LH高精度称重配料控制仪技术支持
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湘湖电器有限公司生产:LH高精度称重配料控制仪技术支持THB1-63/2PC20
根据使用目的和电气设备所在的场所来选择
1)直接接触触电的防护因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,安装在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于中的电气设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
2)间接接触触电防护不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。
LH高精度称重配料控制仪技术支持LH高精度称重配料控制仪根据统计,自从1998年达到18700亿日元的高峰之后,日本模具行业的销售额就持续不断地下降,到2006年这一数字只有4100亿日元,是1998年的1/5多一点。另外,与高峰期相比,与日本形成鲜明对比的是,模具行业自20年前就开始了前所未有的高速增长。其中,19962002年间,模具制造业的产值年平均增长14%左右。2003年,这一数字更是达到了惊人的25%。到现在,按照产值来计算,2006年模具销售额为720亿元,已经成为世界第三大模具制造,仅次于美和日本。LH高精度称重配料控制仪LH高精度称重配料控制仪鉴于现阶段处于市场经济发展的不成熟阶段,因此光伏产业可持续发展成为了被广泛关注的重点问题,然而这就成为了一个误区。光伏产业的经营活动是一个系统而复杂的过程,受多种客观及主观因素的影响,因此,仅仅将目标于获利显然有着局限性。3、缺乏完善流程和制度光伏企业管理需要业务流程提供坚实保障,业务流程不完善大大增加企业管理难度和风险,因此对于流程控不力,流程制度不严格执行对光伏企业管理筹划有直接影响。
根据电路和设备的正常泄漏电流来选择
1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。
2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流的电气设备的泄漏电流的4倍。
3)主干线或总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的经验公式进行估算:照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的电流。
1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。
2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。
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注意事项编辑安装
1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2.安装时不要太靠近大电流线和交流接触器。
3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。
7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其回路公用,以免误动作。
8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。
9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
10.安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。
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且市场前景看好、技术成熟及行业性机构崛起等因素都为天然气分布式能源的发展奠定了坚实基础。电网转型难题可解新能源与第三代电网相辅相成。科学院院士周孝信一直是新能源与第三代智能电网的推崇者。认为第三代电网本质的特征有二:一是清洁化或可持续化,二是智能化。能源带来的发电能源清洁化和一定程度的分散化,以及信息技术发展带来的智能化促使电网开始转型。周孝信预计,第三代电网快在2050年建成。
美的智能电网又称统一智能电网,是指将基于分散的智能电网结合成全性的网络体系,主要包括:实现美电力网格的智能化,解决分布式能源体系的需要,以长短途、高低压的智能网络联接客户电源,实现可再生能源的优化输配。在2010年至2013年期间,美电力行业预计花费180亿美元用于智能电网技术部署。全年度智能电网支出在2011年创下历史新高,总计为52亿美元,符合ARRA项目高峰期部署的支出。2014年减少到预计的25亿美元的年度支出,其主要原因是先进的测量基础设施的花费减少了,成本由此降低了。