Analizar la estructura interna de la caja de distribución
& quot; Caja de distribución" ;, también llamado armario de distribución de energía, es el nombre colectivo del centro de control de motores. La caja de distribución de energía sirve para ensamblar la aparamenta, los instrumentos de medición, los dispositivos de protección y el equipo auxiliar en un gabinete metálico cerrado o semicerrado o en la pantalla de acuerdo con los requisitos del cableado eléctrico para formar un dispositivo de distribución de energía de baja tensión. Durante el funcionamiento normal, el circuito se puede encender o apagar mediante un interruptor manual o automático. En caso de mal funcionamiento o funcionamiento anormal, el circuito se cortará o se activará una alarma con la ayuda de dispositivos de protección. El instrumento de medición puede mostrar varios parámetros en funcionamiento y también puede ajustar algunos parámetros eléctricos para indicar o señalar desviaciones de las condiciones normales de trabajo. Haga clic en mí para leer: Compartir la última y práctica serie de materiales de ingeniería de alta calidad.
El propósito de la caja de distribución.
Es fácil de administrar y es útil para el mantenimiento cuando ocurre una falla en el circuito. Cajas de distribución y armarios de distribución de energía, cuadros de distribución, certificados de distribución de energía, etc., son conjuntos completos de equipos para la instalación centralizada de interruptores, medidores y otros equipos. Las cajas de distribución de uso común están hechas de madera y placas de hierro. Hoy en día, el consumo de electricidad es bastante elevado, por lo que se utiliza más el hierro. El propósito de la caja de distribución: por supuesto, es conveniente detener y transmitir electricidad, y desempeñar un papel en la medición y evaluación de la parada y transmisión de electricidad.
La caja de distribución se divide principalmente en dos partes:
Uno es el conjunto completo de piezas, a saber, la carcasa de la caja de distribución y sus accesorios relacionados.
El segundo son los componentes eléctricos y los accesorios relacionados, a saber, el interruptor de aire y los accesorios que requiere.
El gabinete se compone de las siguientes partes
Uno, disyuntor
Disyuntor: Es un interruptor y el componente principal del gabinete de distribución de energía. Se utilizan comúnmente interruptores de aire, interruptores de fugas e interruptores de transferencia automática de doble potencia.
1. Interruptor de aire:
A. El concepto de interruptor de aire:
El interruptor de aire también es un disyuntor de aire. Se utiliza para generar, interrumpir y transportar corriente nominal de trabajo, cortocircuito, sobrecarga y otras corrientes de falla en el circuito, y puede romper rápidamente el circuito en caso de sobrecarga, cortocircuito, subtensión, etc. de la línea y la carga. Realice una protección confiable. El diseño de los contactos y las varillas dinámicas y estáticas del interruptor automático es diverso, pero el propósito principal es mejorar la capacidad de corte del interruptor automático. En la actualidad, el principio de limitación de corriente de utilizar una determinada estructura de contacto para limitar el valor máximo de la corriente de cortocircuito durante el corte tiene un efecto obvio en la mejora de la capacidad de corte del interruptor automático y se utiliza ampliamente. Haga clic en mí para leer: Compartir la última y práctica serie de materiales de ingeniería de alta calidad.
B. Principio de funcionamiento del interruptor de aire:
El interruptor de aire automático también se llama interruptor de circuito de bajo voltaje, que se puede usar para conectar y romper el circuito de carga, y también se puede usar para controlar un motor que arranca con poca frecuencia. Su función es equivalente a la suma total o parcial de los aparatos eléctricos como interruptores de cuchilla, relés de sobrecorriente, relés de pérdida de tensión, relés térmicos y protectores de fugas. Es un importante aparato eléctrico de protección en redes de distribución de energía de baja tensión.
El interruptor de aire automático tiene una variedad de funciones de protección (sobrecarga, cortocircuito, protección contra subtensión, etc.), valor de acción ajustable, alta capacidad de corte, operación conveniente, seguridad, etc., por lo que se usa ampliamente en la actualidad.
2. Interruptor de protección contra fugas:
A. Concepto de interruptor de protección contra fugas:
Tiene la función de protección contra fugas. La función principal del protector contra fugas es garantizar la seguridad personal. El protector de fugas se disparará si el equipo eléctrico no está bien aislado y tiene fugas en la carcasa para evitar el contacto humano y las descargas eléctricas. Al mismo tiempo, tiene función de encendido y apagado de corriente, protección contra sobrecargas y protección contra cortocircuitos.
B. Principio de funcionamiento del interruptor de protección contra fugas:
El diagrama de principio de funcionamiento del protector de fugas. LH es un transformador de corriente de secuencia cero, que consta de un núcleo de hierro hecho de permalloy y una bobina secundaria enrollada en el núcleo de hierro en forma de anillo para formar un elemento de detección. La línea de fase de potencia y la línea neutra pasan a través del orificio circular para convertirse en la bobina primaria del transformador de secuencia cero. El cable de salida en la parte trasera del transformador es el rango de protección.
C. El papel del interruptor de protección contra fugas:
1. Cuando el equipo eléctrico o el cableado tienen una fuga o una falla a tierra, la fuente de alimentación se puede cortar antes de que la gente pueda tocarla.
2. Cuando el cuerpo humano toca un objeto cargado, puede cortar la energía dentro de 011s, reduciendo así el daño al cuerpo humano causado por la corriente.
3. Puede prevenir accidentes de incendio causados por fugas eléctricas.
Interruptor de transferencia automática de doble potencia:
El concepto de interruptor de transferencia automática de doble potencia:
El interruptor de transferencia automática de energía dual es un sistema de conmutación automática de dos fuentes de energía. Cuando falla el primer canal, el interruptor de transferencia automática de energía dual cambia automáticamente al segundo canal para suministrar energía a la carga. Si el segundo canal falla, el interruptor de transferencia automática de energía dual cambia automáticamente al primero. El circuito suministra energía a la carga.
Es adecuado para la conversión continua de energía de dos fuentes de energía como UPS-UPS, UPS-generador, UPS-red y red-red.
2. Protector de sobretensión:
A. El concepto de protector contra sobretensiones:
El protector contra sobretensiones, también llamado protector contra rayos, es un dispositivo electrónico que brinda protección de seguridad para varios equipos electrónicos, instrumentos y líneas de comunicación. Cuando se genera repentinamente un pico de corriente o voltaje en el circuito eléctrico o circuito de comunicación debido a una interferencia externa, el protector contra sobretensiones puede conducir y derivar en muy poco tiempo, evitando así el sobrevoltaje a otros equipos en el circuito.
B. Conocimientos básicos de oleada:
La función principal del sistema de protección contra sobretensiones es proteger los equipos electrónicos de" Surge" daño. Por lo tanto, si desea conocer la función de un protector contra sobretensiones, debe aclarar dos preguntas: ¿Qué es una sobretensión? ¿Por qué los dispositivos electrónicos necesitan protección?
La sobretensión también se llama sobretensión, como su nombre lo indica, es una sobretensión instantánea que excede la tensión de funcionamiento normal. Básicamente, una oleada es un pulso violento que se produce en tan solo unas millonésimas de segundo. Las posibles causas de las sobretensiones son: equipo pesado, cortocircuitos, conmutación de energía o motores grandes.
La sobretensión o voltaje transitorio se refiere a un voltaje que excede en gran medida su nivel nominal durante el flujo de energía eléctrica. En los Estados Unidos, el voltaje estándar para el cableado en entornos generales de hogares y oficinas es de 120 voltios. Si el voltaje supera los 120 voltios, se producirá un problema y un protector contra sobretensiones puede ayudar a evitar que el problema dañe la computadora.
C. El papel del protector contra sobretensiones:
La primera línea de defensa debe ser un protector de sobretensión de gran capacidad conectado entre las fases entrantes del sistema de suministro de energía del usuario&y la tierra. Generalmente, se requiere que este nivel de protector de energía tenga una capacidad de impacto máxima de más de 100KA / fase, y el voltaje límite requerido debe ser menor de 2800V. Lo llamamos protector de sobretensión de CLASE I (SPD para abreviar).
Estos protectores de sobretensión están especialmente diseñados para soportar la alta corriente y la absorción de energía de sobretensión de los rayos y los rayos inducidos, y pueden derivar una gran cantidad de sobrecorriente a la tierra. Solo brindan protección de nivel medio con voltaje limitado (cuando la corriente de irrupción fluye a través del SPD, el voltaje máximo que aparece en la línea se convierte en el voltaje limitado), porque los protectores de CLASE I absorben principalmente grandes sobrecorrientes. Por sí solos, no pueden proteger completamente el equipo eléctrico sensible dentro del sistema de suministro de energía.
La segunda línea de defensa debe ser el protector contra sobretensiones instalado en el equipo de distribución de rama que suministra energía a equipos eléctricos importantes o sensibles. Estos SPD pueden absorber mejor la energía de sobretensión residual que pasa a través del descargador de sobretensión de la entrada de la fuente de alimentación del usuario&y tienen un excelente efecto de supresión de sobretensión transitoria. El protector de sobretensión utilizado aquí requiere una capacidad de impacto máxima de 40KA / fase o más, y el voltaje límite requerido debe ser menor a 2000V. Lo llamamos protector de sobretensión de CLASE II. El sistema de suministro de energía del usuario general puede cumplir con los requisitos de operación de equipos eléctricos después del segundo nivel de protección.
La última línea de defensa puede utilizar un protector de sobretensión incorporado en la fuente de alimentación interna del equipo eléctrico para lograr el propósito de eliminar por completo la pequeña sobretensión transitoria transitoria. El protector de sobretensión utilizado aquí requiere una capacidad de impacto máxima de 20KA / fase o menos, y el voltaje límite requerido debe ser menor a 1800V. Para algunos equipos electrónicos particularmente importantes o particularmente sensibles, es necesario un tercer nivel de protección. Al mismo tiempo, también puede proteger el equipo eléctrico de la sobretensión transitoria generada dentro del sistema.
Medidor de vatios-hora:
A. El concepto de medidor de vatios-hora:
El medidor de energía eléctrica comúnmente utilizado por los electricistas es un medidor que se usa para medir la energía eléctrica, comúnmente conocido como medidor de vatios-hora.
B. Principio de funcionamiento del medidor de vatios-hora:
①El principio de funcionamiento del medidor mecánico de vatios-hora: cuando el medidor de energía eléctrica está conectado al circuito, el flujo magnético generado por la bobina de voltaje y la bobina de corriente pasa a través del disco. Estos flujos magnéticos están desfasados en el tiempo y el espacio, y las corrientes parásitas se inducen en el disco, respectivamente. Debido a la interacción entre el flujo magnético y la corriente de Foucault, el par de rotación se genera para hacer girar el disco. Debido al efecto de frenado del acero magnético, la velocidad del disco alcanza un movimiento uniforme. Dado que el flujo magnético es proporcional al voltaje y la corriente en el circuito, el disco está bajo su acción, se mueve a una velocidad proporcional a la corriente de carga y la rotación del disco se transmite al contador a través de un gusano. La indicación del contador es la energía eléctrica real utilizada en el circuito.
②Principios básicos de los medidores de vatios-hora electrónicos: Los medidores de vatios-hora electrónicos utilizan circuitos / chips electrónicos para medir la energía eléctrica; usar divisores de voltaje o transformadores de voltaje para convertir señales de voltaje en señales pequeñas que se pueden usar para medición electrónica, y usar derivaciones o transformadores de corriente El convertidor convierte la señal de corriente en una pequeña señal que se puede usar para medición electrónica, usa una medición de energía dedicada chip a analógico o digital multiplique el voltaje convertido y la señal de corriente, y acumule la energía eléctrica, y luego emita una señal de pulso cuya frecuencia sea proporcional a la energía eléctrica; La señal de pulso impulsa el motor paso a paso para que el contador mecánico se muestre o lo envíe al microordenador para su procesamiento y visualización digital.
4. Amperímetro:
A. El principio de funcionamiento del amperímetro:
El caudalímetro se fabrica de acuerdo con la fuerza del campo magnético en el campo magnético del conductor energizado. Cuando pasa corriente, la corriente pasa a través del campo magnético a lo largo del resorte y el eje giratorio, y la corriente corta la línea de inducción magnética. Por lo tanto, bajo la acción de la fuerza del campo magnético, la bobina se desvía y hace que el eje giratorio y el puntero se desvíen. Dado que la magnitud de la fuerza del campo magnético aumenta con el aumento de la corriente, la magnitud de la corriente se puede observar por el grado de desviación del puntero. A esto se le llama amperímetro magnetoeléctrico.
B. Reglas para el uso de amperímetros:
①El amperímetro debe conectarse en serie en el circuito (de lo contrario, cortocircuito);
②La corriente medida no debe exceder el rango del amperímetro (puede usar el método de toque de prueba para ver si excede el rango);
③Está absolutamente prohibido conectar el amperímetro a los dos polos de la fuente de alimentación sin utilizar aparatos eléctricos (la resistencia interna del amperímetro es muy pequeña, equivalente a un cable. Si el amperímetro está conectado a los dos polos de la fuente de alimentación, el puntero se torcerá en la luz y el puntero se quemará en el pesado. Amperímetro, fuente de alimentación, cable.).
④. Vea claramente dónde se quedan las manos (asegúrese de observar desde el frente)
5. Voltímetro:
A. El concepto de voltímetro:
El voltímetro es un instrumento para medir voltaje. Símbolo de voltímetro-voltímetro de uso común: V, hay un imán permanente en el amperímetro sensible y una bobina compuesta por un cable está conectada en serie entre los dos terminales del amperímetro. Se coloca en el campo magnético de un imán permanente y se conecta al puntero del reloj a través de un dispositivo de transmisión. El voltímetro es una resistencia bastante grande, idealmente considerada como un circuito abierto.
B. Principio de funcionamiento del voltímetro:
El voltímetro se ensambla con un amperímetro. La resistencia interna del amperímetro es muy pequeña. Luego, una gran resistencia en serie se puede conectar directamente a los dos puntos donde se debe medir el voltaje. De acuerdo con la relación de la ley de Ohm &, se puede saber que la corriente mostrada por el amperímetro es proporcional Se basa en el voltaje externo, por lo que se puede medir el voltaje
C. Uso de voltímetro:
El voltímetro puede medir directamente el voltaje de la fuente de alimentación. Al usar el voltímetro, debe estar conectado en paralelo en el circuito. Se deben tener en cuenta los siguientes puntos al usar el voltímetro: (1) Al medir el voltaje, el voltímetro debe estar conectado en paralelo en ambos extremos del circuito bajo prueba;
(2) Seleccione el rango correctamente y el voltaje medido no debe exceder el rango del voltímetro. Cuando está en uso, está conectado en paralelo en el circuito; si está conectado en serie, se mide la fuerza electromotriz de la fuente de alimentación.
Sin embargo, los diversos componentes mencionados anteriormente son los componentes más básicos de la caja de distribución. En el proceso de producción real, se agregarán otros componentes de acuerdo con los diferentes usos de la caja de distribución y los requisitos para el uso de la caja de distribución. , Tales como: contactor de CA, relé intermedio, relé de tiempo, botón, indicador de señal, módulo de interruptor inteligente KNX (con carga capacitiva) y sistema de monitoreo de fondo, iluminación inteligente de evacuación de incendios y sistema de monitoreo de fondo, detector eléctrico de monitoreo de fugas / incendios y monitoreo de fondo sistema, batería de la fuente de alimentación EPS, etc.
Clasificados por características estructurales y uso:
(1) Gabinete de interruptores de panel fijo, a menudo llamado tablero de interruptores o panel de distribución de energía. Es un armario de distribución abierto con revestimiento de panel. El frente tiene un efecto protector y la parte posterior y los lados aún pueden tocar las partes activas. El nivel de protección es bajo. Solo se puede utilizar en empresas industriales y mineras que requieren baja continuidad y confiabilidad del suministro de energía. La sala de transformadores se utiliza para suministro de energía centralizado.
(2) Aparamenta de protección (es decir, cerrada) se refiere a una celda de baja tensión en la que todos los lados, excepto la superficie de instalación, están encerrados. Los componentes eléctricos como interruptores, protección, monitorización y control de este tipo de armario se instalan todos en un recinto cerrado de acero o materiales aislantes, y se pueden instalar en la pared o alejados de la pared. No puede haber aislamiento entre cada circuito en el gabinete, o se puede usar una placa de metal con conexión a tierra o una placa aislante para el aislamiento. Por lo general, la puerta y el interruptor principal están enclavados mecánicamente. Además, hay armarios de distribución de protección tipo banco (es decir, consolas), que están equipados con control, medición, señal y otros aparatos eléctricos en el panel. El armario de distribución de protección se utiliza principalmente como dispositivo de distribución de energía en el lugar del proceso. Haga clic en mí para leer: Compartir la última y práctica serie de materiales de ingeniería de alta calidad.
(3) Gabinete de distribución tipo cajón, este tipo de armario de distribución está hecho de placa de acero para hacer una carcasa cerrada, los componentes eléctricos del circuito entrante y saliente están todos instalados en el cajón que se puede retirar para formar una unidad funcional que puede completar un cierto tipo de tarea de suministro de energía. La unidad funcional y la barra colectora o cable están separados por una placa de metal puesta a tierra o una placa funcional de plástico para formar tres áreas de la barra colectora, la unidad funcional y el cable. También existen medidas de aislamiento entre cada unidad funcional. Los gabinetes de interruptores de tipo cajón tienen mayor confiabilidad, seguridad e intercambiabilidad, y son gabinetes de interruptores relativamente avanzados. La mayoría de los armarios de distribución que se fabrican actualmente son armarios de distribución de tipo cajón. Son adecuados para empresas industriales y mineras y edificios de gran altura que requieren una alta confiabilidad del suministro de energía, como un centro de distribución de energía de control centralizado.
(4) Las cajas de control de distribución de energía e iluminación son en su mayoría instalaciones cerradas y verticales. Debido a las diferentes ocasiones de uso, el nivel de protección de la carcasa también es diferente. Se utilizan principalmente como dispositivos de distribución de energía en los sitios de producción de empresas industriales y mineras.
Los requisitos de instalación para la caja de distribución son:
La caja de distribución debe estar hecha de materiales incombustibles; Se pueden instalar cuadros de distribución abiertos en sitios de producción y oficinas con bajo riesgo de descarga eléctrica; en talleres de procesamiento, fundición, forja, tratamiento térmico y salas de calderas con alto riesgo de descarga eléctrica o mal ambiente de trabajo, los talleres de madera y otros lugares, deben instalar gabinetes cerrados; en lugares de trabajo peligrosos con polvo conductor o que produzcan gases inflamables y explosivos, deberán instalarse instalaciones eléctricas cerradas o antideflagrantes; componentes eléctricos, instrumentos, interruptores y circuitos deben estar ordenados, instalados firmemente y ser fáciles de operar. La superficie inferior de la tabla montada en el piso (caja) debe estar entre 5 y 10 mm más alta que el suelo; la altura del centro de la manija de operación es generalmente de 1.2 a 1.5 m; no hay obstáculos dentro del rango de 0,8 a 1,2 m delante de la caja; la conexión de la línea de protección es confiable; no debe haber fuera de la caja El cuerpo vivo desnudo está expuesto; Los componentes eléctricos que deben instalarse en la superficie exterior de la caja o en el cuadro de distribución deben tener un blindaje confiable.
Procedimientos de operación
(1) El gabinete de distribución de energía es el funcionamiento normal de los ocho equipos de producción y el centro de distribución de energía del barco &. Ninguna persona no relacionada debe tirar del interruptor en el tablero.
(2) Después de que se encienda el grupo electrógeno, use el interruptor de aceleración de la pantalla de energía para acelerar manualmente lentamente hasta que el generador entre en el estado de funcionamiento normal y el voltaje y la frecuencia alcancen el valor especificado, luego la energía se puede encender y enviar.
(3) Después de que el tablero entre en el estado de distribución de energía, el interruptor de aceleración del panel de energía no se debe tirar a voluntad, y el interruptor de bloqueo del disyuntor de aire no se debe usar en situaciones que no sean de emergencia.
(4) La operación en paralelo de los generadores debe operarse en estricta conformidad con los requisitos y regulaciones de las condiciones de conexión en paralelo, y se debe prestar atención a la ocurrencia de potencia inversa (flujo inverso) y falla de conexión en paralelo.
(5) Al detener el generador, la carga del generador debe cortarse primero y luego detenerse sin carga. No está permitido detenerse directamente con carga.
(6) Al interponer la energía del puerto, primero corte los interruptores de energía de la pantalla de energía del puerto y luego verifique que el cableado y la secuencia de fases sean correctos. Después de confirmar la corrección, el barco se puede implementar.




