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高压接地线(双簧式)---三棵松电力

产品名称: 高压接地线(双簧式)
产品型号: JDX-S-35KV
产品品牌: 三棵松电力

简单介绍
产品名称: 高压接地线 高压接地线规格: JDX-S-10KV 型式:双舌式接地棒规格:1.0m×3根,操作杆长度和外径可根据用户需求定制。 接地软铜线规格: 三相合相式, 1.5m×3+15m, 1.5m×3+16m, 25mm²; 长度和线径可根据用户需求定制。 适用电压及环境:该型号用于检修10KV户外线路的临时检修接地用。

产品名称高压接地线(双簧式)
产品型号: JDX-S-35KV
产品品牌三棵松电力

 

简单介绍

产品名称高压接地线 高压接地线规格: JDX-S-10KV 型式:双舌式接地棒规格:1。0m×3根,操作杆长度和外径可根据用户需求定制。 接地软铜线规格: 三相合相式, 1.5m×3+15m, 1.5m×3+16m, 25mm²; 长度和线径可根据用户需求定制。 适用电压及环境:该型号用于检修10KV户外线路的临时检修接地用。

高压接地线的详细介绍

高压接地线

产品名称: 高压接地线

产品类型: 高压接地线→户外线路接地线→双簧式接地线

高压接地线规格: JDX-S-10V高压接地线

接地棒线路端接地棒规格:1.0m×3根,操作杆长度和外径可根据用户需求定制。

接地软铜线规格: 三相合相式, 1。5m×3+15m, 1。5m×3+16m, 25mm²; 长度和线径可根据用户需求定制。

适用电压及环境:该型号用于检修10KV户外线路的临时检修接地用。

接地线特点:接地线为临时性接地装置,与固定型接地线相比,使用更方便﹑接地点更灵活﹑安全可靠性更高.在电气设备和电力线路停电检修﹑检查时,能防止突然来电﹑感应电贺剩余电荷的袭击,确保设备上作业人员的生命安全。

选购注意:高压接地线的选配主要根据电压等级和使用环境下的高压接地线来确定,不同的电压等级和使用环境下的高压接地线的具体配置是截然不同的因此,用户在选购高压接地线时一定要确定好准确的使用电压和具体的使用环境或者以下详细信息使用电压接地棒的长度,接电夹的样式,接地软铜线的线径,短路线及接地线的长度,接地方式等。

一、概述线夹型式:

   1概述

1)高压接地线

为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。

2)高压接地线

导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹。

3)高压接地线:

操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。我公司JDX系列高压接地线是根据国家DL/T879-2004技术标准,结合广大电力工作者对接地线的改进要求而生产的我公司生产高压接地线已通过电力部安全工器具质量监督检测测试中心的型式试验,所有试验项目全部合格。

二、

使用说明以及注意事项

1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。使用接地线前,经验电确认已停电设备上确无电压;

2)安装:装设接地线时,先接接地端,再接导线端;拆除接地线时顺序相反;接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。装设接地线时,考虑接地线摆动的最大幅度外沿与设备带电部位的最小距离应不小于安全工作规程所规定的安全距离;

(3)使用环境:【室内用】室内用是在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式,接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路用接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。【室外用】室外线路用采用双簧式,接地方式采用入地地丁方式。

4)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。严禁不用线夹而用缠绕方法进行接地线短路

5)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

(6)使用后的处理:接地线使用后应进行清洁、擦净,并应检查外表良好。工作负责人应登记接地线使用情况,工作完成后必须清点每组接地线并确定收回的接地线与带出的接地线数量、标号一致。

(7)存放及管理要求:每组接地线均应编号,并存放在专用工器具房()对应位置编号存放,以免法神误拆或漏拆接地线造成事故。每年进行工频耐压预防性试验,每5年进行成组直流电阻试验。

(8)按顺序正确的装设接地线:装、拆接地线时,人体不的碰触接地线,要先接接地端,后接导线端;先挂低压,后挂高压;先挂下层,后挂上层。拆接地线时的顺序于此相反。

(9)报废标准:接地线在承受一次短路电流后,一遍应整体报废。

(10)接地完毕后,必须检查接地线的线夹应能与导体接触良好,并有足够的夹紧力,以防通过短路电流时,由于接触不良而熔断或因电动力的作用而脱落,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

我公司专业生产:绝缘梯、凳、接地线、接地棒、拉闸杆(操作杆)、验电器、安全工具柜、工具箱、安全带、安全围栏、劳保等安全工具、电力金具、施工工具、等产品。三棵松电力秉承“视质量重于泰山、以诚信广纳四海”为宗旨,竭诚为广大用户提供最优质的产品和最优良的服务!

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电路隔离方法与分类

电路隔离的主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果。在采用了电路隔离的措施以后,绝大多数电路都能够取得良好的抑制噪声的效果,使设备符合电磁兼容性的要求。电路隔离主要有:模拟电路的隔离、数字电路的隔离、数字电路与模拟电路之间的隔离。所使用的隔离方法有:变压器隔离法、脉冲变压器隔离法、继电器隔离法、光电耦合器隔离法、直流电压隔离法、线性隔离放大器隔离法、光纤隔离法、A/D转换器隔离法等。

数字电路的隔离主要有:脉冲变压器隔离、继电器隔离、光电耦合器隔离、光纤隔离等。其中数字量输入隔离方式主要采用脉冲变压器隔离、光电耦合器隔离;而数字量输出隔离方式主要采用光电耦合器隔离、继电器隔离、高频变压器隔离(个别情况下采用)。

模拟电路的隔离比较复杂,主要取决于对传输通道的精度要求,对精度要求越高,其通道的成本也就越高;然而,当性能的要求上升为主要矛盾时,应当以性能为主选择隔离元器件,把成本放在第二位;反之,应当从价格的角度出发选择隔离元器件。模拟电路的隔离主要采用变压器隔离、互感器隔离、直流电压隔离器隔离、线性隔离放大器隔离。

模拟电路与数字电路之间的隔离主要采用模/数转换装置;对于要求较高的电路,除采用模/数转换装置外,还应在模/数转换装置的两端分别加入模拟隔离元器件和数字隔离元器件。

2 模拟电路的隔离

一套控制装置或者一台电子电气设备,通常包含供电系统,模拟信号测量系统,模拟信号控制系统。而供电系统又可分为交流供电系统和直流供电系统,交流供电系统主要采用变压器隔离,直流供电系统主要采用直流电压隔离器隔离。模拟信号测量系统相对来说比较复杂,既要考虑其精度,频带宽度的因素,又要考虑其价格因素;对于高电压、大电流信号,一般采用互感器(电压互感器、电流互感器)隔离法,近年来,又出现了霍尔变送器,这些元器件都是高电压、大电流信号测量常规使用的元器件;对于微电压、微电流信号,一般采用线性隔离放大器。模拟信号控制系统与模拟信号测量系统的隔离类似,一般采用变压器、直流电压隔离器。

2.1 供电系统的隔离

2.1.1 交流供电系统的隔离

由于交流电网中存在着大量的谐波,雷击浪涌,高频干扰等噪声,所以对由交流电源供电的控制装置和电子电气设备,都应采取抑制来自交流电源干扰的措施。采用电源隔离变压器,可以有效地抑制窜入交流电源中的噪声干扰。但是,普通变压器却不能完全起到抗干扰的作用,这是因为,虽然一次绕组和二次绕组之间是绝缘的,能够阻止一次侧的噪声电压、电流直接传输到二次侧,有隔离作用。然而,由于分布电容(绕组与铁心之间,绕组之间,层匝之间和引线之间)的存在,交流电网中的噪声会通过分布电容耦合到二次侧。为了抑制噪声,必须在绕组间加屏蔽层,这样就能有效地抑制噪声,消除干扰,提高设备的电磁兼容性。图1(a)、(b)所示为不加屏蔽层和加屏蔽层的隔离变压器分布电容的情况。

图1 变 压 器 隔 离

在图1(a)中,隔离变压器不加屏蔽层,C12是一次绕组和二次绕组之间的分布电容,在共模电压u1C的作用下,二次绕组所耦合的共模噪声电压为u2C,C2E是二次侧的对地电容,则从图可知二次侧的共模噪声电压u2C为:

u2C=u1CC12/(C12+C2E)

在图1(b)中,隔离变压器加屏蔽层,其中C10、C20分别代表一次绕组和二次绕组对屏蔽层的分布电容,ZE是屏蔽层的对地阻抗,C2E是二次绕侧的对地电容,则从图可知二次侧的共模噪声电压u2C为:

u2C=〔u1CZE/(ZE+1/jωC10)〕〔C2E/(C20+C2E)〕

由于C2是屏蔽层的对地阻抗,在低频范围内,ZE《(1/jωC10),所以u2C→0。由此可见,采取屏蔽措施后,通过隔离变压器的共模噪声电压被大大地削弱了。

随着技术的进步,国外已研制成功了专门抑制噪声的隔离变压器(NoiseCutoutTransformer,简称NCT),这是一种绕组和变压器整体都有屏蔽层的多层屏蔽变压器。这类变压器的结构,铁心材料,形状及其线圈位置都比较特殊,它可以切断高频噪声漏磁通和绕组的交链,从而使差模噪声不易感应到二次侧,故这种变压器既能切断共模噪声电压,又能切断差模噪声电压,是比较理想的隔离变压器。

2.1.2 直流供电系统的隔离

当控制装置和电子电气设备的内部子系统之间需要相互隔离时,它们各自的直流供电电源间也应该相互隔离,其隔离方式如下:第一种是在交流侧使用隔离变压器,如图2(a)所示;第二种是使用直流电压隔离器(即DC/DC变换器)。

2.2 模拟信号测量系统的隔离

对于具有直流分量和共模噪声干扰比较严重的场合,在模拟信号的测量中必须采取措施,使输入与输出完全隔离,彼此绝缘,消除噪声的耦合。隔离对系统有如下好处:

——防止模拟系统干扰,尤其是电力系统的接地干扰进入逻辑系统,导致逻辑系统的工作紊乱;

——在精密测量系统中,防止数字系统的脉冲波动干扰进入模拟系统,尤其是前置放大部分,因为前置放大部分的信号非常微弱,较小的骚扰波动信号就会把有用信号淹没。

2.2.1 高电压、大电流信号的隔离

高电压、大电流信号采用互感器隔离,其抑制噪声的原理与隔离变压器类似,这里不再赘述。互感器隔离的应用。

2.2.2 微电压、微电流信号的隔离

微电压、微电流模拟信号的隔离系统相对来说比较复杂,既要考虑其精度,频带宽度的因素,又要考虑其价格因素。一般情况下,对于较小量的共模噪声,采用差动放大器或仪表放大器就能够取得良好的效果,但对于具有较大量的共模噪声,且测量精度要求比较高的场合,应该选择高精度线性隔离放大器,如BB公司的ISO106,其主要参数如下:

——交流耐压35kV/1min,60Hz;

——直流耐压495kV;

——冲击耐压8kVPK/10s;

——非线性误差0.007%;

——隔离噪声抑制比交流130dB,直流160dB。

ISO106的优秀参数,使其大量地应用于精密测量系统中,线性隔离放大器的应用如图3(b)所示。

2.3 模拟信号控制系统的隔离

如前所述,模拟信号控制系统的隔离与模拟信号测量系统的隔离类似,即交流信号一般采用变压器隔离,直流信号一般采用直流电压隔离器或线性隔离器隔离。

3 数字电路的隔离

与模拟系统类似,一套控制装置,或者一台电子电气设备,通常所包含的数字系统有:数字信号输入系统,数字信号输出系统。数字量输入系统主要采用脉冲变压器隔离,光电耦合器隔离;而数字量输出系统主要采用光电耦合器隔离,继电器隔离,个别情况也可采用高频变压器隔离。

3。1 光电耦合器隔离

这种隔离方法是用光电耦合器把输入信号与内部电路隔离开来,或者是把内部输出信号与外部电路隔离开来。

目前,大多数光电耦合器件的隔离电压都在2。5kV以上,有些器件达到了8kV,既有高压大电流大功率光电耦合器件,又有高速高频光电耦合器件(频率高达10MHz)。常用的器件如:4N25,其隔离电压为5。3kV;6N137,其隔离电压为3kV,频率在10MHz以上。

3.2 脉冲变压器隔离

脉冲变压器的匝数较少,而且一次绕组和二次绕组分别绕于铁氧体磁芯的两侧,这种工艺使得它的分布电容特小,仅为几个pF,所以可作为脉冲信号的隔离元件。脉冲变压器传递输入、输出脉冲信号时,不传递直流分量,因而在微电子技术控制系统中得到了广泛的应用。一般地说,脉冲变压器的信号传递频率在1kHz~1MHz之间,新型的高频脉冲变压器的传递频率可达到10MHz。图5(a)是脉冲变压器的示意图。脉冲变压器主要用于晶闸管(SCR)、大功率晶体管(CTR)、IGBT等可控器件的控制隔离中。图5(b)是脉冲变压器的应用实例。

3。3 继电器隔离

继电器是常用的数字输出隔离元件,用继电器作为隔离元件简单实用,价格低廉。图6是继电器输出隔离的实例示意图。在该电路中,通过继电器把低压直流与高压交流隔离开来,使高压交流侧的干扰无法进入低压直流侧。

4 模拟电路与数字电路之间的隔离

一般地说,模拟电路与数字电路之间的转换通过模数转换器(A/D)或数模转换器(D/A)来实现。但是,若不采取一定的措施,数字电路中的高频振荡信号就会对模拟电路带来一定的干扰,影响测量的精度。为了抑制数字电路对模拟电路带来的高频干扰,一般须将模拟地与数字地分开布线,参见图7(a)。这种布线方式不能彻底排除来自数字电路的高频干扰,要想排除来自数字电路的高频干扰,必须把数字电路与模拟电路隔离开来,常用的隔离方法是在A/D转换器与数字电路之间加入光电耦合器,把数字电路与模拟电路隔离开,参见图7(b)。但这种电路还不能从根本上解决模拟电路中的干扰问题,仍然存在着一定的缺陷,这是因为信号电路中的共模干扰和差模干扰没有得到有效的抑制,对于高精密测量的场合,还不能满足要求。对于具有严重干扰的测量场合,可采用图7(c)所示的电路。在该电路中,把信号接收部分与模拟处理部分也进行了隔离,因为在前置处理级与模数转换器(A/D)之间加入线性隔离放大器,把信号地与模拟地隔开,同时在模数转换器(A/D)与数字电路之间采用光电耦合器隔离,把模拟地与数字地隔开,这样一来,既防止了数字系统的高频干扰进入模拟部分,又阻断了来自前置电路部分的共模干扰和差模干扰。当然,这种系统的造价较高,一般只用于高精度的测量系统中。

数模转换(D/A)电路的隔离与模数转换(A/D)电路的隔离类似,因而所采取的技术措施也差不多,是数模转换(D/A)电路的隔离方法之一。


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