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元件布置电器元件布置图主要是表明电气设备上所有电器元件的的实际位置,为电气设备的安装及维修提供必要的资料。电器元件布置图可根据电气设备的复杂程度集中绘制或分别绘制。图中不需标注尺寸,但是各电器代号应与有关图纸和电器清单上所有的元器件代号相同,在图中往往留有10%以上的备用面积及导线管(槽)的位置,以供改进设计时用。绘制原则:绘制电器元件布置图时,机床的轮廓线用细实线或点划线表示,电器元件均用粗实线绘制出简单的外形轮廓。绘制电器元件布置图时,电动机要和被拖动的机械装置画在一起;行程开关应画在获取信息的地方;操作手柄应画在便于操作的地方。绘制电器元件布置图时,各电器元件之间,上、下、左、右应保持一定的间距,并且应考虑器件的发热和散热因素,应便于布线、接线和检修。安装接线电气安装接线图主要用于电气设备的安装配线、线路检查、线路维修和故障处理。在图中要表示出各电气设备、电器元件之间的实际接线情况,并标注出外部接线所需的数据。在电气安装接线图中各电器元件的文字符号、元件连接顺序、线路号码编制都与电气原理图一致。绘制原则:绘制电气安装接线图时,各电器元件均按其在安装底板中的实际位置绘出。元件所占图面按实际尺寸以统一比例会址。绘制电气安装接线图时,一个元件的所有部件绘在一起,并用点划线框起来,有时将多个电器元件用点划线框起来,表示它们是安装在同一安装底板上的。绘制电气安装接线图时,安装底板内外的电器元件之间的连线通过接线端子板进行连接,安装底板上有几条接外电路的引线,端子板上应绘出几个线的接点。绘制电气安装接线图时,走向相同的相邻导线可以绘成一股线。二次电路 直流回路从正极到负极:列如控制回路、信号回路等。从一个回路的直流正极开始,按照电流的流动的方向,看到负极为止。 交流回路从火线到中性线:列如电流、电压回路,变压器的风冷回路。从一个回路的火C相开始,按照电流的流动方向,看到中性线(N极)为止。蓝宝石长晶炉回收,多晶硅铸锭炉回收,提拉式长晶炉回收,多晶长晶炉回收,卧式长晶炉回收,拉式单晶炉、收购直拉式单晶炉-85型/90型/95型/100型种种整套单晶回子泵回收,真空泵回收,真空流量计回收,plc编程回收,控制屏回收,离子泵回收,涡轮分子泵回收,螺杆真空泵回收,涡旋高真空泵回收,控制柜回收,整流柜回收,滤波柜回收,动作原理分类1、电器,如手动开关、控制按钮、行程开关等主令电器;2、电磁力或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器、各种类型的继电器、电磁阀等。用途分类1、控制电器:用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器、继电器、电动机起动器等;2、主令电器:用于自动控制系统中发送动作指令的电器,例如按钮、行程开关、转换开关等;3、保护电器:用于保护电路及用电设备的电器,如熔断器、热继电器、各种保护继电器、避雷器等;4、执行电器:指用于完成某种动作或传动功能的电器,如电磁铁、电磁离合器等;5、配电电器:用于电能的输送和分配的电器,例如高压断路器、隔离开关、刀开关、自动空气开关等。工作原理分类1、电磁式电器:依据电磁感应原理来工作,如接触器、各种类型的电磁式继电器等;2、非电量控制电器:依靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器,如刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、温度继电器等。低压电器功能分类1、开关电器:接通和分断电路并有一定通断能力的电器,如转换开关、起动器等;2、熔断器:分断过载或短路状态下电路的电器,如高分断能力熔断器、自复熔断器等;3、继电器:用于控制和保护的电器;4、电阻器和变阻器:改变电路参数或将电能转换为热能的电器,如起动电阻、调节电阻和起动变阻器、励磁变阻器等;5、调节器:使电路中某些量保持不变或使其按预定方式变化的电器;6、电磁铁。
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壳式电炉变压器优点1、机械力小、强度好理论计算表明,壳式变压器的辐向电磁力是很小的。轴向电磁力虽然比较大,但当漏磁组较多时,也能使其明显降低。壳式变压器的绕组完全被绝缘件所包围,铁心又包围它们,铁心与油箱用木撑条卡紧,整个器身紧固牢靠。短路力通过绝缘件、铁心直接传油箱,不像心式结构的绕组支撑面少,所以,壳式变压器的机械强度高。2、绕组耐冲击性能强由于壳式变压器绕组的线饼少,而且辐向尺寸大,因此线饼间电容较大,而对地电容却很小,所以当冲击电压作用到壳式变压器上时,起始电压基本为线性分布,电压梯度大为减少。同时由于壳式变压器的固有电容较大,使得绕组电压振荡的时间加长,暂态电压在绕组达到幅值之前已经衰减,因此,壳式变压器绕组具有很好的耐受过电压冲击的性能。3、阻抗低壳式变压器的每一相可分成若干个漏磁组,且线饼辐向尺寸大,阻抗可设计为2%一3%,其机械力和负载损耗亦小。由于变压器无功功率大为减少,电炉功率因数自然增加。4、分相调压对磁路没有影响由于分相调压的三相磁通不对称,所以心式变压器采用五柱铁心。但在壳式变压器铁心中,每一相已经有一个磁路,磁路的不对称不影响铁心的设计。5、引线短且易于阻抗平衡线端出线及分接线都在绕组上部尽可能短地引出,低压绕组出头可以采用相同的长度,从而低压引线的阻抗不平衡,减少了电炉作业时的功率转移。6、损耗低工程上,负载损耗中附加损耗所占的比例,在一定程度上反映了变压器的技术性能和经济性能。壳式变压器【电力变压器安装工艺】变压器英文名称(transformer) [trAns'fC:mE,tra:-]。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器是一种常见的电子元件和电气设备, 可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压,也可以改变交流电的数值及变换阻抗或改变相位或变换频率。为什么需要电力变压器。发电厂欲将P=sqrt*UIcosφ的电功率输送到用电的区域,cosφ为一定值时,若采用的电压愈高,则输电线路中的电流愈小,因而可以减少输电线路上的损耗,节约导电材料。所以远距离输电采用高电压是为经济的。我国交流输电的电压高已达500kV。这样高的电压,无论从发电机的安全运行方面或是从制造成本方面考虑,都不允许由发电机直接生产。发电机的输出电压一般有3.15kV、6.3kV、10.5 kV、 15.75 kV等几种,因此用升压变压器将电压升高才能远距离输送。为什么需要配电变压器:电能输送到用电区域后,为了适应用电设备的电压要求,还需通过各级变电站(所)利用变压器将电压降低为各类电器所需要的电压值。在用电方面,多数用电器所需电压是380V、220V或36少数电机也采用3kV、6kV等。产品标准GB1094.1-2008《电力变压器》部分总则GB1094.2-2008《电力变压器》二部分温升GB1094.3-2008《电力变压器》三部分绝缘水平和绝缘试验GB1094.5-2008《电力变压器》五部分承受短路能力GN/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T16274-1996《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》GB1207-1997《电压互感器》GB1208-1997《电流互感器》GB6450-1986《干式电力变压器》GB10228-1988《三相空气自冷干式电力变压器技术条件》GB10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》GB10229-1988《电抗器》GB10230-1988《有载分接开关》GB4109-1997《高压套管技术条件》GB156-2003《标准电压》GB/T12325-2003《电能质量供电电压允许偏差》GB19212.1-2003《电力变压器、电源装置和类似产品的安全》部分通用要求和试验ZBK41005-1989《6~220kV级变压器声级》

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