5接地保护
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第五章 三相电路[练习与思考]5-1-1 对称三相电源的三相绕组作星形联结时,设线电压u AB =380sin(ωt+30o )V ,试写出相电压u B 的三角函数式及相量式。
解:V t u B )120sin(220︒-=ω V U B ︒-∠=•12021105-1-2 三角形联结的对称三相电源,空载运行时三相电源会不会在三相绕组所构成的闭合回路中产生电流如果一相电源电压极性接反,则闭合回路中是否有电流通过解:空载运行时,电源回路中无电流通过。
如果一相电源电压极性接反,则闭合回路中有电流通过。
5-2-1 为什么电灯开关一定要接在相线(火线)上解:因为电灯是单相负载,当开关断开时,电灯灯头不带电,以便于安全维修和更换。
如果开关接在零线上,当其断开时,电灯灯头依然带电(接在火线上),作业时会造成触电事故。
5-2-2 三相四线制电路中,中线阻抗为零。
若星形负载不对称,则负载相电压是否对称如果中线断开,负载电压是否对称)解:三相四线制电路中,若星形负载不对称,负载相电压仍然对称;如果中线断开,负载电压将不对称。
5-2-3 三相四线制电路中,电源线的中性线上规定不得加装保险丝,这是为什么解:如果电源线的中性线上加装保险丝,一旦由于某种原因造成保险丝熔断,接成Y 型的各组单相负载上的各相相电压将不会对称,有的相电压可能会超过单相负载的额定电压,造成损坏;有的相电压可能会低于额定电压,使得负载不能正常工作。
因此源线的中性线上规定不得加装保险丝。
5-3-1 三相负载对称是指下述三种情况下的哪一种:⑴|Z AB |=|Z BC |=|Z CA |;⑵φAB =φBC =φCA ;⑶Z AB =Z BC =Z CA 。
解:三相负载对称是指(3),阻抗模相等,阻抗角相等。
5-3-2 已知对称三角形联结的三相电路中A 相负载线电流A 010∠=•A I ,试写出其余各相线电流与相电流。
解:A I B ︒-∠=•12010A I C ︒+∠=•12010A I AB ︒∠=•308.5 A I BC ︒-∠=•908.5【A I CA ︒∠=•1508.55-4-1 同一三相负载,采用三角形联结和星形联结接于线电压相同的三相电源上,试求这两种情况下负载的线电流、相电流及有功功率的比值。
电气招聘试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10题)1. 以下哪个选项是交流电的三要素?A. 频率、相位、幅值B. 电压、电流、电阻C. 功率、电能、电功D. 电流、电压、功率答案:A2. 欧姆定律的公式是:A. V=IRB. P=IVC. W=PtD. E=IR答案:A3. 在三相交流电路中,线电压与相电压的关系是:A. 相电压是线电压的√3倍B. 线电压是相电压的√3倍C. 相电压等于线电压D. 线电压等于相电压的√3倍答案:B4. 以下哪个设备不是电气系统中的保护装置?A. 熔断器B. 断路器C. 变压器D. 过载继电器5. 电流的单位是:A. 伏特B. 欧姆C. 安培D. 瓦特答案:C6. 以下哪个不是电磁波的特性?A. 反射B. 折射C. 干涉D. 扩散答案:D7. 直流电与交流电的主要区别在于:A. 电流方向B. 电流大小C. 电流频率D. 电流电压答案:A8. 以下哪个是电磁感应定律的表述?A. 电流与电压成正比B. 电压与电流成反比C. 磁通量变化产生电动势D. 电流与电阻成反比答案:C9. 以下哪个不是电气设备的基本组成部分?B. 绝缘体C. 电阻器D. 电容器答案:B10. 以下哪个选项是电气故障的常见类型?A. 短路B. 开路C. 过载D. 所有以上答案:D二、多项选择题(每题3分,共5题)1. 以下哪些是电气工程中常见的测量仪器?A. 万用表B. 示波器C. 电压表D. 电流表答案:ABCD2. 电气控制系统中,以下哪些元件属于执行元件?A. 继电器B. 接触器C. 电动机D. 传感器答案:BC3. 以下哪些因素会影响电路的电阻?A. 材料B. 长度C. 横截面积D. 温度答案:ABCD4. 以下哪些是电气安全的基本要求?A. 正确使用电气设备B. 定期检查电气线路C. 遵守操作规程D. 穿戴防护用品答案:ABCD5. 以下哪些是电气工程中常用的绝缘材料?A. 橡胶B. 塑料C. 陶瓷D. 玻璃答案:ABCD三、判断题(每题1分,共5题)1. 电容器的容抗与频率成正比。
电气检修与故障排除方法5篇第1篇示例:电气检修与故障排除方法一、前言在现代社会中,电气设备已经成为我们工作和生活中不可或缺的一部分。
由于各种原因,电气设备在运行中难免会出现故障,给我们的生活和工作带来诸多不便。
了解电气设备的检修和故障排除方法显得十分重要。
本文将从常见的电气设备故障出发,介绍电气检修与故障排除的方法,希望对读者有所帮助。
1. 电路无法正常通电当电路无法正常通电时,首先需要检查电源是否接通,电源开关是否正常,并且检查插座和电源线是否损坏。
如果以上都没有问题,那么可能是由于保险丝熔断或者触发器跳闸所致。
此时应及时更换保险丝或者重置触发器,保证电路正常通电。
2. 电气设备发出异常噪音当电气设备发出异常噪音时,说明设备可能存在故障。
可能的原因包括电机轴承损坏、传动链条松动或者风扇叶片变形。
此时应及时检查设备各部件,找出故障原因并及时进行维修或更换受损部件。
3. 电器过载引起短路当电器过载引起短路时,应立即切断电源,找出问题发生的位置。
可能的原因包括电路线路接触松动、电器线缆受潮等。
此时应尽早维修电路,避免由于短路引起的危险。
4. 电器温度过高当电器温度过高时,说明设备可能存在过载或者接触不良的问题。
此时应查明原因并及时处理。
可能的排除方法包括降低负载、改善通风条件等。
5. 电器漏电电器漏电是一种非常危险的情况,可能导致触电等严重后果。
当发现电器漏电时,应立即切断电源并找出漏电原因。
可能的排除方法包括更换漏电保护器、检查接线是否正确等。
1. 定期检查维护首要的方法是定期检查维护电气设备,确保设备运行正常。
定期检查可以事先发现可能存在的问题,并及时修复,避免故障发生。
2. 注意电气安全电气设备检修和故障排除过程中,必须时刻注意电气安全。
在进行检修工作时,应切断电源,采取必要的安全措施,确保自己和他人的安全。
3. 掌握基本知识进行电气设备检修和故障排除之前,必须掌握一定的电气知识,了解电路原理和设备结构。
电气安全技术措施5个在电力系统中,安全是最重要的考虑因素之一。
以下是一些关键的电气安全技术措施,以确保人员和设备的安全。
1. 绝缘和保护措施绝缘是防止电流通过人体或设备的关键措施。
为了保护工作人员和设备,应使用绝缘材料和绝缘设备,并确保它们在正常工作条件下具有良好的性能。
此外,应定期检查绝缘材料和设备的性能,并在必要时进行更换或修复。
2. 设备安全操作和维护设备的正确操作和维护是保持电气安全的关键因素。
所有设备都应按照制造商的说明进行操作,并应定期进行维护检查,以确保其正常工作。
应定期检查设备的温度、声音和振动,并应检查是否有任何泄漏、腐蚀或其他损坏。
3. 防雷和接地系统防雷和接地系统是保护设备和人员免受雷电威胁的关键措施。
避雷针、避雷带、避雷线等设备可用于将雷电引入地下,从而避免其对设备和人员造成损害。
接地系统可用于将电流引入地下,以避免电击和对设备造成损害。
应定期检查防雷和接地系统的性能,并在必要时进行修复或更换。
4. 漏电保护和急救措施漏电保护是防止电流通过人体或设备泄漏的关键措施。
在发生漏电时,漏电保护器会立即关闭电源,以避免对人员和设备造成损害。
此外,应提供急救措施,以便在发生事故时立即采取行动,包括心肺复苏术 (CPR) 和使用自动体外除颤器 (AED)。
5. 电气火灾预防和灭火电气火灾是常见的灾害之一,因此预防和灭火措施非常重要。
首先,应采取预防措施,例如使用阻燃电缆和阻燃面板等防火材料,以避免火灾的发生。
其次,应准备灭火器和其他灭火设备,以便在火灾发生时立即采取行动。
此外,应定期进行消防演习,以便员工知道如何正确地使用灭火设备并逃离火灾现场。
以上就是电气安全技术措施5个信息。
N系列的调试方法(DEP561N保护功能):设置系统参数 (2)CT断线 (2)CT断线报警 (2)纵差保护 (3)纵差速断保护 (3)比率纵差保护 (3)CT断线闭锁比率差动 (4)单元件横差保护 (5)转子接地保护 (6)定子过流及过负荷保护 (6)定子过流保护 (6)定了•过负荷保护 (7)励磁变过流及转子过负荷保护 (7)励磁变或转了过流保护 (7)转子过负荷保护 (8)附录 (9)附录1纵差速断 (9)附录2比率差动 (9)附录3横差保护 (10)附录4定子过流 (11)附录5定子过负荷 (12)附录6转了过负荷 (12)设置系统参数系统参数定值单1、按惯例,二次接线时,CT 极性应指向被保护对象一发电札此处参数“CT 极性”是 为接线不符合惯例时作软件极性调幣Z 用;2、 参数“分支系数”用于发电机不完全纵差保护。
一般来说,大型发电机定了绕组在屮 性点侧往往采用多分支结构。
而不完全纵差保护仅用中性点侧的部分分支冋路上的电 流与机端侧的全电流构成差动,参数“分支系数”指明了参与差动的分支冋路电流占 总电流的百分比。
对采用完全并动发电机保护,参数“分支系数”应幣定为100. 00%. 3、 发电机额定参数和CT 额定参数用于计算发电机二次额定电流(Ie )o Ie 计算公式如CT 断线CT 断线报警检查判据 Isum> ICTDX (0.8)(满足 I (pmax>ICTDX, Isum>0.125I (pmax) 加 A, C 相电流 IA=1ZO° IC=1Z18O°减小A 相电流幅值,零序电流将增加 当Imax = 1, Isum=0.79时CT 断线不告警 当Imax = 1, Isum=0.85时CT 断线告警检判据 Imax> ICTDX (0.8)(满足 Isum>0.125I (pmax, Isum> ICTDX) 加 A, C 相电流 IA=0.8Z0°IC=0.5Z0°微调整IA,当IA=0.79时CT 断线不告警 微调整IA,当IA = 0.83时CT 断线告警检判据 Isum>0.125I (pmax (满足 I (pmax>ICTDX, Isum> ICTDX)Ie =Pe 43Ue * Cos (p."机端cr 二次额定电流 〃机端c 厂-次额定电流15*1000 巧 *10.5 *0.85 *200=4. 852A加两相电流IA = 8Z0 IC = 7」Z18()则0.8<Isum=0.9<l/8Imax = 8/8=l,这时可靠不告警加两相电流IA = 8Z0 IC = 6.9Z180则0.8<Isum=l.l>8/8=l,这时可靠告警每次改变须等待至少10s纵差保护DEP-561N可根据用户需要,实现发电机完全差动或不完全差动保护。
DCS系统接地规范1.DCS接地分类总体上分两类:●保护地:为了防止设备外壳的静电荷积累、避免造成人身伤害而采取的保护措施。
接入公共接地极。
●工作地:包括如下内容。
逻辑地:也叫机器逻辑地、主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等的电源输出地。
如CPU的正负5伏、正负12伏的负端。
需要接入公共接地极。
信号地:信号回路地(现场返回信号的负端)。
当DCS给现场提供24VDC 时,且AI、AO为非隔离式,信号地就是系统地。
当由其他设备提供电源时,根据信号源原理决定是否接入公共接地极。
系统地:也叫系统基准地,通常也是系统电源地(+24V负端),是为DCS信号提供的一个基准点。
系统地在DCS中,就是给模件供电的24VDC或5VDC的电源地。
对于通道隔离的I/O模块应用场合,它与信号地是有区别的,因为两者没有电气联系。
系统地接地比较复杂,一般要考虑如下几种情况:1)信号在现场侧已经接地的情况;系统I/O的输入、输出在现场接入同一装置(而装置的电路原理不明确)的情况。
屏蔽地:也叫模拟地,是为了避免电磁场对仪表和信号的干扰而采取的屏蔽网接地。
线缆屏蔽层必须一端接地,防止形成闭合回路干扰。
铠装电缆的金属铠不应作为屏蔽保护接地,必须是铜丝网或镀铝屏蔽层接地。
接入公共接地极。
2.与DCS相关的接地分类本安地:也叫本质安全地,是本安仪表和齐纳安全栅的本安接地。
实践中常常将现场的设备外壳与系统地(信号地)、本安地连接,以此保证安全栅能可靠工作,在此种情况下,DCS侧给齐纳安全栅供电的电源地(+24V负端)浮空。
接入公共接地极。
避雷地:将雷击能量导入大地的接地。
在电气接地网覆盖的范围内,一般不只一个避雷地。
避雷地可以通过等电位连接器与公共接地极连接在一起。
3.接地极的分类●电气接地网:电气专业将全厂的地下管道,建筑框架,以及接入大地的变压器中性点等当作一个基电位作参考,此为电气地。
它覆盖整个厂的变电用电区,从原理上讲,整个厂区为一个等电位体。
139第五章 三相电路[练习与思考]5-1-1 对称三相电源的三相绕组作星形联接时,设线电压uAB=380sin(ωt+30o)V ,试写出相电压uB 的三角函数式及相量式。
解:V t u B )120sin(220︒-=ωV U B ︒-∠=∙1202110 5-1-2 三角形联接的对称三相电源,空载运行时三相电源会不会在三相绕组所构成的闭合回路中产生电流?如果一相电源电压极性接反,则闭合回路中是否有电流通过?解:空载运行时,电源回路中无电流通过。
如果一相电源电压极性接反,则闭合回路中有电流通过。
5-2-1 为什么电灯开关一定要接在相线(火线)上?解:因为电灯是单相负载,当开关断开时,电灯灯头不带电,以便于安全维修和更换。
如果开关接在零线上,当其断开时,电灯灯头依然带电(接在火线上),作业时会造成触电事故。
5-2-2 三相四线制电路中,中线阻抗为零。
若星形负载不对称,则负载相电压是否对称?如果中线断开,负载电压是否对称?解:三相四线制电路中,若星形负载不对称,负载相电压仍然对称;如果中线断开,负载电压将不对称。
5-2-3 三相四线制电路中,电源线的中性线上规定不得加装保险丝,这是为什么? 解:如果电源线的中性线上加装保险丝,一旦由于某种原因造成保险丝熔断,接成Y 型的各组单相负载上的各相相电压将不会对称,有的相电压可能会超过单相负载的额定电压,造成损坏;有的相电压可能会低于额定电压,使得负载不能正常工作。
因此源线的中性线上规定不得加装保险丝。
5-3-1 三相负载对称是指下述三种情况下的哪一种:⑴|Z AB |=|Z BC |=|Z CA |;⑵φAB =φBC =φCA ;⑶Z AB =Z BC =Z CA 。
、解:三相负载对称是指(3),阻抗模相等,阻抗角相等。
5-3-2 已知对称三角形联接的三相电路中A 相负载线电流A 010∠=∙A I ,试写出其余各相线电流与相电流。
解:A I B ︒-∠=∙12010 A I C ︒+∠=∙12010140A I AB ︒∠=∙308.5 A I BC ︒-∠=∙908.5 A I CA ︒∠=∙1508.55-4-1 同一三相负载,采用三角形联接和星形联接接于线电压相同的三相电源上,试求这两种情况下负载的线电流、相电流及有功功率的比值。
接地装置施工要求1、线路杆塔接地装置(1)垂直接地体采用L50*5*2500角钢,水平接地体采用-30*4扁钢。
两根垂直接地体的距离不能小于5m。
引出线用φ10*2500的镀锌接地棒。
电杆引下线用GJ-35镀锌钢绞线。
各铁配件接地采用用BLV-16绝缘线,避雷器的引下线采用BLV-35绝缘线。
根居变压器容量的大小及其负荷情况,工作接地线采用BLV-50~90mm2绝缘线。
(2)接地电阻要符合下列规定:①变压器杆、电抗器杆、真空断路器杆、箱变:≤4Ω;②电缆杆、隔离开关杆、避雷器杆:≤10Ω;③跨越杆:≤30Ω。
(3)根据大包沿线的土质情况,先期确定使用垂直接地体的极数为:≤4Ω:4极;≤10Ω:3极;≤30Ω:2极。
个别情况接地电阻达不到要求时做特殊处理。
(4)接地体的埋深不能小于0.6m。
(5)电杆接地引下线布置在大地侧,并偏向横担的安装方向。
(6)接地装置采用焊接的部位,其搭接长度要符合验标的要求。
焊接部位刷黑漆做防腐处理。
(7)变压器杆、电抗器杆、真空断路器杆、箱变的工作接地及保护接地要分开,并从同一接地装置引出。
为避免接地装置断开,其外壳接地与N线相连。
2、站场电力接地装置(1)垂直接地体采用L50*5*2500角钢,水平接地体采用-30*4扁钢。
引出线采用-40*4扁钢与塔体采用螺栓相连。
(2)灯桥及灯塔的接地装置用4极接地极布置成环形,其接地电阻不大于10Ω。
灯桥的每根柱都要接地。
(3)接地引出线不能浇在基础及二次浇筑内,便于拆卸检测。
(4)灯桥及灯塔组立前要先做好接地装置,组立后要马上与接地装置相连。
(5)灯柱柱体接地与PE线相连,不能与N线相连。
在站场最外端的两组灯柱做重复接地,接地电阻不大于10Ω。
(6)配电箱接地当有PE线时,与PE线相连,采用BLV线,截面不小于10mm2。
无PE线时,尽量与塔体或室内的接地装置相连,,采用BLV线,截面不小于10mm2,并做接零保护。
无条件时,要单独敷设接地装置,其接地电阻不小于10Ω。
距离保护的调试
1、相间距离保护的调试
由于:AB
AB AB I
U Z = 令1805,05∠=∠=B A I I 这样AB I 的角度为0,AB
Z 的角度与AB U 的相同。
o A AB 30+=ϕϕ,只需找到A ϕ的角度范围即可。
幅值为AB U /AB I 。
因此只需改变A U 的角度和幅值即可。
无论A U 角度如何变化,A U 、B U 、C U 的角度始终保持正序。
距离调试:
令1805,05∠=∠=B A I I ,A U 、B U 、C U 设正常电压57.74,设A U 的角度为0度,将A U 的幅值,直到动作。
至少要做三组精确值,这样可以确定一个圆。
角度范围:因为线路正序阻抗角已知,可以先估算一下大致角度,在试验。
时间:至少要降到动作值的百分之20。
注意:做距离I 段时要把其他各段退出。
2、接地距离保护的调试
接地距离有一个零序补偿系数,A Z =A U /A I (1+k),A U 、B U 、C U 设正常电压57.74,角度为0、--120、120。
A I =3010-∠,B I =C I =0。
注意:A I 的幅值必须大于零序四段定值,才判断有接地故障。
降A U 的值,直到动作。
准确值至少要做三组。
角度、时限同上。
3、零序过流 只加电流即可
零序电流是装置自己合成的,无需外部接线。
只需把
I、C I方向设置相反,逐渐加其中一个电流,即可找到动作值。
B。
基站接地规范1.1 接地体1.1.1 接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求如下:钢管直径50毫米,壁厚不应小于3.5毫米.角钢不应小于50毫米乘以50毫米乘以5毫米.扁钢不应小于40毫米乘以4毫米.1.1.2 垂直接地体长度宜为1.5-2.5米,垂直接地体间距为其自身长度的1.5-2倍.若遇到土壤电阻率不均匀的地方,下层的土壤电阻率低,可以适当加长.当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为1-1.5米,且应每隔3-5米相互焊接连通一次.1.1.3 在沿海盐碱腐蚀性较强或大地电阻率较高难以达到接地电阻要求的地区,接地体宜采用具有耐腐,保湿性能好的非金属接地体.1.1.4 接地体之间所有焊接点,除浇注在混凝土中的以外,均应进行防腐处理.接地装置的焊接长度:对扁钢为宽边的2倍,对圆钢为其直径的10倍.1.1.5 接地体的上端距地面一般为1.5米,确实有困难最低不应小于0.7米,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下.1.2 接地线和接地引入线1.2.1 接地线宜短,直,截面积为35-95平方毫米,材料为多股铜线.1.2.2 接地引入线长度不宜超过30米,其材料为镀锌扁钢,截面积不宜小于40毫米乘以4毫米或不小于95平方毫米的多股铜线.接地引入线应作防腐,绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管理和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施.1.2.3 接地引入线由地网中心部位就近引出与机房接地汇集线连通,对于新建站不应少于两根.1.3 接地汇集线1.3.1 接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120平方毫米.1.3.2 机房内的接地汇集线可安装在地槽内,墙面或走线架上,接地汇集线应与建筑钢筋保持绝缘.1.3.3 当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置.环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔3-5米相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体,延伸接地体的长度宜限制在10-30米以内.1.4对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房工作地,保护地和铁塔防雷地.工作地及防雷地在地网上的引接点相互距离不应小于5米,铁塔尚应与建筑物避雷带就近两处以上连通.1.5机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网.当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通.当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机敷设闭合的环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导根截面积为50-75平方毫米,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50-75平方毫米的铜质接地线与引线排的南,北或东,西侧连通.。
目录1、概述 (2)2、燃气站或燃气管道的保护接地技术方案 (5)3、防雷保护接地设计标准及规范 (8)4、技术规范 (15)5、维护与管理 (18)6、结论 (19)燃气站保护接地一、概述燃气是很大的一个行业,牵涉的面较广,而作为爆炸危险环境场所,发生雷击事故的概率较大,后果也很严重。
燃气行业作为强势行业,在防雷安全管理上存在一些薄弱环节,对雷电防护重视不够,导致存在燃气管道、设施直接铺设而未采取保护措施等现象,存在极大防雷安全隐患。
随着极端天气事件的增多,雷电灾害具有发生频次高、强度大、范围广,社会影响大等特点。
近年来,由于缺乏足够的重视及无专门的防雷保护接地,城镇燃气系统的雷电灾害事故时有发生。
宜宾位于四川省川南部云、贵州、川三省结合部,地形以中低山地和丘陵为主,岭谷相间,市境内海拔500—2000米的中低山地、丘陵、平坝,属于雷电频繁发生区,平均雷暴日39.2天。
宜宾华润燃气天然气管网分布于上江北、城区、南岸共有45处,无接地措施或接地阻值不满足要求,燃气管道因接地不完善,将造成人员伤亡和经济损失等安全隐患。
良好接地是有效的防范雷击和外部电源的冲击,使袭击天然气管道及然气站的雷电或外部电源以极快的速度引入地下,避免重大损失的有效保护措施。
雷电和外部电源对天然气管道及然气站的危害原因及特点。
1、雷电和外部电源的来源(1)雷电:空中的尘埃、冰晶等物质在云层中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。
通过运动,带上相同电荷的质量较重的物质会到达云层的下部(一般为负电荷),带上相同电荷的质量较轻的物质会到达云层的上部(一般为正电荷)。
这样,同性电荷的汇集就形成了一些带电中心,当异性带电中心之间的空气被其强大的电场击穿时,就形成“云间放电”(即闪电)。
带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成对地放电。
《电气设备接地线敷设施工方案》一、项目背景随着现代工业的不断发展,电气设备在各个领域的应用越来越广泛。
为了确保电气设备的安全运行,防止电气事故的发生,合理敷设接地线至关重要。
本项目涉及[具体项目名称]的电气设备接地线敷设工程,旨在为各类电气设备提供可靠的接地保护,保障人员和设备的安全。
该项目场地位于[具体地点],包括多个建筑物和设备区域。
项目要求在规定时间内完成接地线的敷设工作,确保电气系统的稳定运行和安全可靠。
二、施工步骤1. 施工准备- 熟悉施工图纸和相关规范要求,了解电气设备的分布和接地要求。
- 准备施工所需的材料和工具,包括接地扁钢、接地极、电焊条、电焊机、扳手等。
- 对施工人员进行技术交底和安全培训,明确施工任务和安全注意事项。
2. 接地极安装- 根据设计要求确定接地极的位置,一般选择在土壤电阻率较低的地方。
- 使用钻孔机或人工挖掘的方式,在选定的位置开挖接地极坑,坑的深度和直径应符合设计要求。
- 将接地极放入坑中,用细土回填并夯实,确保接地极与土壤接触良好。
3. 接地干线敷设- 按照施工图纸确定接地干线的走向和位置,在地面上进行标记。
- 使用电焊机将接地扁钢焊接成连续的接地干线,焊接处应平整、牢固,不得有夹渣、气孔等缺陷。
- 将接地干线沿标记的位置敷设,固定在支架上或埋入地下,敷设过程中应避免弯曲和扭曲。
4. 接地支线敷设- 根据电气设备的位置确定接地支线的走向和长度。
- 使用接地扁钢或铜绞线制作接地支线,将其一端与接地干线连接,另一端与电气设备的接地端子连接。
- 连接方式可采用焊接、螺栓连接或压接,连接应牢固可靠。
5. 接地电阻测试- 在接地线敷设完成后,使用接地电阻测试仪对接地系统进行电阻测试。
- 测试时应将接地极与接地干线断开,分别测试每个接地极的电阻值,然后将所有接地极并联后测试总接地电阻值。
- 接地电阻值应符合设计要求,如不符合要求,应采取增加接地极数量、更换土壤等措施进行调整。
保护接地与保护接零的主要区别是:
(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
矿井机电设备完好标准1一通用部分1紧固件1紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀.2同一部位的螺母、螺栓规格一致.平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固的螺栓应有防松装置.3用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的倍.4螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度.5紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超过护圈高度,并需用专用工具才能松、紧.2隔爆性能1隔爆结合面的间隙,平口的结合面必须压实,不留间隙、转盖结合面间隙不能超过毫米.2隔爆结合面的表面粗糙度不大于△,操作杆的表面粗糙度不大于△.3螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于毫米;螺纹的最少啮合扣数不于小6扣.4隔爆结合面的法兰减薄厚度应不大于原设计规定的维修余量.5隔爆结合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后不得超过下列规定:1、隔爆面上对局部出现的直径不大于1毫米,深度不大于2毫米的砂眼,在40、25、15毫米宽的隔爆面上,每1 平方厘米不得超过5个,10毫米宽的隔爆面上不得超过2个.2、生产的机械伤痕,宽度与深度不得大于毫米,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3.6隔爆结合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理.如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格.7用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格.8观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹.9引进设备的隔爆性能应符合煤矿机电设备检修质量标准电气设备分册的5-A、B、C、D的规定.10凡不符合1-9中任意一条者,即认为该设备失去隔爆性能,称为失爆,不得评为完好设备.3接线1进线嘴连接紧固,密封良好,并能符合下列规定:1密封圈材质用邵尔硬度为45-55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理.2接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格,线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈.压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%.3密封圈内径与电缆外径差应小于1毫米;密封圈外径进线装置内径差应符合下列规定:a密封圈外径大于或等于20毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于1毫米;b密封圈外径大于20毫米,小于60毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于毫米;c密封圈外径大于60毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于毫米;密封圈宽度应等于电缆外径的倍,但必须大于10毫米,厚度应大于电缆外径的倍,但必须大于4毫米70平方毫米的橡套电缆除外.密封圈无破损,不得割开使用.电缆与密封圈之间不得包扎其物体.4低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮上.5电缆护套铅皮穿入进线嘴长度一般5-15毫米,如电缆粗穿不进时,可将穿入部分锉细但护套与密封圈结合部位不得锉细.6低压隔爆开关空闲的进线嘴应有密封圈及厚度不小于2毫米的钢垫板封堵压紧.其紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格,压叠式线嘴用手晃不动为合格,钢垫板应置于密封圈的外面,其直径与进线装置内径差应符合密封圈外径与进线装置内径间隙的有关规定,高压隔爆开关空闲的接线嘴应用与线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板封堵压紧.其隔爆结合面的间隙应符合有关规定按外壳容积计算毫米之间.7高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后,应用绝缘胶灌至电缆三叉以上.8凡不符合上述规定之一者,即为失爆,不得平为完好设备.2接线装置齐全、完整、紧固,导电良好,并符合下列要求1绝缘座完整无裂纹.2接线螺栓和螺母无损伤,无放电痕迹,接线零件齐全,有卡爪,弹簧垫,背帽等.3接线整齐、无毛刺、卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压或接触屏蔽屋.4接线盒内导线的电气间隙和爬电距离,应符合GB38363-83爆炸性环境用防爆电气设备增安性电气设备“e”的规定.5隔爆开关的电源、负荷引入装置,不得颠倒使用.小接线嘴不得出电源线.3固定电气设备应符合下列要求:1设备引入出线的终端线头应用线鼻子或过渡接头接线.2导线连接牢固可靠,接头温度不得超过导线温度.4电缆的连接除应符合煤矿安全规程第449条的规定外,并应符合下列要求:1电缆芯线的连接严禁绑扎,应采用压接或焊接.连接后的接头电阻不应大于同长度芯线电阻的倍,其抗拉强度不应小于原芯线的80%.不同材质芯线的连接应采用过渡接头,其过渡接头电阻值不应大于同长度芯线电阻值的倍.2高、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料,户内可采用环氧树脂干封.中间接线盒应灌注绝缘胶.5安全供电1高、低压电气设备的短路、漏电、接地等保护装置,必须符合煤矿安全规程、矿井保护接地装置的安装、检查、测定工作细则、煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则和矿井低压电网短路保护装置的整定细则的规定.2短路保护计算整定合格,动作灵敏可靠.3漏电保护装置使用合格.4接地螺栓符合下列标准:a电气设备的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整.b电气设备接线盒应设有内接地螺栓.c外接地螺栓直径:容量小于或等于5Kw的不小于M8;容量大于5KW 至10KW不小于M10;容量大于10KW的不小于M12;通讯、信号、按钮、照明灯等小型电气设备不小于M6.d接地螺栓应进行电镀防锈处理.5接地线应符合下列规定:a接主接地极的接地母线其截面积应不小于,镀锌铁线100平方毫米,扁钢254平方毫米,铜线50平方毫米.b电气设备外壳同接地母线或局部接地极的联线和电缆接线盒两端的铠装.铅皮的连接接地线,其截面积应不小于铜线25平方毫米;扁钢50平方毫米厚度不小于4毫米;镀锌铁线50平方毫米.6接地极应符合下列规定:a主接地极应符合下列规定:主接地极应用耐腐蚀的的钢板制成,其面积不小于平方米,厚度不小于5毫米.b局部接地极应符合下列规定:局部接地极可改置于巷道水沟或其它就近的潮湿处,设置在水沟的接地极应用面积不小于平方米,厚度不小于3毫米的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并平放在水沟深处,可用直径不小于35毫米,长度不小于米的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5毫米的透眼,并行垂直埋入地下.7接地电阻不得大于下列数值a井下设备2欧姆.b井下手持移动电气设备1欧姆.8设备闭锁装置齐全可靠9井下供电应符合煤矿安全规程第470条的规定,即做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持”.6不漏油、不漏电的规定1不漏油:固定结合面及阀门、油标管等不应有油迹.运动部位允许有油迹,但擦干后在3分钟不见油,半小时不成滴.非密闭运动部件润滑不得甩至其它部件和基础上.2不漏电:网络的绝缘电阻不小于下列规定,漏电继电器正常投入运行.1140V60K欧660V30K欧330V15K欧127V10K欧.7电气性能检测1电气设备绝缘性能必须按煤矿电气实验规程试行规定的周期和项目进行试验,并符合标准,有记录可考查.2绝缘油,新油使用前应做油质分析;运行中的油,每年一次简化分析;多油断路器的油,每半年进行一次耐压实验,其它实验项目应按煤矿电气实验规程试行规定进行.有记录可查.3继电保护装置计算整定检验.每年进一次;对矿井电源的继电保护装置,每半年检验一次,并符合整定方案,有记录可查.4指示回转仪表应每年检验一次,其准确等级不得低于级;电源计量仪表应每半年校验一次,其准确等级不得低于级.有记录可查.8设备使用1高低压开关的选用应符合煤矿安全规程第421条的要求,与被控设备的容量应匹配,有下列情况之一者,不得评为完好设备.a超容量,超电压等级使用者;b不符合使用范围者;c继电保护失灵,熔体选用不合格者;d隔爆开关用小喇叭嘴引出动力线者.2井下隔爆型电气设备,必须在下井前,经过指定的隔爆电气设备检查员检查出具体合格证,否则一律不得评为完好设备.9安全防护1机房硐室和电气设备一切可能危及人身安全的祼露带电部分及转动部位,均需设防护罩、防护栏,并悬挂危险警告标志.2机房硐室、临时配电点,应备有符合规定的防火器材.3机房硐室、临时配电点,不得存放汽油、煤油、绝缘油和其它易燃物品.用过的棉纱破布应存放在盖严的专用容器内,并放置在指定地点.10设备涂饰1设备表面应涂防锈漆,开关箱、按线盒等内壁应涂耐弧漆,颜色与出厂颜色一致.2设备的护栏、油标、注油孔及油塞的外表应涂红色油漆.3设备外表脱落油漆的部位应及时补漆.11设备环境1设备表面无积尘,油垢及杂物.2机房硐室、临时配电点清洁卫生,无杂物、无淤泥、无积水、无滴水、无油垢、工具、备件、材料等存放在固定地点,设备安放整齐.3机房硐室通风良好,照明设施亮度符合安全要求.二低压隔爆开关1外观检查1外壳无变形、无开焊、无锈蚀、托架无严重变形.2操作手柄位置正确,板动灵活,与操作轴连接牢固.3磁力起动器的按钮与手柄壳盖的闭锁关系正常可靠,并有警告标志.4接地螺栓、接地线完整齐全,接地标志明显,有规定期内接地电阻实验记录.5隔爆性能符合隔爆标准,接线工艺符合规定要求.2触头、消弧罩、隔离刀闸开关1主触头、辅助触头接触良好,接触面积不小于60%.触头接触不同期性不大于毫米,触头开距11-13毫米.2触头无严重烧损.3消弧罩零件齐全、完整、无裂纹.4消弧片数量符合规定:380V不少于8片,660V不少于11片.5隔离刀闸开关接触良好,插入深度不小于闸刀宽度的2/3,接触面积应不小于刀闸的75%.6动刀闸的开合位置,动作方向与手柄严格协调一致.3导线、带电螺栓、保护装置1导线绝缘无破损老化,绝缘性能良好,绝缘电阻:1140V不低于5兆欧:660V不低于2兆欧;330V不低于1兆欧.2配线整齐、清楚,开关内部导线不得有接头.3开关露出的带电螺栓应用绝缘材料封堵好.4保护装置1继电器装置动作灵敏可靠,有规定期内的试验整定合格记录.2熔断管无严重烧焦痕迹,无裂纹、熔体容量选用合适.三移动变电站1外观检查1零部件齐全、紧固、完整.2箱体及散热器无变形、无锈蚀.3托撬小车无严重变形,轮组转动灵活,不松旷.4箱体内、外无积尘、无积水、无水珠.2变压器、开关及接线1电缆连接器接触良好,接线盒不发热,在井下使用时,应采用监视型屏蔽橡套电缆.2箱内二次回路导线排列整齐,接线符合规定,瓷瓶牢固无松动现象,无裂纹、损伤、无放电痕迹.3接线符合接线工艺有关规定.4变压器运行声音正常,运行温度不超过下列规定:B级绝缘不超过110摄氏度;F级绝缘不超过125摄氏度;H级绝缘不超过135摄氏度.5开关接线联接紧密,触头接触良好,无严重烧痕,隔离刀闸开关插入深度不低于刀闸宽度的2/3,三组合闸不同期性不大于3毫米.6开关操作机构动作灵活可靠,各传动轴不松旷,分、合闸指示正确.3保护装置及隔爆性能1保护装置齐全、整定合格、灵敏可靠,温度继电器动作灵敏正确.2互感器性能良好,有规定期内测试记录.3电气、机械连锁装置齐全,动作正确可靠.4接地标志明显,接地装置符合规定.5绝缘性能良好,绝缘电阻值符合下列数值:127V不低于光欧,380V660V 不低于5兆欧,1140V不低于50兆欧,6KV不低于200兆欧,并有规定期内的测试记录.6隔爆性能符合电气隔爆标准.四隔爆充电机1外观检查1外壳、托架及散热片无严重损伤,变形或锈蚀,壳内无水珠.2观察孔玻璃完整无损,表面清晰.3交流电压表、电流表、直流电流表、电压表、电流及电压调节旋钮、齐全完整、灵敏可靠、指示正确.2变压器、设备接线1变压器线圈无损伤,无老化,绝缘电阻符合规定,一次线圈1140V不低于5兆欧,660V不低于2兆欧,380V不低于1兆欧.二次线圈不低于兆欧.2运行温度不超过60摄氏度.3导线联接牢固,接线端子标志应清晰正确.4电缆护套完整,无破漏现象.5充电插销合格,绝缘无损伤,触头接触良好,无损伤.3保护装置及隔爆性能1过流保护装置整定合格,动作灵敏可靠,快速熔断器规格与保护整定值相符.2接地装置良好,符合接地有关标准.3设备隔爆性能符合电气设备隔爆标准.五煤电钻综保和信号照明综保1外观检查1外壳、托架无明显变形,无严重锈蚀.2零部件齐全、完整、紧固.3指示灯色别清晰,并符合规定.2接线及电气性能1接线工艺符合要求.2电源盖板,危险牌齐全紧固.3接触器绝缘无损伤,触头接触良好,触头开距为毫米.消弧罩装置齐全完整,接触器吸合无噪音.4变压器及导线绝缘无损伤,无老化.绝缘电阻:660V不低于2兆欧;380V不低于1兆欧;127V不低于兆欧.3保护装置1过载、短路、漏电保护装置齐全,整定合格,动作灵敏可靠.2熔断管完整无损伤,固定牢靠,熔体选用合适.3机械、电气闭锁齐全可靠,手柄在停电位置时,触头不带电.4接地可靠,接地装置及接地电阻符合接地细则有关规定.5隔爆性能符合电气设备隔爆标准.六通讯信号及五小电器1外观检查1零部件齐全、完整、紧固.2外壳无锈蚀,无严重变形、无裂纹、标志齐全清晰,壳体内无油垢,积垢或水珠,清洁卫生,螺丝紧固.3观察窗清洁、无破损.2接线1接线及接线端子整齐、清洁、导线标志清晰.2插销接线装置紧密、牢固、接头接触良好.3接线嘴无裂纹、损伤、接线柱不松动,不秃扣.接地线符合有关规定.4隔爆性能符合电气设备隔爆性能.5接线工艺符合有关规定.3整体系统功能1控制、检验、监视、信号、显示系统的声、光显示正常.2通讯系统声音清晰,音量适当.3操作灵活,动作可靠,声、光讯号清晰.4工作电压、电流符合铭牌规定,无过热现象.5隔爆插销装置需符合以下规定:1电源低于1140V应用防止突然板脱的徐动装置.2电源为1140V应用电气连锁装置.七电缆1外观检查1橡套电缆护套无明显损伤.不露出芯线绝缘或屏蔽层,护套损伤伤痕深度不超过厚度的1/2,长度不超过20毫米或沿周长1/3,无老化现象.2铠装电缆钢带,钢丝不松散,涂有防锈油.3电缆标志牌齐全,改变电缆直径的接线盒两端,拐弯处、分岔处及沿线200米均应悬挂标志牌、注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目.4电缆接线盒零部件齐全完整,无锈蚀,密封良好,不渗油.5电缆上部无淋水有淋水处需采取防护措施.2电缆辅设1电缆辅设应符合煤矿安全堆积的规定.2电缆应用吊勾卡悬挂,橡套电缆严禁用铁丝悬挂.3电缆悬挂整齐、不交叉、不落地,应用适当驰度,在承受意外重力时能自由坠落.悬挂高度应在矿车、电机车、装岩机等掉道时不致碰撞,在电缆坠落时,不致落在轨道或运载机械上.4电缆悬挂的间距在水平或倾斜的巷道内不得超过3米,在立井井筒内不得超过6米.5沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔应加装套管.6综采工作面的电缆,应放入电缆槽或夹板内;工作面出口电缆应用吊梁悬挂或绑扎吊挂单指屏蔽电缆不得与油管、风管、水管混吊.3电缆使用1不得超负荷运行,接头温度不得超60摄氏度.2工作电压与电缆额定电压相符.千伏级以上的橡套电缆在井下使用时,应采用不延燃屏蔽电缆.3运行中电缆不应盘成圈或∞变形屏蔽电缆、采煤机电缆车的电缆除外.4井筒或巷道内的和信号电缆应与电力电缆分别挂在井巷的两侧,至少应距电力电缆300毫米以上,并挂在电力电缆的上面.在巷道内辅设的电力电缆,高压电缆应在上面;高、低电缆的间距应大于100毫米.同等电压电缆之间的间距应不小于50毫米.4电缆联接、绝缘及接地1井下使用的电缆一律采用接线盒或电缆联接器联接.2接线盒、联接器的额定电压应与电缆使用的电压相符.3橡套电缆接头温度不得超过电缆温度.4电缆绝缘电阻应符合下列规定:6KV100兆欧/km;1140V50兆欧/km;600V10兆欧/km5接地装置符合接地完好要求.矿井机电设备完好标准2目录Ⅰ固定设备1通用部分紧固件螺纹连接件和锁紧件必须齐全,牢固可靠. 螺栓头部和螺母不得有铲伤或棱角严重变形.螺纹无乱扣或脱扣 . 螺栓拧入螺纹孔的长度不应小于螺栓的直径铸铁、铜、铝合金件等不小于螺栓直径的倍.螺母扭紧后螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得用增加垫圈的办法调整螺纹露出长度.稳定与稳定孔应吻合,不松旷.铆钉必须紧固,不得有明显歪斜现象.键不得松旷,打入时不得加垫,露出键槽的长度应小于键全长的20%,大于键全长的5%钩头键不包括钩头的长度.联轴器端面的间隙及同轴度应符合表1-1-1的规定:表1-1-1联轴器端面间隙和同轴度 mm弹性圈柱销式联轴器弹性圈外径与联轴器销孔内径差不应超过3mm.柱销螺母应有防松装置.齿轮式联轴器齿厚的磨损量应不超过原齿厚的20%.键和螺栓不松动.蛇型弹簧式联轴器的弹簧不应有损伤,厚度磨损不应超过原厚的10%.轴和轴承轴轴不得有表面裂纹,无严重腐蚀和损伤,内部裂纹按探伤记录检查无扩张.轴的水平度和多段轴的平行度均不得超过%,如轴的挠度较大达不到此要求时,齿轮咬合及轴承温度正常,也算合格.滑动轴承轴瓦合金层与轴瓦应粘合牢固,无脱离现象,合金层无裂纹,无剥落,如有轻微裂纹和剥落,但面积不超过,且轴承温度正常,也算合格.轴径与轴瓦的顶间隙不应超过表1-1-2的规定:表1-1-2轴径与轴瓦的顶间隙 mm轴径与下轴瓦中部应有90°~120°的接触面,沿轴向接触范围不应小于轴瓦长度的80%.润滑油质合格,油量适当,油圈或油链转动灵活.压力润滑系统油路畅通,不漏油.滚动轴承轴承转动灵活、平稳、无异响.润滑脂合格,油量适当,占油腔的1/2~2/3,不漏油.轴承温度应符合表1-1-3的规定:表1-1-3 轴承温度轴在轴承上包括减速器的振幅不超过表1-1-4的规定:表1-1-4轴在轴承上的振幅传动装置主、被动皮带轮中心线的轴向偏移不得超过:a.平皮带轮为2mm;b.三角皮带轮当中心距小于或等于500mm时为,当中心距大于500mm时为2mm.两皮带轮轴中心线的平行度不超过1‰.平皮带的接头应平直,接缝不偏斜.接头卡子的宽度应略小于皮带宽度.皮带无破裂.运行中不打滑,跑偏不超出皮带轮边沿.三角皮带的型号与轮槽相符,条数不缺,长度一致,无破裂、剥层.运行中不打滑.皮带底面与轮槽底面应有间隙.减速器和齿轮减速器壳体无裂纹和变形.结合面配合严密,不漏油.润滑油符合设计要求,油量适当,油面超过大齿轮半径的1/2.油压正常.轴的水平度不大于%.轴与轴承的配合符合要求.齿圈与轮心配合必须紧固,轮缘、辐条无裂纹.齿轮无断齿,个别齿断角宽度不超过全齿宽的15%.齿面接触斑点的分布,应符合表1-1-5的规定:表1-1-5齿轮副齿面接触斑点注:括号内数值,用于轴向重合度>的斜齿轮齿面无裂纹,剥落面积累计不超过齿面的25%,点蚀坑面积不超过下列规定:a.点蚀区高度接近齿高的100%;b.点蚀区高度占齿高的70%,长度占齿长的10%;c.点蚀区高度占齿高的30%,长度占齿长的40%.齿面出现的胶合区,不得超过齿高的1/3,齿长的1/2.齿厚的磨损量不得超过原齿厚的15%,开式齿轮齿厚的磨损量不得超过原齿厚的20%.“五不漏”的规定不漏油静止结合面一般不允许有漏油,老旧设备允许有油迹,但不能成滴.运动结合面允许有油迹,但在擦干后3min不见油,半小时不成滴.非密闭传动部位,不甩油可加罩.不漏风空气压缩机,通风机,风管等的静止结合面不漏风.运动结合面的泄露距100mm处用手试验,无明显感觉.不漏水静止结合面不见水,运动结合面允许滴水,但不成线.不漏气锅炉,汽动设备,管路及附件的静止结合面不漏汽;运动结合面的泄露距200mm处用手试验,无明显感觉.不漏电绝缘电阻符合要求,漏电继电器正常投入运行.电气设备电动机,开关箱柜,起动控制设备,接地装置,电器,电缆及配线等符合本标准“电气设备”分册完好标准的规定.安全防护机电设备和机房峒室内外可能危及人身安全的部位和场所,都应安设防护栏,防护罩或盖板.放火措施a机房峒室内不得存放汽油、煤油、变压器油.润滑油和用过的棉纱、破布应分别放在盖严的专用容器内,并放置在指定地点.b机房峒室内要有合乎规定的防火器材.涂饰设备的表面喷涂防锈漆,脱落的部位应及时修补.设备的特殊部位如外露轴头、防护栏、油嘴、油杯、注油孔及油塞等的外表应涂红色油漆.在同一设备上的油管应涂黄色风管应涂浅紫色、水管应涂绿色,以便区分.不涂漆的表面应涂防锈油.基础机座与混凝土不得相互脱离.混凝土不得有断裂、剥落和松碎现象.基础坑内无积油和积水.记录资料各种设备的机房峒室都应备有下列记录:a交接班记录;b运转记录;c检查、修理、试验和整定记录;d事故和故障记录.有设备铭牌、编号牌、完好牌,并固定牢靠,保持清晰.设备环境设备无积尘、无油垢.机房峒室内外无杂物,工具、备件、材料、油料等有固定存放地点,安放排列整齐.机房峒室通风良好,温度和噪声符合规定.照明照明装置应符合安全要求,并有足够亮度.2主要提升机含滚筒直径2m以下提人绞车和滚筒直径2m及以上提升人员、物料的提升机滚筒及驱动轮缠绕式提升机滚筒和摩擦式提升机驱动轮,无开焊、裂纹和变形.滚筒衬木磨损后表面距固定螺栓头部不应小于5mm.驱动轮摩擦衬垫固定良好,绳槽磨损程度不应超过70mm,衬垫底部的磨损剩余厚度不应小于钢丝绳的直径.双滚筒提升机的离合器和定位机构灵活可靠,齿轮及衬套润滑良好.滚筒上钢丝绳的固定和缠绕层数,应符合煤矿安全规程第384、385、386条的规定.钢丝绳的检查、试验和安全系数应符合煤矿安全规程第八章第三节有关条文的规定,有规定期内的检查、试验记录.对多绳摩擦轮提升机的钢丝绳张力应定期进行测定和调整.任一根钢丝绳的张力同平均张力之差不得超过±10%.深度指示器深度指示器的螺杆、传动和变速装置润滑良好,动作灵活,指示准确.有失效保护.牌坊式深度指示器的指针行程,不应小于全行程呢感的3/4;圆盘式深度指示器的指针旋转角度范围,应不小于250°、不大于350°.仪表各种仪表和计器,要定期进行校验和整定,保证指示和动作准确可靠.校验和整定要留有记录,有效期为1年.。
电气安全技术五点要求在今天的社会中,电力已经成为家庭、企业日常生活中不可缺少的要素。
电气安全技术的重要性也就不言而喻。
在电力使用过程中,需要进行各种安全措施来保证人身和设备的安全。
本文将会介绍五项电气安全技术要求。
1. 循环电路的保护在安装电力设备时,应保证设备的输入和输出端口之间有完整的保护。
用户为了方便,有时候的电线自己连接,而没有进行标准的接线。
这样的做法可能会引发电线短路等事故。
循环电路保护技术能够避免短路,减少电力设备故障,从而保障人身和设备的安全。
2. 动力保护动力保护是一种安装在电动机上的保护器,通常用于控制电动机的电量,保护电动机的正常运行。
动力保护可以控制电机的运转,并有监测电机过热等功能。
在电机过载或短路时,动力保护可以及时停止电机的运行,来避免电机烧毁。
3. 接地系统接地系统是安装在家庭和企业中的一种保护设施。
接地系统的主要作用是将电流直接导入大地,来确保迅速断电。
接地是电气安全的重中之重,如果没有接地,过去的电气事故都会因为没有接地而发生更大的灾难。
4. 短路保护短路保护主要是保护电气设备不受电流过大而烧毁。
在用电时出现短路,如果不及时停电,可能会导致电气故障、烧毁甚至火灾等严重事故。
短路保护设备通常会在短路发生时自动停止电力流动,以保障电力设备的安全。
5. 零线系统零线是电线中的一种,其作用是带回电流,来保护其他线路不受损害,同时防止人身和电力设备的电击。
零线系统通常由地线和中性线组成。
在电力设备连线时,应正确连接零线,以保证电气安全。
总的来说,电力安全技术是非常重要的,人们要时刻注意电气安全。
选购电气设备时必须选择品质好的,检查后的,并遵循设备的使用说明。
如遇到任何不明情况,请及时联系电气安全专业人员来进行科学查看处理。
我们相信,遵循这五点要求,保护好电力设备,保障人身安全,定能从容地享受生活。
SERIESR DW5系列万能式断路器符合标准:G B/T14048.2产品安装使用前,请仔细阅读使用说明书,并妥善保管,以备查阅。
-1-1、使用前注意事项:开箱检查注意事项:您收到所订购的产品后,请开箱检查: 1)检查外观有无发生损坏,如外壳破损; 2)按包装物料清单项目检查随机附件是否齐全; 3)核对断路器标牌上的参数是否与所订货物一致。
2、产品用途RDW5系列万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz /60Hz ,额定工作电压400V 、690V ,额定电流至6300A 以下的配电网络中,主要用作配电、馈电和发电保护,使线路及电源设备免受过载、欠电压、过电压、电流电压不平衡、短路和接地/漏电等故障的危害。
通过负载监控,区域联锁等功能实现电网的合理运行。
同时也可用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参数的测量。
断路器亦可直接作为电动机、发电机的过载、欠电压和短路保护之用。
断路器核心部件采用智能控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电可靠性、连续性和安全性。
同时带有开放式通讯接口,可实现四遥功能,以满足控制中心和自动化系统的要求。
该断路器不带智能控制器及互感器时可作隔离器使用。
该系列断路器可上进线或下进线,适用于电站、工厂、智能楼宇等各种低压配电领域,也可作为电动机的不频繁起动之用。
产品符合: GB /T 14048.2标准3、型号含义及分类3.1 、型号含义RDW5默认标准配置:分励、合闸、电操、4组转换、门框、相间隔板、M 型控制器举例:需订一台RDW5-2000S 型,三极抽屉式,额定电流1250A ,智能控制器为M 型,控制电压为AC230V,表示为:RDW5-20S/3M 抽屉 水平 AC230V 无欠压。
3.2、分类3.2.1 、按安装方式分固定式、抽屉式。
3.2.2、按极数分3极、4极。
3.2.3、按操作方式分电动操作、手动操作(检修、维护用)。
贵广铁路贺广段综合接地技术交底资料提纲[注:铁四院2010年01月13日]一、设计原则 (1)二、一般要求 (1)三、桥梁综合接地技术要求 (2)四、隧道综合接地技术要求 (3)五、路基综合接地技术要求 (5)六、车站范围综合接地技术要求 (6)七、无砟轨道综合接地技术要求 (8)八、综合接地工艺要求 (8)附:九、综合接地工程数量统计原则(供参考) (9)十、各专业接入综合接地系统的主要地线种类(了解一下) (11)十一、各专业工程设计分工(了解一下) (11)贵广铁路贺广段综合接地设计交底综合接地的设置要求一、设计原则1.综合接地系统工程设计应根据铁路等级,因地制宜地采取防护措施,达到保护人身安全和设备安全的要求。
2.综合接地系统由贯通地线、接地装置(或接地极)、引接线、接地端子等构成。
综合接地系统的接地电阻应不大于1Ω。
3.综合接地系统以贯通地线为主干,充分利用沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的接地装置作为接地体,形成低阻等电位综合接地平台。
4.沿线距接触网带电体5m范围内的金属构件和需接地的构筑物和设备应通过引接线就近接入综合接地系统。
5.距线路两侧20m范围内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。
6.不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三方设施必须采取可靠的隔离或绝缘等措施。
二、一般要求1.全线上、下行每侧贯通一根地线。
贯通地线及各种引接线均采用铜截面为:肇庆以西采用70mm2、肇庆以东采用35mm2的耐腐蚀并符合环保要求的接地铜缆。
[注:四线并行段采用70mm2]2.接地端子的设置应便于设备、设施就近接入综合接地系统,方便工程实施。
3.桥梁、隧道、无砟轨道、接触网支柱基础等结构物内的接地装置应优先利用结构物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体;当没有结构钢筋可以利用时,可增加专用的接地钢筋;当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。
预应力钢筋不应接入综合接地系统。
4.接地装置应通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠连接。