欧姆龙E2EM-X4C1-M1接近开关
欧姆龙E2EM-X4C1-M1接近开关
产品价格:(人民币)
  • 规格:E2EM-X4C1-M1
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      断路器跳闸五大原因
      原因一、过载
      过载保护,是断路器的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A,而电路中的实际电流为17A,此时,断路器就会自动跳闸。这个16A是怎么选出来的呢?这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受电流决定的。未加附件的断路器,几乎可以确定是电路过载;添加的附件的路器,要观察附件是否有变化,如果附件无变化,则也是由于电路过载。电路过载的原因,是电路中同时使用的用电器总功率过大。此时, 只要将大功率用电器移除电路,或用电器数量,再合闸即可。
      原因二、短路
      广义来讲,短路属于过载的一种极端现象。短路是指零火线,未经过用电器,直接到了一起。此时,会产生巨大电流(无穷大),这种电流,不仅能够瞬间烧毁用电器,电死电伤用户也是分分钟的事。因此,如果出现这种情况,一定要保持断路器断开状态,直至故障被解决。那么,怎么能确定是这种问题呢?如果出现电器插头被烧黑,插座被烧黑或有火花冒出,或拔下所有插头后,断路器依然跳闸,则可以断定电路中存在短路故障。
      原因三、漏电
      加了附件的断路器,会同时拥有断路器本身的功能和附件的功能呢。那么,怎么判断断路器是由于过载跳闸的还是由于漏电跳闸的呢?此时就要看附件的状态。常见的一种附件,附件上有一个“复位按钮”,按钮旁边有文字标注。这个按钮,在正常情况下,与断路器外壳处于同一平面,但是一旦电路中发生漏电,这个按钮就会突出。而且,直接合闸是合不动的,只有按下这个按钮,才能再合闸。如果跳闸后产生了这种情况,则证明是由于电路中存在漏电故障,否则,则要考虑其它故障。?此时要说到断路器常用的一种附件——漏电保护器。这个附件,具有漏电保护功能, 即当电路中出现漏电现象时,断路器就会自动跳闸。
      原因四、欠压
      除了常见的漏电保护器附件以外, 还有一种附件,叫做“欠电压脱扣器”,顾名思义,就是当电压过低时,自动跳闸。这个附件,一般安装于电压不的地方,是防止电器在低电压条件下超负荷运行,以免烧毁电器的。但是用这个东西有个烦恼, 就是一停电就跳闸。在欠电压脱扣器附件上,会有一个和漏电保护器一样的复位按钮,当跳闸后该按钮突出, 则证明电路中存在欠压故障。
      原因五、过压
      除了欠压脱扣器,还有一种叫做“过欠电压脱扣器”,多了一种功能,即电压过高时,断路器依然跳闸。
      过欠电压脱扣器跳闸后,同样会有复位按钮。但是,此时无法看出,是由于电压过高跳闸还是电压过低跳闸,但可以肯定是由于电压不。此时,同样是等待电压后,直接合闸即可。

      E2EM-X4C1-M1详解 断路器(MCB)是电气终端配电装置中使用广泛的一种终端保护电器,通常称为小型断路器。小型断路器主要适用于交流50 Hz或60 Hz,额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125 A的线路中进行过载和短路保护,也可作为线路的不转换之用。
      小型断路器应符合如下:GB 10963.1-2005《家用和类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》。
      小型断路器选购应注意以下几点:
      1. 电网
      交流配电是否在小型断路器的可用范围内,通常要求适用于50 Hz~60 Hz交流电网。??
      2. 额定电流和额定电压??
      1)额定电流:小型断路器额定电流的选定主要决定于被保护负载的工作电流,小型断路器额定电流应大于线路计算负载电流,且额定电流不超过1??25 A。小型断路器额定电流主要有6 A、10 A、16 A、20 A、40 A和63A等规格,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值,因此过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近用电的实际电流。
      2额定电压:小型断路器的额定工作电压应大于线路额定电压,且额定电压不超过440 V(相间)。??
      3. 短路能力
      线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,这要求断路器必须有一定的短路分断能力,如开关的额定短路通断能力小于或等于线路中可能出现的短路电流,因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘合(短路)从而毁坏配电线路及设备。因此小型断路器的选择要充分考虑短路容量,小型断路器的额定短路能力应大于线路中可能出现的短路电流。??一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/0.4 kV,变压器容量大多为1600 kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的,选用4.5 kA及以上分断能力的小型断路器即可。对于有或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆截面较粗,供电距离较短,应选用6 kA及以上额定分断能力的小型断路器。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似,则必须选用10 kA及以上分断能力的小型断路器。具体选用时特别要注意:小型断路器的额定分断能力是在上端子进线、下端子出线状态下测得的,若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线,由于开断故障电流时灭弧的原因,小型断路器必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。
      4. 小型断路器的周围空气温度范围不超过+40℃,并且在24 h内的平均温度不超过+35℃。周围空气温度的下限是-5℃,海拔不超过2000 m。在周围空气温度高于+40℃(尤其是热带)或低于-5℃的条件下使用的断路器应采用特殊设计或按制造厂样本提供的数据使用。在+40℃时空气的相对湿度不超过50 %。??通常小型断路器的过载保护特性由电阻和热双金属片来完成,热双金属片受热弯曲而超过某一限度时,脱扣器跳扣,小型断路器断开而切除故障电流。小型断路器规定了脱扣特性和基准温度(GB 10963.1-2005规定基准温度为30℃),因此考虑到实际工作的温度不同于型式试验的基准温度时,应对其额定电流作修正;此外,中规定的型式试验条件是孤立的单个小型断路器,而实际若干台小型断路器共同工作时的温度更高,也应对产品的额定值作必要的修正。
      5. 极数??
      小型断路器按照其极数分为单极断路器、带一个保护极的二极断路器、带二个保护极的二极断路器、带三个保护极的三极断路器、带三个保护极的四极断路器、带四个保护极的四极断路器。??
      6. 瞬时脱扣类型??
      小型断路器按照其瞬时脱扣电流范围分为B、C、D三种型式:??
      1)B型适用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用。B型脱扣范围是3~5倍额定电流;??
      2)C型适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而小型断路器不,C型脱扣范围是5~10倍额定电流
      3)D型是适用于很高的峰值电流的断路器,D型脱扣范围是10~20倍额定电流,对于特定,也可使用至50倍额定电流的值通常根据负载类别确定小型断路器的脱扣曲线。小型断路器用于普通的负载,如电热器、白炽灯、荧光灯等时,工作电流由制造厂直接标出或从负载额定功率和额定电压算出,小型断路器的瞬时脱扣器应按GB 10963.1-2005选择B型和C型。
      做好用电工作,除了日常生活中需要人们加强用电意识之外,用电相关的核心技术会成为一道保护伞,保护您和家人健康平安!在日常生活中我们可能经常听说漏电开关,知道它的基本功能是在电路漏电出现短路时及时的切断电源,从而有效保护我们其他的用电器,但是对于漏电开关的基本工作原理鲜有人能够说得很清楚,那么就和小编一起去学习一下吧。漏电开关,英文名称为The leakage switch,是一种在漏电情况下可自动断开开关以达到保护人们不受漏电流威胁的一种器件。漏电开关主要由一次绕组(包括输出电流绕组和输入电流绕组两个绕组)、二次绕组和位于两个绕组间连通的铁芯构成,正常情况下,其输出电流与输入电路大小相等,方向相反,在铁芯上产生的磁通也刚好相互抵消,其矢量和为零,无感应电动势产生;而在漏电情况下,输入输出产生电流差,产生的磁通矢量和不为零,在二次绕组上产生感应电动势,作用于执行机构将开关断开。
      漏电保护器是漏电开关的一个极重要应用,下面我们就以漏电保护器为例来讲述漏电开关的原理。漏电保护器原理图如下所示,当正常无漏电情况时,零序电流互感器两端电流大小相等、方向相反,在其铁芯中无感应磁通产生,其二次绕组端没有电流输出,开关始终保持闭合状态;而当其在不正常状态下,有漏电情况时,零序电流互感器两端电流不等,产生电流差,在其铁芯内有感应磁通产生,进而在二次绕组端产生输出电流,电流放大后推动电磁脱扣器,使得开关转换为断开状态。
      漏电开关的原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
      漏电保护器根据其脱扣执行机构的不同可分为电子式漏电保护器和电磁式漏电保护器两种。其中,电子式漏电保护器的执行机构为继电器,使用继电器进行开关断开的,具有高灵敏、低成本、小误差等特点;而电磁式漏电保护器的执行机构为电磁脱扣器,使用电磁脱扣器进行开关断开的,具有强抗性、的漏电特性等优点,但其成本相对较高。

      E2EM-X4C1-M1详解

      经过以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。
      1、电气方面常见的故障
      若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助接点是否良好等。当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,仪表无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或不良;合闸器未;合闸线圈发生故障。当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点不良,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。 手把返回过早。操作电压过低,电压为额定电压的80%以下。
      2.械方面常见的故障
      1.动机构连杆松动脱落。
      2.闸铁芯卡涩。
      3.路器分闸后机构未复归到预合位置。
      4.闸机构脱扣。
      5.闸电磁铁电压过高,使挂钩未能挂住。
      6.闸连杆未复归。
      7.构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合。
      8.时断路器合闸时多次连续做分合,此时系开关的辅助常闭接点打开过早。
      ”故障的判断与处理
      断路器的“拒分”对运行威胁很大,当设备发生故障时,断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失,造成大停电。对“拒分”故障的处理如下:根据事故现象,判断是否属断路器“拒分”事故。当出现表记全盘,电压表指示值显着,回路光字牌亮,掉牌显示保护,则说明断路器拒绝分闸。确定断路器故障后,应立即手动拉闸。当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。当上级后备保护造成停电时,若查明有分路保护,断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器。这时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电。

      E2EM-X4C1-M1详解

      电工网讯:在已宣布的美国光伏公司Suniva的申诉下,美国贸易会(ITC)可能于今年秋季建议对进口的光伏产品设置比以往更严苛的贸易壁垒。这一可能性使得国外的设备制造商以及本国的项目商惴惴不安。若Suniva申诉成功,光伏设备制造商会积极运作来小化新壁垒对其的消极影响。西班牙太阳能资源分布图4)智能电网计划提上日程,强化伊比利亚半岛能源互联的计划也正推进,加上大量可再生能源电力消纳对于电网的压力,未来电网投资存在机遇;凡关注西班牙电力体系者,无不知其电网之强大。据悉,西班牙电网能够随时接入几乎所有可再生能源,其不能并网的可再生能源电量少于总量1%,灵活性极高。同时,西班牙电网与法国、葡萄牙、摩洛哥及安道尔电网相接,电力往来高、体量大,未来西班牙计划深化区域电力市场,区域间电力往来趋于。再考虑到其雄心勃勃的智能电网计划,无论是对于新建设施、或是升级现有线缆以确保其负荷能力,西班牙对电网的投资必不可少。 那么,天能动力能否在这新能源的后1公里有所作为呢?近两年,新能源行业经历了爆发式增长后,在补贴滑坡倒逼升级的情况下,如今发展遇到了瓶颈,弃光、弃电等现象凸显,能否将浪费掉的能源储存起来是需要攻克的重点。此外,储能技术还能够实现新能源发电的输出,昼夜峰谷差,调峰调频和备用容量,发电平稳、接入电网等迫切需求。政策的后盾智通财经了解到,先后的多项能源规划政策,包括《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《能源技术创新行动计划(2016-2030年)》、电力十三五规划、可再生能源十三五规划等,都将储能作为重点研究和发展领域之一。近,能源局发布了《2017年能源工作指导意见》,明确要求制订实施《关于促进储能技术与产业健康发展的指导意见》,建立储能技术研发、综合和工程化验证平台,推进重点储能技术试验示范。并积极推进已开工项目建设,年内计划建成苏州辉腾、、大连融科(部分)、比亚迪长沙园区、山西阳光等多个储能项目。并扎实推进苏州工业园区、南都电源、阳光三星与天合光能、中天科技等具备条件的项目。此外,做好二连浩特、协鑫集成等储能电站项目前期工作。据中关村储能产业技术联盟统计,截至2016年底我国电化学储能累计装机量达到189.4MW,占全球的11%,中关村储能产业技术联盟,到2020年电化学储能总规模将达到23.5GW。据了解,目前储能主要应用在风光电站配置储能、储能与火电机组参与调频服务以及分布式发电配备储能三个市场。

      根据印发的《十二五战略新兴产业发展规划》,多部委联合制定并发布了《重大环保装备与产品产业化工程实施方案》(2014-2016),方案提出:到2016年,我国环保装备制造业年均增速保持在20%以上,实现环保装备工业生产总值7000亿元,重大环保装备基本国内市场需求。突破一批关键共性环保技术,200个以上,大幅关键零部件和原材料的国产化水平。基本保障主要污染物的装备供给能力,重点推广一批针对当前危害大、影响面广的污染问题的环保装备。低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率由目前的10%左右到30%以上,优势产品的竞争力。

      E2EM-X4C1-M1详解的工作原理是:当器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流器点,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。交流器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电和耐高温烧蚀性。交流器的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力,铁芯的吸合面加上短路环。交流器在失电后,依靠弹簧复位。按操作机构分为:电磁式器、永磁式器。永磁交流器是利用磁极的同性相斥、用永磁驱动机构取代的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗器国内成熟的产品型号:NSFC1、NSFC2、NSFC5、NSFC12、NSFC19、CJ40J、CJ20J、NSFMR、NSFC3、NSF。

      E2EM-X4C1-M1详解

      1、断路器主要做保护作用。它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时。还有一些欠压、过压等保护功能。具体视品牌、型号而定。它的分合闸可以手动也可电动。安装有固定式、抽屉式等三种。根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压塑壳断路器、低压框架断路器和高压真空断路器。根据脱扣曲线的不同可以分为不同的使用。和丝还是有很大区别的。2、器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等使用。在器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空器和普通器。根据不同的控制电压可以分为直流器和交流器。它的主要附件为辅助触点。而且本身不具备短路保护和过载保护能力,因此必须与熔断器、热继电器配合使用。时间继电器的特点1、空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时度低。2、电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时和直流电路中。3、电动式时间继电器的原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而延时的。这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵。4、晶体管式时间继电器又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。这种继电器精度高,体积小。时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。以空气阻尼式时间继电器为例来说明时间继电器的工作原理空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4-60S和0.4-180S两种),它结构简单,但准确度较低。当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时触点接通或断开。但是杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为杆的上端连着气室中的橡皮膜,当杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气稀薄而使杆受到阻尼作用而下降。

      经过一定时间,杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。室温传感器用于测量室内和室外的温度 ,管温传感器用于测量蒸发器 和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,使用的室温管温传感器有二种类型:1、常数B值为4100K±3%,基准电阻 为25℃对应电阻10KΩ±3%。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大;在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差 会有一定的差别。兹附“南韩新基 ”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为值):-10℃→(57.1821─62.2756─67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378─46.5725─50.2355)KΩ;0℃→(32.8812─35.2024─37.6537)KΩ;5℃→(25.3095─26.8778─28.5176)KΩ;10℃→(19.6624─20.7184─21.8114)KΩ;15℃→(15.4099─16.1155─16.8383)KΩ;20℃→(12.1779─12.6431─13.1144)KΩ;30℃→(7.67922─7.97078─8.26595)KΩ;35℃→(6.12564─6.40021─6.68106)KΩ;40℃→(4.92171─5.17519─5.43683)KΩ;45℃→(3.98164─4.21263─4.45301)KΩ;50℃→(3.24228─3.45097─3.66978)KΩ;55℃→(2.65676─2.84421─3.04214)KΩ;60℃→(2.18999─2.35774─2.53605)KΩ。除个别老产品外,空调 电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。常数B值为3470K±1%,基准电阻为25℃对应电阻5KΩ±1%。同样,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。兹附“北陆”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为值):-10℃→(22.1498─22.7155─23.2829)KΩ;0℃→(13.9408─14.2293─14.5224)KΩ;10℃→(9.0344─9.1810─9.3290)KΩ;20℃→(6.0125─6.0850─6.1579)KΩ;30℃→(4.0833─4.1323─4.1815)KΩ;40℃→(2.8246─2.8688─2.9134)KΩ;50℃→(1.9941─2.0321─2.0706)KΩ;60℃→(1.4343─1.4666─1.4994)KΩ。这种类型的传感器仅用于个别老产品,如RF7.5WB、T-KFR120C、KFC23GWY等。

       

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