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二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
(3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备。
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二、上海废旧电缆回收产品特性
常用电缆的特性如下:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX——铜芯橡皮绝缘线,高使用温度65℃,敷于室内。RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,高使用温度65℃,低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22) 型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线 电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BYJ--铜芯交联聚烯烃绝缘电线,BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。
冷水机系统的运作是通过三个相互关联的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。冷水机制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,较终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。冷水机制冷系统基本组成:冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。)。贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型冷水机制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。干燥过滤器:在冷水机制冷循环中预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水份,或由于检修系统时空气进入而带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时,因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,影响制冷装置的正常运作。因此,在冷水机制冷系统中安装干燥过滤器。蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系统中的功能是吸收热量(或称输出冷量)。为了确保蒸发过程能稳定持久的进行,不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。热力膨胀阀:热力膨胀阀在冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。制冷剂:在现代工业中使用的大多数工业冷水机均使用R22或R12作为制冷剂。制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。想了解更多相关信息,
上述所讲述的就是空气型母线槽和密集型母线槽之间却别之处,所以在我们使用母线设备时一定要了解清楚,是在什么场合中应用,然后购买相应的母线槽使用。
密集型母线槽与空气型母线槽二者之间的区别,建议先看看槽公对于二者的规范定义:密集母线槽的规范定义为:“用绝缘材料覆盖裸露的母线后,将其靠近通道外壳放置”。空气型母线槽规范定义为:“母线通过绝缘垫片支撑在外壳中,并通过空气绝缘层绝缘。”
二者的性能特点区别:
密集型母线槽,从加工的角度来看,密集绝缘母线槽在制造中相对复杂;从安全性能的角度来看,绝缘要求更高。它具有很多优点,即:密集绝缘母线可以承载大电流,安全且节能效果好,动态热稳定性好,体积小,散热好,温升低,适合大功率电流传输。
空气绝缘母线槽,制造过程相对简单。在安全性能方面,绝缘要求低于密集绝缘母线槽,并且其绝缘方法也比较灵敏(包裹绝缘或未包裹绝缘),分接方便。它的缺点是:载流能力差,温度升高,阻抗大,散热差以及与大电流的传输不兼容。
二者的载流能力区别:
载流量(载流能力)是评估母线槽产品的重要指标。载流量是指在输送电能时母线槽所通过的电流量,在热稳定条件下,当母线槽导体达到长期允许工作温度时的母线槽载流量称为母线槽长期允许载流量。
大量的实验数据证明,密集母线槽的载流能力优于空气型母线槽,即:相同规格的导体电流可以相差一个或多个电流水平。空气绝缘母线的载流能力差的主要原因是阻抗值大,这会导致损耗大,并且散热性不好,这在大电流空气绝缘母线中尤为。例如:4000A密集型母线槽,电流密度大约为1.8A /㎜2;空气型母线槽电流密度只能达到1.2A /㎜2左右。
合理选择母线槽可以大大提高输配电系统的安全性和可靠性。鉴于密集型和空气型的不同特性,建议配电系统的主干线,馈线部分和电流水平较高的建筑内选择密集型母线槽。载流量大,损耗低,电抗平衡,使用方便,能有效降低用电成本。