⑴ 防爆壓力開關的工作原理
防爆壓力開關是通過堅固的密封殼體將接線觸點密閉在堅固空間中達到隔爆版的效果。
防爆壓力開關工權作原理為純機械形變導致微動開關動作。當壓力增加時,作用在不同的感測壓力元器件(膜片、波紋管、活塞)產生形變,將向上移動,通過欄桿彈簧等機械結構,最終啟動最上端的微動開關,使電信號輸出,設定方式從功能原理上又分成連續位移型和力平衡型。防爆壓力開關按原理可分為機械防爆壓力開關和電子防爆壓力開關,機械式中又分為普通的和密封型.
⑵ 防爆壓力開關的技術參數
.儲存溫度:-54 to 71度;
.環境溫度:-50 to 71 度;36-39型,520-525型,540-548型,701-705型:-17 to 71度;820E型,822E型:-40 to 71度 環境溫度每變化28度,設定點典型漂移值小於全量程的1%E121和E122型,漂移值小於2%;
.設定點重復性:溫度開關:為可調范圍的正負1%;壓力開關:50-55,S50B-S55B,126-164,S126B-S164B,171-174,270-274,358-376,520-535,560-564,701-705等型號為可調范圍的正負1%;450-559型為可調范圍的正負0.5%;36-39,183-194,483-494,565-567,612-680等型號為可調范圍的正負1.5%;
.抗沖擊抗振動外殼:經10毫秒、15G沖擊實驗後,可重現設定點;經2.5G、5-500HZ振動實驗後,可重現設定點;鋁合金壓鑄殼體;環氧樹脂塗層;墊圈密封;前標為J,G,F的開關具有內部設定點鎖定功能;前標為B,H,E的型號則帶有防誤操作氣密鋁制刻度盤盒蓋;鋁合金銘牌;
.外殼等級:NEMA 4x;7;9;Ip66,820E,822E加M300可滿足NEMA 4x標准;
.開關輸出:個或兩個單刀雙搓輸出;雙開關可在調整范圍內進行100%分別設定;開關可接成「常開型」或「常閉型」;
.電額定值:15A,125/250/480VAC,H122P為11A 125/250VAC,B121-13272,B122-13322,E121-13273,E122-13321為22A;
.參考刻度:480VAC;
.重量:B,E和H型:外部參考刻度;J型:內部參考刻度;
.電器介面:3-8磅;(因型號而異);
.壓力介面:H,B,E型有一個3/4」 NPT;J,C,F,820E,822E型有兩個3/4」 NPT;標准接線端子;S126B-S164B,171-194,483-494,520-535等型號的介面為1/2NPTF;560-564型為2英寸園盤衛生等級連接;565-567;
.溫度組件:型為1.5英寸園盤衛生等級連接;540-548為1/8NPT,其它型號為1/4NPTF;
.直插:溫包及毛細管:標准6英尺,304不銹鋼材質;除了E121-13273和E122-13321為10英尺;
.充填:鍍鎳黃銅;可選316L不銹鋼材質;除了B121-13272和B122-13322為不銹鋼;
.溫度死區:1BS型:充填溶劑;2BS-8BS:充填無毒油;F120,820E,822E型:典型值為1%;
.差壓指示:B,C,E型:在實驗室條件下,典型值為設定點范圍的2%;H121K及H122K型差壓開關帶差壓指示;50%量程時大約精度為1.5%,在端點兩側時為3%;指示窗是
.溫度指示:柔性玻璃材質;指示器可以進行現場調節,其精度為設定點范圍的1%820E型,822E型,指示精度為全量程的1%
⑶ 防爆壓力開關的介紹
防爆壓力開關是應用於危險場合的最可靠儀表,通過堅固的密封殼體將接線觸點密閉回在堅固空答間中達到隔爆的效果。防爆壓力開關工作原理為純機械形變導致微動開關動作。當壓力增加時,作用在不同的感測壓力元器件(膜片、波紋管、活塞)產生形變,將向上移動,通過欄桿彈簧等機械結構,最終啟動最上端的微動開關,使電信號輸出,設定方式從功能原理上又分成連續位移型和力平衡型。防爆壓力開關廣泛應用於石化、海上平台、水處理、醫葯、食品加工、造紙、電廠、煤氣、礦業、生物、半導體、船舶、國防、管道等各個行業。當發生緊急情況時,防爆壓力開關發出信號,保護設備,或者應用於一些執行機構如閥門前,或者元件如爆破片後,在存在危險的第一現場輸出准確可靠的報警信號。
⑷ 什麼是防爆膜
顧名思義,防爆膜就是防止汽車碎玻璃到處飛濺的,從而保護車內的人。但是也有另一個意思指的是汽車太陽膜。不僅僅有這個左右而且可以隔熱。箭牌的膜就可以。希望我的回答對你有幫助^_^
⑸ 乾式變壓器運行中低壓線圈溫度一直較高,我們分析,產生渦流導致溫度較高的可能性較大,如何才能後消除呢
1 原因分析
1.1 絕緣性能超標
1.1.1 變壓器電流激增
隨著城網和農網改造的深入,城市和農村的用電量都有了很大程度的增加,但由於部分低壓線路維護不到位,發生過負荷和短路的可能性大大增加,以致變壓器的電流超過額定電流幾倍甚至幾十倍,此時,繞組受到電磁力矩較大影響而發生移位變形。由於電流的劇增,配電變壓器的線圈溫度迅速升高,導致絕緣加速老化,形成碎片狀脫落,使線體裸露而造成匝間短路,燒壞配電變壓器。
1.1.2 繞組絕緣受潮
此故障主要因絕緣油質不佳或油麵降低導致。
a.變壓器未投入前,潮氣侵入使絕緣受潮;或者變壓器處於潮濕場所、多雨地區,濕度過高。
b.在儲存、運輸、運行過程中維護不當,水分、雜質或其他油污混入油中,使絕緣強度大幅降低。
c.製造時,繞組內層浸漆不透,乾燥不徹底,繞組引線接頭焊接不良、絕緣不完整導致匝間、層間短路。配電變壓器繞組損壞部分發生在一次側,主要是匝間、層間短路或繞組對地,在達到或接近使用年限時,絕緣自然枯焦變黑,失去絕緣性。
d.絕緣老化或油麵降低 某些年久失修的老變壓器,因種種原因致使油麵降低,絕緣油與空氣接觸面積增大,加速空氣中水分進入油麵,減低絕緣強度。當絕緣降低到一定值時,發生短路。因此,運行中的配電變壓器一定要定期進行油位檢測和油脂化驗,發現問題及時處理。
1.2 無載調壓開關
1.2.1 分接開關裸露受潮
將軍帽、套管、分接開關、端蓋、油閥等處滲漏油,使分接開關裸露在空氣中,逐漸受潮。因為配電變壓器的油標指示設在油枕中部,且變壓器箱體到油枕內的輸油管口已高出油枕底部25 mm以上。變壓器在運行中產生的碳化物受熱後又產生油焦等物質將油標呼吸孔堵塞,少量的變壓器油留在油標內,在負荷、環境溫度變化時,油標管內的油位不變化,容易產生假油麵而不重視加油。裸露的分接開關絕緣受潮一段時間後性能下降,導致放電短路,損壞變壓器。
1.2.2 高溫過熱
變壓器油主要是對繞組起絕緣、散熱和防潮作用。變壓器中的油溫過高,將直接影響變壓器的正常運行和使用壽命。正常運轉中的變壓器分接開關,長期浸在高於常溫的油中,特別是偏遠農村的線路長,電壓降大,使分接開關長期運行於過負荷狀態,會引起分接開關觸頭出現碳膜和油垢,觸頭發熱後又使彈簧壓力降低,特別是觸環中彈簧,由於材料和製造工藝差,彈性降低很快;或出現零件變形,分接開關的引線頭和接線螺絲松動等情況,即使處理,也可能使導電部位接觸不良,接觸電阻增大,產生發熱和電弧燒傷,電弧還將產生大量氣體,分解出具有導電性能的碳化物和被熔化的銅粒,噴塗在箱體、一/二次套管、繞組層間、匝層等處,引起短路,燒壞變壓器。
1.2.3 本身缺陷
分接開關的質量差,結構不合理,壓力不夠,接觸不可靠,外部字輪位置與內部實際位置不完全一致,引起動、靜觸頭位置不完全接觸,錯位的動、靜觸頭使兩抽頭之間的絕緣距離變小,並在兩抽頭之間發生短路或對地放電,短路電流很快就把抽頭線圈匝燒壞,甚至導致整個繞組損壞。
1.2.4 人為原因
部分電工對無載調壓開關的原理不清楚,經常出現調壓不正確,導致動靜觸頭部分接觸等;安裝工藝差,對變壓器各部位緊固螺栓的檢查不仔細,造成變壓器箱體進水,使分接開關絕緣、繞組絕緣受潮;運行維護不到位,沒有嚴格執行DL/T572-1995《變壓器運行規程》,多數變壓器從安裝到變壓器燒毀期間,一直未進行過常規維護與污垢處理,導致變壓器散熱條件變差而燒毀。
因此,在對配電變壓器進行無載調壓後,為避免分接開關的接觸不良,需用直流電橋測試迴路的完整性以及三相電阻是否均勻。
1.3 鐵芯多點接地
1.3.1 鐵芯接地原因
a.鐵芯夾板穿心螺栓套管損壞後與鐵芯接觸,形成多點接地,造成鐵芯局部過熱而損壞線圈絕緣。
b.鐵芯與夾板之間有金屬異物或金屬粉末,在電磁力的作用下形成「金屬橋」,引起多點接地。
c.鐵芯與夾板之間的絕緣受潮或多處損傷,導致鐵芯與夾板有多點出現低電阻接地。
1.3.2 鐵芯硅鋼片短路
雖然硅鋼片之間塗有絕緣漆,但其絕緣電阻小,只能隔斷渦流而不能阻止高壓感應電流。當硅鋼片表面上的絕緣漆因運行年久,絕緣自然老化或損傷後,將產生很大的渦流損耗,增加鐵芯局部發熱,使高、低繞組溫升加劇,造成變壓器繞組絕緣擊穿短路而燒毀。因此,對配電變壓器應定期進行吊芯檢測,發現絕緣超標時,及時處理。
1.4 雷擊與諧振
1.4.1 雷擊過電壓
配電變壓器的高低壓線路大多是由架空線路引入,在山區、林地、平原受雷擊的幾率較高,線路遭雷擊時,在變壓器繞組上將產生高於額定電壓幾十倍以上的沖擊電壓,倘若安裝在配電變壓器高低壓出線套管處的避雷器不能進行有效保護或本身存在某些隱患,如避雷器未投入運行或未按時進行預防性試驗,避雷器接地不良,接地線路電阻超標等,則配電變壓器遭雷擊損壞將難以避免。
1.4.2 系統發生鐵磁諧振
農網中10 kV配電線路由於長短、對地距離、導線規格不一,從而具備形成過電壓的條件。在這些農網中,小型變壓器、電焊機、調速機較多,使得10k V配電系統的某些電氣參數發生很大變化,導致系統出現諧振。每諧振一次,變壓器電流激增一次,此時除了造成變壓器一次側熔斷器熔斷外,還將損壞變壓器繞組。個別情況下,還會引起變壓器套管發生閃絡或爆炸。
1.5 二次側短路
當變壓器發生二次側短路、接地等故障時,二次側將產生高於額定電流20~30倍的短路電流,而在一次側必然要產生很大的電流來抵消二次側短路電流的消磁作用,如此大的電流作用於高電壓繞組上,線圈內部將產生很大的機械應力,致使線圈壓縮,其絕緣襯墊、墊板就會松動脫落,鐵芯夾板螺絲鬆弛,高壓線圈畸變或崩裂,導致變壓器在很短的時間內燒毀。
1.6 一/二次熔體選擇不當
配電變壓器一/二次通常採用熔絲保護,因為熔絲是用於保護變壓器的一/二次出線套管、二次配線和變壓器的內部線路,所以若熔斷電流選擇過大,將起不到保護作用。若熔斷電流選擇過小,則在正常運行狀況下極易熔斷,造成用戶供電的中斷,此時,若三相熔絲只熔斷一相,則對用戶造成的危害更大。 因此,在正常使用中,熔絲的選擇標准為:一次側熔絲熔斷電流為變壓器一次額定電流的1.5~2倍;二次側熔絲熔斷電流為變壓器二次側額定電流。
1.7 其它
a.由於變壓器的一/二次側引出均為銅螺桿,而架空線路一般都採用鋁芯導線,銅鋁之間在外界因素的影響下,極易氧化腐蝕。在電離的作用下,銅鋁之間形成氧化膜,接觸電阻增大,使引線處銅螺桿、螺帽、引線燒毀。
b.套管閃絡放電也是變壓器常見異常之一。造成此種異常的原因有:製造中有隱傷或安裝中碰傷;膠珠老化滲油後遇到空氣中的導電金屬塵埃吸附在套管表面,當遇到潮濕天氣、系統諧振、雷擊過電壓等,就會發生套管閃絡放電或爆炸。
c.在檢修或安裝過程中,緊固或松動變壓器引出線螺帽時,導電螺桿跟著轉動,導致一次側線圈引線斷線或二次側引出的軟銅片相碰造成相間短路。在吊芯檢修時,有時不慎將線圈、引線、分接開關等處的絕緣破壞或工具遺留在變壓器內。在變壓器上進行檢修時,不慎跌落物件、工具砸壞套管,輕則發生閃絡,重則短路接地。
d.並聯運行的配電變壓器在檢修、試驗或更換電纜後未進行逐一校相,隨意接線導致相序接錯,變壓器在投入運行後將產生很大的環流,燒毀變壓器。
2 防範措施
配電變壓器燒壞的事故,有相當部分是完全可以避免的,還有一些只要加強設備巡視,嚴格按章操作,隨時可以把事故消除在萌芽狀態。
2.1 投運前檢測
配電變壓器投運前必須進行現場檢測,其主要內容如下。
a.油枕上的油位計是否完好,油位是否清晰且在與環境相符的油位線上。過高,在變壓器投入運行帶負荷後,油溫上升,油膨脹很可能使油從油枕頂部的呼吸器連接管處溢出;過低,則在冬季輕負荷或短時間內停運時,可能使油位下降至油位計看不到的位置。
b.蓋板、套管、油位計、排油閥等處是否密封良好,有無滲油現象。否則當變壓器帶負荷後,在熱狀態下,會發生更嚴重的滲漏現象。
c.防爆管(安全氣道)的防爆膜是否完好。
d.呼吸器的吸潮劑是否失效。
e.變壓器的外殼接地是否牢固可靠,因為它對變壓器起著直接的保護作用。
f.變壓器一/二次出線套管及它們與導線的連接是否良好,相色是否正確。
g.變壓器上的銘牌與要求選擇的變壓器規格是否相符。例如各側電壓等級、變壓器的接線組別、變壓器的容量及分接開關位置等。
h.測量變壓器的絕緣,用1 000~2 500 MΩ表測量變壓器的一/二次繞組對地絕緣電阻(測量時,非被測量繞組接地),以及一/二次繞組間的絕緣電阻,並記錄測量時的環境溫度,絕緣電阻的允許值沒有硬性規定,但應與歷史情況或原始數據相比較,不低於出廠值的70%(當被測變壓器的溫度與製造廠試驗時的溫度不同時,應換算到同一溫度進行比較)。
i.測量變壓器組連同套管的直流電阻,根據GB50150-1991《電器裝置安裝工程電氣設備交接試驗標准》第6.0.2條的有關規定:配電變壓器各相直流電阻的相互差值應小於平均值的4%,線間直流電阻的相互差值應小於平均值的2%。
若以上檢查全部合格,則先將變壓器空投(不帶負荷)。檢查電磁聲有無異常,測量二次側電壓是否平衡。如平衡說明變壓器變比正常,無匝間短路,變壓器可以帶負荷正常運行。
2.2 運行中注意事項
a.在使用配電變壓器的過程中,一定要定期檢查三相電壓是否平衡,如嚴重失衡,應及時採取措施調整。同時,應經常檢查變壓器的油位、油色,有無滲漏,發現缺陷及時消除,避免分接開關、線圈因受潮而燒壞。
b.定期清理配電變壓器上的污垢,檢查套管有無閃絡放電,接地是否良好,有無斷線、脫焊、斷裂現象,定期遙測接地電阻不大於4Ω,或者採取防污措施,安裝套管防污帽。
c.在接/拆配電變壓器引出線時,嚴格按照檢測工藝操作,避免引出線內部斷裂。合理選擇二次側導線的接線方式,如採用銅鋁過渡線夾或線板等。在接觸面上塗上導電膏,以增大接觸面積與導電能力,減少氧化發熱。
d.推廣使用S9系列新型防雷節能變壓器或者在配電變壓器一/二次側裝設避雷器,並將避雷器接地引下線、變壓器的外殼、二次側中性點3點共同接地。堅持每年一次的年度預防性試驗,將不合格的避雷器及時更換,減少因雷擊諧振而產生過電壓損壞變壓器。
e.在切換無載調壓開關時,每次切換完成後,首先應測量前後2次直流電阻值,做好記錄,比較三相直流電阻是否平衡。在確定切換正常後,才可入使用,在各檔位進行測量時,除分別做好記錄外,注意將運行檔直流電阻放在最後一次測量。
⑹ 美國UE開關 防爆壓力開關 J120系列能符合多少個國家地區的認證要求
美國ue壓力開關j120-702沒有上升式還是下降式的說法,
一般是指上限和下限開關方式。
壓力開關的上限開關接點是常開狀態:當壓力上升到設定值時,接點動作,迴路導通。
壓力開關的下限開關接點是常閉形態:當壓力下降到設定值時,接點動作,迴路導通。
ue壓力開關j120-702系列有多種開關形式規格可供選擇,常開、常閉和DPDT等都有,可根據需要決定。
美國UE壓力開關在各危險場所的應用:
J120-190/191/192/193/194,J120-171/172/173/17。實施報警、啟動和關斷的危險裝置開關、真空開關、差壓開關和溫度開關,可應用於下列領域:化工廠、輸油管道、煉油廠、煤粉和穀物塵埃處理、純凈氣體管道、氣體緩沖系統、儲罐及壓力泵、壓縮機和汽輪機。
產品介紹
美國UE開關 防爆壓力開關 J120系列UE壓力開關可以提供不同的壓力范圍,同樣可以提供不同的連接方式,各種不同的材料以及感壓元件類型,正是由於這種靈活的選擇方式使的防爆壓力開關J120系列可廣泛應用於各種場所,如化工,石化,煉油,油田,鑽井平台,輸油管線以及制葯等各種工業過程。
技術參數
儲存溫度:-54℃ ... 71℃
環境溫度:-50℃ ... 71℃
重復性 :為設定點可調范圍的±0.5% ... ±1.5%;
抗沖擊 :經10毫秒、15G 沖擊實驗後,可重現設定點
抗振動 :經2.5G、5-500Hz 振動實驗後,可重現設定點
外殼 :鋁合金壓鑄殼體(Max.0.4%銅);環氧樹脂塗層;
墊圈密封;前標為J的開關具有內部設定點鎖定功能
外殼等級:外殼等級為4X。IP66
開關輸出:一個或兩個單刀雙擲(SPDT)輸出;
雙開關可在調整范圍內進行分別設定;
開關可接成「常開型」或「常閉型」
額定值 :觸點電氣15A 125/250/480 VAC(標准)
電器開關不用於直流電源形式。
電器介面:有兩個3/4」NPT E/C;標准接線端子
壓力介面:其它型號為1/4"NPTF
重量 :1.36—3.63 磅
產品特點
能符合多個國家地區的認證要求
雙端電器介面輸出,方便連線
焊接膜片或波紋管
超低壓力范圍
可調旋鈕的蓋鎖
有參考刻度的內部調整
有防誤操作盒蓋的外部調整
SPDT、DPDT 或雙SPDT 輸出
多種感測器材質可選
大范圍可調死區型號
易沖洗式感測元件
⑺ 配電房的故障對策
1.1 繞組故障
1.1.1 變壓器電流激增
由於部分農村低壓線路維護不到位,經常發生過負荷和短路,發生短路時變壓器的電流超過額定電流幾倍甚至幾十倍,線圈溫度迅速升高,導致絕緣老化,同時繞組受到較大電磁力矩作用,發生移位或變形,絕緣材料形成碎片狀脫落,使線體裸露而造成匝間短路。
1.1.2 繞組絕緣受潮
繞組絕緣受潮主要因為絕緣油質不佳或油麵降低導致,主要有以下幾種原因:
·配電變壓器在未投入前,處於潮濕場所或多雨地區,濕度過高,潮汽侵入使絕緣受潮。
·在儲存、運輸、運行過程中維護不當,水分、雜質或其他油污混入變壓器油中,使絕緣強度大幅降低。
·製造過程中,繞組內層浸漆不透,乾燥不徹底,繞組引線接頭焊接不良等絕緣不完整導致匝間、層間短路。在達到或接近使用年限時,絕緣自然枯焦變黑,絕緣特性下降,是老舊變壓器故障的主要原因。
·某些年久失修的老變壓器,因各種原因致使油麵降低,絕緣油與空氣大面積、長時間接觸,空氣中水分大量進入絕緣油,降低絕緣強度。
1.2 無載分接開關故障
1.2.1 分接開關裸露受潮
由於將軍帽、套管、分接開關、端蓋、油閥等處滲漏油,使分接開關長期裸露在空氣中,又因為配電變壓器的油標指示設在油枕中部,變壓器在運行中產生的碳化物受熱後又產生油焦等物質,容易將油標呼吸孔堵塞,少量的變壓器油留在油標內,在負荷、環境溫度變化時,油標管內的油位不變化,所以不容易被及時發現。裸露在空氣中的分接開關絕緣受潮一段時間後性能下降,導致放電短路。
1.2.2 高溫過熱
正常運行中的變壓器分接開關,長期浸在高於常溫的油中,會引起分接開關觸頭出現碳膜和油垢,引起觸頭發熱,觸頭發熱後又使彈簧壓力降低或出現零件變形等情況,又加劇了觸頭發熱,從而引起電弧短路,燒壞變壓器。
1.2.3 本身缺陷
分接開關的質量差,存在結構不合理、壓力不夠、接觸不可靠、外部字輪位置與內部實際位置不完全一致等問題,引起動、靜觸頭不完全接觸,錯位的動、靜觸頭使兩抽頭之間的絕緣距離變小,引發相間短路或對地放電。
1.2.4 人為原因
有的電工對無載調壓開關的原理不清楚,經常調壓不正確或不到位,導致動、靜觸頭部分接觸或錯位。
1.3 鐵芯故障
1.3.1 鐵芯多點接地
·鐵芯夾板穿心螺栓套管損壞後與鐵芯接觸,形成多點接地,造成鐵芯局部過熱而損壞線圈絕緣。
·鐵芯與夾板之間有金屬異物或金屬粉末,在電磁力的作用下形成「金屬橋」,引起多點接地。
·鐵芯與夾板之間的絕緣受潮或多處損傷,導致鐵芯與夾板有多點出現低電阻接地。
1.3.2 鐵芯硅鋼片短路
雖然硅鋼片之間塗有絕緣漆,但其絕緣電阻小,只能隔斷渦流,當硅鋼片表面上的絕緣漆因運行年久,絕緣自然老化或損傷後,將產生很大的渦流損耗,鐵芯局部發熱,造成變壓器繞組絕緣擊穿短路而燒毀。
1.4 套管閃絡
·套管閃絡放電也是變壓器常見異常之一。造成此種異常的原因有:
·膠珠老化滲油後,將空氣中的導電塵埃吸附在套管表面,在大霧或小雨時造成污閃,使變壓器高壓側單相接地或相間短路;
·變壓器箱蓋上落異物,如大風將樹枝吹落在箱蓋上,引起套管放電或相間短路;
·變壓器套管因外力沖撞或機械應力、熱應力而破損也是引起閃絡的因素。
1.5 二次側短路
當變壓器發生二次側短路、接地等故障時,二次側將產生高於額定電流20~30倍的短路電流,變壓器一次側必然要產生很大的電流來抵消二次側短路電流的消磁作用,大電流在線圈內部產生很大的機械應力,致使線圈壓縮,絕緣襯墊、墊板松動,鐵芯夾板螺絲鬆弛,高壓線圈畸變或崩裂,導致變壓器發生故障。
1.6 過電壓引發的故障
1.6.1 雷擊過電壓
農村配電變壓器的高低壓線路大多採用架空線路,在山區、林地、平原受雷擊的幾率較高,線路遭雷擊時,在變壓器繞組上產生高於額定電壓幾十倍以上的沖擊電壓,若安裝在配電變壓器高低壓出線的避雷器不能起到有效的保護作用或本身存在某些隱患,如避雷器沒有同期投入運行、避雷器接地不良或接地電阻超標等,則配電變壓器遭雷擊損壞將難以避免。
1.6.2系統發生鐵磁諧振
在10 kV配電系統中,小型變壓器、電焊機、調速機較多,使系統的等值電感和電容有可能相等或接近,導致系統出現諧振。諧振時,除變壓器電流激增熔斷器熔斷外,還將產生過電壓,引起變壓器套管發生閃絡或爆炸。
1.7 熔體選擇不當
配電變壓器通常採用熔斷器保護,若熔斷電流選擇過小,則在正常運行狀況下極易熔斷,造成對用戶供電的中斷,若熔斷電流選擇過大,將起不到保護作用。而在農村配電變壓器上,由於各種原因經常採用銅線、鋁線和鐵絲代替熔絲,使變壓器得不到有效的保護。在正常使用中,熔絲的選擇標准為:容量在100 kVA以上的變壓器一次側要配置1.5~2.0倍額定電流的熔絲;容量在100 kVA以下的變壓器一次側要配置2.0~3.0額定電流的熔絲;低壓側熔斷件應按1.1倍額定電流選擇。
1.8 其它原因
由於變壓器的一、二次側引出均為銅螺桿,而架空線路一般採用鋁導線,銅鋁界面在外界因素的影響下發生電離現象,銅鋁之間形成氧化膜,接觸電阻增大,使引線處銅螺桿、螺帽、引線燒毀。
在檢修或安裝過程中,緊固或松動變壓器引線螺帽時,導電螺桿跟著轉動,導致一次側線圈引線斷線或二次側引出的軟銅片相碰造成相間短路。
並聯運行的配電變壓器在檢修、試驗或更換電纜後未進行核相,隨意接線導致相序接錯,變壓器在投入運行後將產生很大的環流,燒毀變壓器。
由於照明負荷大多數採用單相供電,管理又不到位,經常造成配電變壓器長期三相不平衡運行,致使某相線圈絕緣老化而燒毀變壓器 配電變壓器的故障,大部分是由於管理不到位和運行維護不當造成的,只要加強設備巡視管理,嚴格按照規程制度操作,大部分是可以避免的。
2.1 投運前檢測
配電變壓器投運前必須進行現場檢測,其主要內容如下:
·油枕上的油位計是否完好,油位是否清晰且在與環境溫度相符的油位線上。
·蓋板、套管、油位計、排油閥等處是否密封良好,有無滲油現象。
·防爆管(安全氣道)的防爆膜是否完好,呼吸器的吸潮劑是否失效。
·變壓器的外殼和低壓側中性點接地是否牢固可靠,接地電阻是否符合要求。
·變壓器一、二次出線套管及與導線的連接是否良好,相色是否正確。
測量變壓器的絕緣電阻和直流電阻,應符合GB 50150-1991《電器裝置安裝工程電氣設備交接試驗標准》的有關規定。
若以上檢查全部合格,則先將變壓器空投(不帶負荷),檢查電磁聲有無異常,測量二次側電壓是否平衡,如平衡說明變壓器變比正常,無匝間短路,變壓器可以帶負荷正常運行。
2.2 運行中注意事項
在配電變壓器運行過程中,要定期檢查三相電壓和負荷是否平衡,如嚴重失衡,應採取措施調整。
應經常檢查變壓器的油色、油位,有無滲漏,發現缺陷及時消除,避免分接開關、線圈受潮。
定期清理配電變壓器上的污垢,檢查套管有無閃絡放電,接地是否良好,定期遙測接地電阻不大於4Ω。
在裝、拆配電變壓器引出線時,嚴格按照檢修工藝操作,避免引出線內部斷裂。合理選擇導線的接線方式,如採用銅鋁過渡線夾或線板等。在接觸面上塗導電膏,增大接觸面積和導電能力,減少氧化發熱。
在配電變壓器一、二次側裝設避雷器,並將避雷器接地引下線、變壓器外殼、二次側中性點分別接地。堅持每年一次的年度預防性試驗,及時更換不合格的避雷器,減少因雷擊、諧振產生過電壓損壞變壓器。積極推廣使用S9系列新型防雷節能變壓器。
每次調整無載分接開關前後,應兩次測量直流電阻值,並做好記錄,比較三相直流電阻是否平衡,比較三相直流電阻調整前後的變化,比較三相直流電阻與歷史值的差別,在確保調整正常無誤後,才可投入使用。
⑻ 煤氣管道防爆膜鋁板厚度是多少
用0.3至0.5mm鋁板。來
如果工作壓力源達到60Kpa,就要用0.8mm厚的鋁板。
防爆膜採用復必須用退火狀態厚度為0.3~0.5mm的工業純軟鋁板製作,不得以鋁合金、不銹鋼、鍍鋅鋼板等材質代替。
煤氣管道是用管子、管子聯接件和閥門等聯接成的用於輸送氣體、液體或帶固體顆粒的流體的裝置。煤氣管道,是用於運輸煤氣的管道,大多敷設在地下。制城市煤氣管網猶如城市的「血脈」,保障管網的安全運行至關重要。(8)分接開關防爆膜耐受壓力擴展閱讀:
防爆閥一般都採用鋁板做為防爆膜,鋁板的厚度根據防爆閥直徑和正常度工作時所承受壓力來計算,也就是當爆破壓力越大是鋁板厚度知越厚。
鋁板也有一定的耐腐蝕性道。正常運行的煤氣發生爐要定時檢查防爆裝置,對版鋁板要定時更換,一些帶有刻痕的鋁權板盡量不用和換掉。
通過含有各種金屬鍍層射99%的紫外線,同時阻隔不同波長的熱能量,達到阻隔紫外線和可見光帶來的熱能。同時又保持良好的透光率。
⑼ 壓力容器 防爆膜計算
這個GB150的附錄B里都有的 要看壓力容器超泄放裝置有幾個
只有1個:泄放裝置的動作壓力應不大於設計壓力或不大於最高允許工作壓力,且該泄放裝置應能防止容器的超壓不大於設計壓力的10%或20kPa中的較大值。
1個以上:其中一個泄放裝置的動作壓力應不大於設計壓力,其他泄放裝置的動作壓力可提高,但不得超過設計壓力的105%,且該泄放裝置應能防止容器的超壓不大於設計壓力的16%或30kPa中的較大值。
當容器在遇到火災或接近不能預料的外來熱源而可能釀成危險時,應安裝輔助的泄放裝置,其動作壓力不能超過容器設計壓力的110%,輔助泄放裝置應能防止容器的超壓不大於設計壓力的21%。若同時要求其超壓滿足B3.1.3,則輔助泄放裝置的動作壓力應不大於設計壓力。
建議樓主看看GB150里有的 或者告訴我具體情況我幫你解答
⑽ 為你解讀壓力開關說明書
在當代社會,科技的發展已經成為了世界的重要發展之一,每個領域的科學家都爭分奪秒為科學發展奮斗著。這一科技發展潮流趨勢促使了現在的機械越來越一體化,智能化,大大縮短了人們工作的時間,同時提高了生產或機械工作的效率。而對於機械一體化,智能化來說,壓力開關在某種程度上也起著重要的作用。壓力開關說明書是怎樣的呢?
介紹
壓力開關,是一種簡單的壓力控制裝置,顧名思義就是利用壓力差來控制機械開關,以方便人們對機器的使用。它一般的原理是,當系統內壓力到達所設定的額定的安全壓力時,壓感器會受到刺激,有所反應,從而控制裝置的開關。由於原理簡單,便於操作,因此壓力開關被廣泛應用於家用,石油,電力等各大領域中。
然而,仍有大多數人對壓力開關的使用產生疑問,下面就為大家來談談這個問題。首先,我們來了解一下不同字母顯示表示的含義。
SET:已進入設置狀態SAL:進入低位報警設置AL:已進入報警設置
SUN:進入單位設置UN:已進入單位設置SAH:進入高位報警設置
SAd:進入差度設置SSC:量程設置FULL:滿度校準
0000:零點校準SFO:進入基本參數設置O-H:過壓
認清了不同字母顯示表示,我來為你們解說一下還怎麼使用壓力開關。
在壓力開關使用的過程中,選擇設定的形式基本上都是短按的形式。例如,首先,當字母顯示SET時,我們可以選擇短按2秒後使面板顯示SET.1進入設置模式。然後通過調節up和down,面板循環顯示SAL、SUN和SEt。通過按set可以選擇設置。
在SAL設置類別中,短按UP和DOWN鍵,面板循環顯示AL、SALd、SALL和SALH。通過短按set鍵進行設置,設置完畢後,再短按set鍵即可自動進入下一選項的設置;
在SUN設置類別中,短按UP鍵和DOWN鍵,面板循環顯示UN、PSI、bAr和kP,通過短按set鍵選擇單位,而選擇UN則是退出SUN的設置。接著,同時按住UP鍵和DOWN鍵約兩秒即可進入量程和校準設置,SFO,短按UP鍵和DOWN鍵,面板循環顯示SSC、FULL、oooo和SFO,短按SET鍵選擇需要設置的參數。進入零點和滿度校準時,數碼管會顯示當前AD採集到的資料值,顯示的資料為一個中間值時短按下UP鍵(DOWN鍵),這時數值不再改變時,該值就是成為校準值,接著按下DOWN鍵(UP鍵)將資料保存,最後短按SET鍵退出設置狀態。
工作原理
壓力開關的工作原理:是當系統內壓力高於或低於額定的安全壓力時,感應器內碟片瞬時發生移動,通過連接導桿推動開關接頭接通或斷開,當壓力降至或升額定的恢復值時,碟片瞬時復位,開關自動復位,或者簡單的說是當被測壓力超過額定值時,彈性元件的自由端產生位移,直接或經過比較後推動開關元件,改變開關元件的通斷狀態,達到控制被測壓力的目的。壓力開關採用的彈性元件有單圈彈簧管、膜片、膜盒及波紋管等。
主要分類
隔爆型
壓力開關可分為防爆型和隔爆型使用等級范圍為ExdIICT1~T6,進口隔爆壓力開關需通過UL、CSA、CE等國際認證。可用於爆炸區域及強腐蝕氣氛環境中。隔爆型壓力開關可提供不同的壓力,差壓,真空和溫度范圍等產品。常見的使用范圍有電力、石油、化工、冶金、鍋爐、食品機械、環保設備等行業。
機械型
機械壓力開關,為純機械形變導致微動開關動作。當壓力增加時,作用在不同的感測壓力元器件(膜片、波紋管、活塞)產生形變,將向上移動,通過欄桿彈簧等機械結構,最終啟動最上端的微動開關,使電信號輸出。UE壓力開關設定方式從功能原理上又分成連續位移型和力平衡型。
雖然壓力開關的使用過程從描述文字上看會顯得較復雜,但是在操作過程中卻比想像中的要簡單。因此,壓力開關的使用者們要認真看完以上說明,再按照操作過程操作,在摸索的過程中慢慢熟練,最後,希望這篇文章能夠為你們帶來方便!以上就是有關壓力開關說明書的內容,希望能對大家有所幫助!