开展低压电器产品及其成套分断能力验证。 2100433B
分断电流 420V 110KA。
冷却液的作用把点火产生的高温通过水道传递到散热器,再由风扇强制通风散热,把水温温度始终控制在110度以内!
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
⒈保水.保水剂不溶于水,但能吸收相当自身重量成百倍的水.保水剂可有效抑制水分蒸发.土壤中渗入保水剂后,在很大程度上抑制了水分蒸发,提高了土壤饱和含水量,降低了土壤的饱和导水率,从而减缓了土壤释放水的速...
编 号 日 期 序 1 2 3 4 5 6 安装单位 专业技术负责人: 年 月 检查 项目专业质检员: 专业监理工程师: 应采用警铃、对讲系统、外部电话 使空载轿厢运行最近层站后,消除登记信号 在开锁区,断电后,手扒开门的力不大于 300N 备用电源将电梯就近平层开门 按产品设计程序试验 专业工长(施工员) 按关门按钮,门不经延时立即关门 在电梯未起动前,按开门按钮,门打开 电梯完成全部指令后,自动返基站 司机状态,按直驶钮后,厅外召唤不能截车 电梯故障停在层间时,自动慢速就近平层 满载时截车功能取消;超载时不能运行 按先人为主原则,自动确定运行方向 有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠 记忆厅外全部召唤信号,按顺序停靠应答 全部顺向指令完成后,自动应答反向指令 完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向 完成全部指令后,电梯自动关门,时间 4~10s 门机断电手动开门 紧急电源
电梯主要功能检查试验记录表 (表式 C6-7-1) 编 号 工程名称 日 期 年 月 日 序 号 检 验 项 目 检验内容及其规范标准要求 检查结果 1 基站启用、关闭开关 专用钥匙,运行、停止转换灵活可靠 2 工作状态选择开关 操纵盘上司机、自动、检修钥匙开关,可靠 3 轿内照明、通风开关 功能正确、灵活可靠、标志清晰 4 轿内应急照明 自动充电,电源故障时自动接通,大于 1W1h 5 本层厅外开门 按电梯停在某层的召唤按钮,应开门 6 自动定向 按先人为主原则,自动确定运行方向 7 轿内指令记忆 有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠 8 呼梯记忆、顺向截停 记忆厅外全部召唤信号,按顺序停靠应答 9 自动换向 全部顺向指令完成后,自动应答反向指令 10 轿内选层信号优先 完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向 11 自动关门待客 完成全部指令后, 电梯自动关门, 时间 4~10S 1
接通与分断能力试验是用来考核或研究开关电器在非正常工作情况下接通与分断电路的能力。这是一种模拟性试验,主要模拟电路中发生各种过载和短路故障时,电路中安装的开关电器是否及时可靠接通或分断此故障。由于在非正常情况下,开关电器工作时,开断电路的电压和电流都大于生弧电压和生弧电流,所以在用于开断电路的触点之间不可避免地产生电弧。因此,要求电器必须能可靠迅速地熄灭电弧,否则电弧会使触点烧损或烧毁电器的其他部件进而发生火灾。另外,开关电器在接通电路时,由于闭合过程中的动静触点之间产生碰撞造成触点机械振动,会产生电弧放电,在电弧高温作用下,使触点金属表面熔化,导致触点损伤,严重时会产生熔焊现象,使电器不能再分断,故必须考核电器的接通和分断能力以保证电器可靠地工作。
额定运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为O—t(线上)CO—t(线上)CO。短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA,而In>2500A时,它为30kA(DW45_2000的Icw为400V、50kA,DW45_3200的Icw为400V、65kA)。运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。IEC947_2(以及1997新版IEC60947_2)和我国国家标准GB140482规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu数值的25%、50%、75%和100%(B类断路器为50%、75%和100%,B类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。
小型断路器正朝着分断能力高、体积小和模数化的趋势发展。国内小型断路器产品的分断能力大部分处于4.5~6kA,而且分断能力可靠性不高,制约了小型断路器的发展。如何在维持现有生产工艺与技术不变的情况下,通过对小型断路器的相关结构进行优化改进来提高其分断能力及可靠性成为关注的焦点。因此,我们可以以电弧的产生机理来考虑如何通过工艺改进达到提高分断性能的目的。的机理。小型断路器在分断过程中,动静触头的接触面积逐渐减少,其接触电阻和电流密度增大导致温度升高,动静触头在高温加热下被熔融而形成液态金属桥。随着动静触头的分离,液态金属桥的温度继续升高,直到被拉断并气化形成金属蒸气,此时释放到动静触头间的金属蒸气创造了热电离的条件,在动静触头间的电子与离子碰撞会产生电离,而且原子与原子的碰撞以及热辐射都会产生电离。当所加电源高于起弧电压时就会使熔融的液态金属桥产生电弧。迅速的熄灭电弧是提高小型断路器分断性能的重要技术指标,现从以下几方面来对小型断路器的分断性能进行探讨。电弧的产生机理小型断路器在闭合和断开电路时都可能产生电弧,但是为了实际应用的需要,我们大多数情况下仅仅关注和研究小型断路器在断开电路时产生电弧。
20世纪以来,人们经历了由磁吹灭弧到气吹灭弧的认识,更加深入地研究了增大电弧运动驱动力的途径。通过设计合理的出气孔大小来保证灭弧栅内外压力差,也可以达到驱动电弧运动和冷却电弧,并且减小电弧的停滞时间,从而达到有效分断电弧的作用。出气孔面积减小有利于吹弧,但是灭弧室压力过大会导致外壳炸破等情况。此外,实践证明过度减少出气孔的面积将导致电弧的背后击穿现象,因此可适当增加出气孔的横截面积,并通过与缓冲区的配合来促进电弧的迅速熄灭。 2100433B