我們先看IEC60364.1/GB16895.1標準和國內建筑電氣圖集14D504接地裝置安裝里推薦的“一點接地”方式(圖1),專業戶外計量柜廠家在這種情況下,由于從變壓器引出的是ABC和PEN線(TN-C系統),所以進線斷路器和母聯斷路器只能采用3極斷路器,且進線斷路器不能帶接地故障保護。還有另外一種接地方式(圖2),專業戶外計量柜廠家變壓器中性點直接接地,屬于TN-S系統,引出ABCN和PE線,所以進線斷路器和母聯斷路器可以采用4極斷路器,斷開相線ABC和N線(中性線),且進線斷路器可以帶接地故障保護功能。所以進線斷路器“斷N”與否,取決于系統變壓器中性點如何接地,且在哪里接地。
MNS型低壓開關柜框架為組合式結構,基本骨架由C型鋼材組裝而成。柜架的全部結構件經過鍍鋅處理,玉田戶外計量柜廠家通過自攻鎖緊螺釘或8.8級六角螺栓堅固連接成基本柜架,加上對應于方案變化的門、隔板、安裝支架以及母線功能單元等部件組裝成完整的開關柜。開關柜內部尺寸、零部件尺寸、玉田戶外計量柜廠家隔室尺寸均按照模數化(E=25mm)變化。MNS型組合式低壓開關柜的每一個柜體分隔為三個室,即水平母線室(在柜后部),抽屜小室(在柜前部),電纜室(在柜下部或柜前右邊)。室與室之間用鋼板或高強度阻燃塑料功能板相互隔開,上下層抽屜之間有帶通風孔的金屬板隔離,以有效防止開關元件因故障引起的飛弧或母線與其它線路短路造成的事故。 MNS型低壓開關柜的結構設計可滿足各種進出線方案要求:上進上出、上進下出、下進上出、下進下出。結構件通用性強、組裝靈活,以E=25mm為模數,結構及抽出式單元可以任意組合,以滿足系統設計的需要 母線用高強度阻燃型、高絕緣強度的塑料功能板保護,具有抗故障電弧性能,使運行維修安全可靠各種大小抽屜的機械聯鎖機構符合標準規定,有連接、試驗、分離三個明顯的位置,安全可靠。采用標準模塊設計:分別可組成保護、操作、轉換、控制、調節、測定、指示等標準單元,可以根據要求任意組裝。采用高強度阻燃型工程塑料,有效加強了防護安全性能。
1.配電柜底座的生產安裝,配電柜的底座通常由型鋼制成,鋼的尺寸由配電柜的尺寸和重量決定。 玉田戶外計量柜切割前將型鋼矯直并矯直。2.配電柜拆箱檢查,在安裝配電柜之前,必須打開包裝箱以檢查證書和產品手冊。 其次,檢查配電柜是否完好,然后在“設備開箱檢查記錄”中填寫主要檢查內容。戶外計量柜廠家3.安裝配電柜,配電柜牢固安裝在基礎槽鋼上,用螺栓擰緊機柜,調平校直后,將基礎槽鋼焊接在一起。 面板柜應使用6mm的軟銅線和接地的主干項鏈作為保護性接地。二、硬母線的安裝,1.將電線固定在支撐絕緣子上,低壓母線用低壓瓷瓶或塑料支架固定。在安裝母線之前,必須安裝母線支撐框架和支撐絕緣子。2.母線伸縮節,母線應根據設計規定配備伸縮節。如果沒有規定,則應相距約20m。伸縮節由02-05mm厚的紫銅片或鋁片制成。3.母線的排列與刷漆,母線的排列順序應符合設計規定。如果設計中對母線布置沒有明確要求,則可以參考以下規定:①母線垂直布置時,交流L1、L2、L3相的排列應由上向下,直流母線的正極在上,負極在下;②母線水平布置時,交流L1、L2、L3相的排列應由內向外,直流母線的正負極排列由內向外;③配電盤上水平布置的交流母線,由盤后向盤面排列為L1、L2、L3相;④排列引下線時,交流L1、L2、L3相的排列應自左至右,直流正負極的排列應自左至右;⑤全廠各變電所、各種不同電壓等級配電裝置的母線,其相位的配置都應相互-致;⑥規定母線相序的統一排列方式,有助于運行操作人員的安全。
第一:動態熱穩定性由于高壓,中壓開關柜強調電氣間隙和熱穩定性;低壓開關柜強調溫升和動態熱穩定性。因此,在低壓開關柜的設計中,“溫升”字樣會不斷出現,主母線的短時耐受和峰值耐受也會不斷出現;專業戶外計量柜廠家而中壓開關柜則強調電氣間隙距離是否滿足要求,熱穩定性如何,對溫升的要求也沒有低壓開關柜設計的高。根據母線表面處理(裸銅、錫、銀),玉田戶外計量柜廠家低壓開關柜主母線溫升分為60K、65K和70K。二:短路分斷能力低壓斷路器設有跳閘器,短路保護和過載保護由斷路器本身測量和操作;中壓斷路器必須由繼電保護裝置驅動跳閘。中壓斷路器的短時耐受能力一般為3S,低壓斷路器的短時耐受能力一般為1s。短路分斷能力的概念非常重要。它是低壓柜和中壓柜的核心參數。
1、基頻以下調速:磁場定向控制:磁場定向,即在d-q坐標系下,電機參數中,如勵磁電流,影響力矩的部分,是參數投影到q軸的分量。專業戶外計量柜而投影到d軸上的部分,則不必考慮,即通常所說的id=0方法。此方法下,電機最大輸出轉速的決定因素是控制器最高供電電壓。磁場定向控制策略的局限在于,不能體現勵磁電流影響磁場的部分參數變化,因此不能進行弱磁控制。2、基頻以上調速:直接轉矩法,戶外計量柜廠家出發點是想要通過控制轉矩公式中的參數去直接對轉矩輸出值產生影響。選擇矩角作為控制對象。以內置式轉子永磁同步電機為例,說明具體方法。在電源電壓和定子磁場頻率恒定的情況下,電機實時輸出轉矩,與矩角的正弦值成正比。可以在離線狀態下,計算每個轉矩角對應的電磁轉矩值,形成一張矢量表,存放在上位機。在電機控制器運行過程中,實時觀測轉矩和轉矩角,并提取表格中的原始值進行比對。發現與表格的值有出入,則調整電源電壓值,進行轉矩修正。直接轉矩法,魯棒性好,算法簡單,并且不需要坐標變換,在早期是應用較多的一種控制方法。但這種方法在低轉速情況下,控制精度急劇下降。因此可以選擇僅在基頻以下使用。3、最大力矩電流比控制策略:將電流在d-q坐標系下解耦,再分別求取每個分量的轉矩電流最大比,目的是獲得確定勵磁電流下的最大轉矩。用求取二階導數的方式確定極大值的存在性。在調速區間內,對轉矩電流比求導,二階導數小于0,則轉矩電流比最大值存在。