控制系统*的部分。与传统IP互联网的信息安产品研发路线类似,工业控制系统信息安产品将在信息安与工业生产控制之间找到契合点,形成工业控制系统特色鲜明的安输入、安控制、安输出类产品体系。