接线端子的设计基础
接线盒标准

JB4258-1999隔爆型接线盒前言本标准是对JB258-86《隔爆型接线盒》进行的修订。
本标准在原标准基础上修改了降雨强度、太阳辐射强度、绝缘电阻、温升等几项技术参数。
本标准自实施之日起代替JB4258-86。
本标准由沈阳电气传动研究所提出并归口。
本标准由瓦房店防爆电器厂、徐州防爆电器厂、宿州煤矿电器厂、乐清长城防爆电器厂、沈阳环宇防爆电器厂负责起草。
本标准主要起草人:张勇、张继忠、赵德壁、陈秀武、郑胜国。
本标准于1986年首次发布,1999年修订。
本标准委托沈阳电气传动研究所负责解释。
隔爆型接线盒1 范围本标准规定了隔爆型接线盒(以下简称接线盒)的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存等内容。
本标准适用于接线盒的设计、制造和检验。
接线盒用于额定工作电压至1140 V,额定工作电流至500A的工厂和煤矿井下爆炸性气体环境中,作为电线,电缆接线之用。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB 3836.1-1983 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求GB 3836.2-1983 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级GB 9969.1-1998 工业产品使用说明书总则GB/T14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则JB/T3139-1991 防爆电器产品型号编制方法3产品分类3.1分类3.1.1按使用场所分:a)Ⅰ类煤矿井下用;b)Ⅱ类工厂用(户内、户外);3.1.2 按引入装置的型式分:a)压紧螺母式;b )压盘式或金属密封环式;c )钢管布线式。
3.2基本参数 3.2.1额定工作电压a )交流:36,127,220,380,660,1140V ;b )直流:36,110,220V 。
供电系统的二次接线课件

案例二:工业厂区供电二次接线系统
个性化需求突
• 不同工业厂区的用电需求和用电设备差异很大,因此其二次接线系统需要充分 满足个性化需求。例如,一些大型设备可能需要单独的保护和控制装置,而一 些精密设备则对接地的要求很高。
对二次接线进行定期的外观检查 和性能测试,确保接线端子紧固
,导线无老化、破损现象。
清洁保养
定期清理接线端子、导线和接插件 表面的灰尘和污垢,保持接线部位 的清洁干燥,防止因环境因素导致 故障。
预防性维护
根据二次接线系统的运行情况和历 史故障数据,制定相应的预防性维 护计划,提前更换可能出现问题的 部件,降低故障风险。
根据需求,设计出合理 的Байду номын сангаас次接线方案,包括 接线图的绘制、设备和 材料的选择、施工工艺 的确定等。
组织专家对设计方案进 行评审,检查方案是否 符合设计原则,是否满 足需求,是否存在问题 和不足,并提出修改和 完善建议。
根据评审通过的设计方 案,进行二次接线的施 工实施,包括设备的安 装、线路的铺设、接头 的连接等。
安全操作规程与注意事项
安全操作规程
断电操作
在进行二次接线维护、故障排除时,必须 遵循安全操作规程,如佩戴绝缘手套、使 用绝缘工具等,确保维护人员的安全。
在进行二次接线维护前,务必切断相关电 源,避免因误操作导致电击事故。
备份数据
严谨细致
在对二次接线进行维护、更换部件时,注 意备份相关数据和配置信息,以防数据丢 失影响供电系统的正常运行。
可靠性原则
电气CAD 电气图基本知识

电气CAD 电气图基本知识在现代电气工程领域,电气图是设计、安装、调试和维护电气系统的重要工具。
电气 CAD(计算机辅助设计)则为绘制电气图提供了高效、精确的手段。
要想熟练运用电气 CAD 绘制出准确、清晰的电气图,了解电气图的基本知识是关键。
一、电气图的定义与作用电气图是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中各组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。
它的作用主要体现在以下几个方面:1、设计规划:在电气系统的设计阶段,电气图用于展示电路的原理、布局和连接方式,帮助设计师构思和优化方案。
2、安装调试:安装人员根据电气图进行设备的安装和接线,调试人员依据图进行系统的测试和调整。
3、维护维修:当电气系统出现故障时,维修人员通过查看电气图,能够快速定位问题所在,并采取相应的维修措施。
4、技术交流:电气图是电气工程师之间进行技术交流和沟通的有效媒介,能够准确传达设计意图和技术要求。
二、电气图的分类电气图的种类繁多,根据不同的用途和表现形式,可以分为以下几类:1、电路图电路图又称为原理图,它主要表示电路的工作原理和各元件之间的连接关系。
电路图不考虑实际的元器件布局和物理尺寸,重点在于展示电流的路径和信号的流向。
2、接线图接线图用于表示电气设备或装置中各个接线端子之间的实际连接关系。
它通常与电路图配合使用,以指导设备的接线和安装。
3、布置图布置图包括电气设备布置图和布线图。
电气设备布置图展示了电气设备在空间中的位置和布局;布线图则表示电气设备之间的导线走向和敷设方式。
4、系统图系统图用于描述整个电气系统的概况,包括电源、输电线路、配电装置、用电设备等之间的关系,能够从整体上反映系统的组成和结构。
5、逻辑图逻辑图主要用于表示数字电路的逻辑功能和逻辑关系,采用特定的逻辑符号来表示电路的输入、输出和逻辑运算。
三、电气图的图形符号图形符号是电气图的基本组成元素,它是用来表示各种电气设备、装置、元件和线路的简单图形。
JXT系列“T”接端子及电缆“T”接箱

JXT系列“T”接端子及电缆“T”接箱JXT1、JTX2系列“T”接端子及电缆“T”接箱【产品概述】JXT1、JTX2系列“T”接端子及电缆“T”接箱主要适用于建筑、工业电气设备中作主电缆(干线)不能切断时的“T”形分线连接用。
以往导线的“T”形连接通常采用剥开主干线绝缘、将分支导线绕接在主干线上、包上绝缘包布的方法。
这种接线方法最直接的危害是可靠性差、接点电阻大,极易引发用电事故;而且当分支导线截面>10mm2 时靠手工绕接就难以操作。
如今一种既可靠、又便捷、使用成本又低的用于大截面的干线“T”形连接的端子——JXT1、JXT2系列“T”接端子的问世解决了这一难题。
该产品由绝缘基座、接线框、防护罩三部分组成,接线框由导线夹、螺钉、螺母和支承框五种零件组成,导线夹与导线接触面呈包容形的犬牙交错结构,具有接触面大、压接可靠的特点,通过不同形状的导线夹的相互组合,可形成双层接线,下层接入主干线,上层接入分支线,形成干线不断的“T”形连接。
JXT1、JXT2系列电缆“T”接端子(以下简称T接端子)的问世填补了国内空白,该产品系我公司自行开发的具有自主知识产权的新一代的干线分线端子。
该产品按各地的习惯叫法不同又可称为“干线分线端子”或“电缆分支接头”等。
“T”接端子主要适合于建筑电气、低压电控配电、自动化成套装置等领域中作各类主干线不能切断的分支连接之用。
同时也可作大截面电缆的线端连接之用。
【产品优点】1、结构独特,性能优异“T”接端子是由一组特殊结构的导线夹来实现电缆分支连接的,该导线夹对导线呈犬牙交错的包容咬合状接触,具有接触面积大(接触面积数倍于导线额定截面);接点压力大(按不同螺钉直径经测试,其扭力矩可从12N·m至50N·m不等),并且在整个使用寿命周期内,其接点压力都不会变化,为此该产品电气性能特别优异。
电压降:<1.98mV(IEC标准:3.2mV);温升:14-17K(IEC标准:45K);该产品还能承受每mm2 /120A的短路强度试验。
等电位联结安装图集号为

等电位联结安装图集号为(02D501-2)。
LEB端子板不是作为与插座的PE线连接用的。
插座的PE线(即保护接地线),是三相五线制中的专用接地线,连接到变压器的PEN线,即在变压器中性点处接地;现在设计在进户电源箱总等电位处,常常将PE线进行重复接地。
LEB端子板,即局部等电位联结端子盒,是用来对卫生间、泳池等容易发生触电事故的场所,进行局部范围内做成等电位体,将金属管道、洁具等与LEB端子采用导线进行联结,这样在这些范围内,即使电势不是零,由于消除了电位差(即电压),人就没有触电的生命危险。
交房的时候发现卫生间多了一个板,上面写着等电位联结端子箱,不可移动,里面是一块铁来的,网上说:等电位联结端子板分总等电位和局部等电位两种。
总等电位联结端子板一般用于配电室内作重复接地用。
局部电位联结端子板一般用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。
设备防瞬态过电压及干扰等。
等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。
等电位联结端子箱不只是测防雷的,也不是任何建筑都需要它。
1.它的适用范围:适用于工业和民用建筑,住宅及宾馆卫生间,公共浴室,游泳池。
医院手术间的等电位接地线联结,工业防静电接地连结,防雷引下线断接箱,接地装置引上线断接箱。
接线常识

9.6.6.6 多芯铜线分支连接1.缠卷法:将分文线折成90。
紧靠干线。
在绑线端部适当处弯成半圆形,将绑线短端弯成与半圆形成90。
角.并与连接线靠紧,用较长的一端缠绕,其长皮应为导线结合处直径5倍,再将绑线两端捻续2卷,剪掉余线(闻9—5—12)。
2.中卷法:将分支线破升(或劈开两半),根部折成90。
紧靠干线,用分支线其中的一根在干线上缠圈,缠绕3—5国后剪断,再用另一根线芯继续缠绕3一;国后剪断,按此方法直至连接到双根导线直径的5倍时为止,应保证各剪断处在同一直线上(图9—6—13)。
3.复卷法:将分支线端破八劈成两半后与干线连接处个央相长度为导线直径的10侣(图9—6—14)。
9.6.6.7 饲导线在接线怠内的连接1.中芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢。
在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5—7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上。
2.不同直径导线接头:如果是独根(导线截团小于2.5mm”)或多芯软线时,则应先进行测锡处理。
再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉,并将线端部向粗导线(独)端缠绕5—7国,将粗导线端折回压在细线上(图9—6—15)9.6.6.8 lc安全型压线帽此类型压线帽按导线材质的不同分为铜、铝压线帽。
可在接线盒内使用。
铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色,适用于4mm z的2—4条导线的连接。
使用时根据导线的截面,选用不同型号的压线帽。
将导线绝缘层剥去13或10mm,清除氧化物,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实、可将线芯折回头,剥长线头直到填满为止。
线芯插到底后,导线绝缘应和压接口平齐,并包在帽壳内。
用专用压接钳压实即可。
铝导线压线帽分为绿蓝两种,适用于2.5mm”和4mm‘的2—4条导线的连接。
9.6.6.9 绝缘螺旋接线钮(简称接线钮)连接伞方法适用于6mm”及以下的单芯铝导线,施工时剥去导线的绝缘后,在连接时把外露的线芯对齐,顺时针方向拧花,在线芯的12mm处剪去前端,然后选择相应的接线钮顺时针方向拧紧,把导线的绝缘部分拧人接线钮的上端护套内(图9—6—16)。
PCS-931线路保护装置基础知识讲解

二. PCS平台介绍
平台发展历史_LFP平台
➢ LFP平台(上世纪90年代初):
• 基于Intel80C196微控制器; • 开创了实时的保护并行计算、可靠的独立起动元件的保护控制设计
理念; • 加速了微机保护全面国产化的历程; • 产品系列:高压线路及辅助保护、元件保护、变电站综合自动化系
统;
PCS931与RCS931比较
电流差动继电器的变化:
➢ PCS-931与RCS-931相比,差动算法作如下改动: (1)保护定值中不再设“差动高定值”、 “差动低定值”;改
用一个“差动电流定值”,方便整定。 差动电流定值:差动 保护的最低起动值,按躲最大负荷情况下的最大不平衡电流 整定,建议整定:一次电流300A~600A。若“投电容电流补 偿”控制字置0(即不投入电容电流补偿),可将此定值适当 放大一点,建议一次电流500~800A 。 (2)差动算法中加入新的异步法思想的抗TA保护判据。 (3)全新的差动同步技术。 (4)暂态电容电流补偿方案。 (5)纵联码功能把关 (6)远跳远传功能经两侧差动压板把关
PCS平台介绍_软件架构
➢ 平台软件架构
• 嵌入式系统软件
提供与应用程序的标准接口,完成装置内部 任务调度、报文管理、录波管理、定值管理 、人机界面、后台通信等功能。
• 可视化工具软件
在PC端实现装置的输入/输出资源配置、保护 功能逻辑编程、智能变电站工程文件配置、 可视化调试等。
PCS平台介绍_软件架构
可视化集成开发与调试软件工具
系统软件
控
制
保
护
板卡管理
平
台
可视化符号块
任务调度
数据交换
底层驱动
平台硬件
工程电气配电箱安装规范(3篇)

第1篇一、概述电气配电箱是电力系统中的重要组成部分,其主要功能是接收电源、分配电能、保护电路和操作设备。
为了保证电气配电箱的安全、可靠运行,确保电力系统的稳定供应,特制定本规范。
二、安装前的准备工作1. 确认配电箱的设计是否符合国家标准和规范要求。
2. 核实配电箱的型号、规格、数量及安装位置是否与设计相符。
3. 检查配电箱及附件的质量,确保符合国家标准。
4. 准备安装工具和材料,如扳手、螺丝刀、电线、绝缘胶带等。
5. 安装人员需具备相应的电气安装技能和资质。
三、安装要求1. 安装位置(1)配电箱应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体和易燃易爆场所。
(2)配电箱底部距地面高度宜为1.3m~1.5m,如安装在地面以下,则应做好防水措施。
(3)配电箱安装位置应便于操作、检修和维护。
2. 基础要求(1)基础应坚实、平整,混凝土强度等级不应低于C15。
(2)基础表面应清洁、干燥,无油污、锈蚀等。
3. 配电箱本体(1)配电箱本体应垂直安装,水平误差不应超过1mm。
(2)配电箱本体应与基础面紧贴,缝隙应小于5mm。
(3)配电箱门应开启灵活,关闭严密。
4. 电缆及电线(1)电缆及电线应符合国家标准,并选用合适的截面。
(2)电缆及电线应沿配电箱侧面或顶部敷设,不得穿越配电箱本体。
(3)电缆及电线连接处应做好绝缘处理,防止漏电。
5. 接线端子(1)接线端子应选用符合国家标准的产品,并确保其质量。
(2)接线端子应安装牢固,接触良好。
(3)接线端子应按照电路图进行接线,不得接错。
6. 保护装置(1)配电箱内应安装过载、短路、漏电等保护装置。
(2)保护装置应符合国家标准,并确保其质量。
(3)保护装置的安装位置应符合设计要求。
四、安装注意事项1. 安装过程中,应严格按照操作规程进行,确保安全。
2. 配电箱安装完成后,应对电气线路进行绝缘电阻测试,确保线路安全可靠。
3. 配电箱安装完成后,应对配电箱内的电器设备进行检查,确保其运行正常。
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接线端子的设计基础
接线端子是连接电器设备内部电路和外部电源、信号线的一种连接元件。
作为电子设备的关键组成部分,接线端子的设计应考虑可靠性、安全性、易用性和易安装性等因素。
下面将介绍接线端子设计的基础知识。
首先,接线端子的设计应保证电路的可靠连接。
可靠连接是指在电器
设备工作过程中,接线端子与电源、信号线的连接是稳定的,不会因外力
的干扰而松动或断开。
为了实现可靠连接,接线端子应选择材料强度高、
耐腐蚀性能好的金属材料,并采用合适的接触方式,如弹簧式接触、插销
式接触等,确保电气连接的稳定性。
其次,接线端子的设计应考虑安全性。
安全性是指在使用电器设备的
过程中,接线端子不会因短路、漏电等故障而对使用者造成伤害。
为了保
证安全性,接线端子应采用绝缘性能好的材料制成,确保电源正负极之间
的绝缘,防止触电事故的发生。
此外,接线端子还可以设计带有保护罩或
护盖,避免误触或外界环境对接线端子的影响。
此外,接线端子的设计应考虑易用性。
易用性是指操作人员在进行电
器设备的调试、维修和更换等操作时,能够方便快捷地连接或断开线缆。
为了提高易用性,接线端子可以设计成插拔式结构,方便用户的拆卸和安装。
此外,接线端子的连接方式应采用标准化规格,以确保其与不同品牌、不同型号的设备兼容性良好。
最后,接线端子的设计应考虑易安装性。
易安装性是指在电器设备的
生产和组装过程中,能够方便快捷地安装接线端子。
为了提高易安装性,
接线端子可以设计成插针式结构,方便在生产线上的快速插拔。
此外,接
线端子还可以设计成模块化结构,方便集成到电器设备的主板或模块中,
减少安装工序和空间占用。
综上所述,接线端子的设计基础包括可靠性、安全性、易用性和易安
装性等方面。
只有在这些基础上进行设计,才能满足电子设备的连接要求,确保设备的正常运行和使用的便利性。