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  • 产品名称:机房弱电设备贵不贵_弱电设备厂家相关-四川云志茜萌贸易有限责任公司
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:1
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-03-09
产品说明

  即将大楼内的电气设备以及设备附近的金属构件、金属管等用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接!这些措施不仅是保障智能建筑电气系统安全、有效运行的措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段!弱电设备及线路的接地要求和注意事项3、TN-C系统TN-C系统是用中性线(N)兼作接地保护线(PE),称作保护中性线,通称PEN线!(1)TN系统的接地故障保护的动作特性应符合下式要求:ZS·Ia≤U0式中:ZS―接地故障回路阻抗(Ω)Ia―保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的电流(A)UO―相线对地标称电压(V)ZS包括变压器阻抗和自变压器至接地故障处相线与PE(PEN)线的阻抗!

  因TN系统的接地故障电流大,使故障线路的保护装置迅速动作,切断故障回路电源达到保护目的。(2)由于三相负载不平衡,PEN线上有不平衡电流,对地有电压,所以与PEN线所连接的电气设备金属外壳有一定的电压。(3)如果PEN断线,则设备外壳带电.(4)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使PEN线上的危险电位蔓延。(5)TN-C系统干线上不能使用漏电保护器。(6)TN-C系统虽对接地故障灵敏度高,线路简单经济,但在智能化大楼内,有大量的照明、计算机、消防等设备,其中单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中PEN线上叠加,使PEN线电压波动,不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行!

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  (3)TT接地型式的适用范围适用于以低压供电远离变电所的建筑物,对接地要求高的精密电子设备以及要防火防爆的场所!弱电设备及线路的接地要求和注意事项5。TN-S系统TN-S系统是把中性线N和保护接地线PE严格分开的低压配电系统!通常建筑物内设有独立变配电所时采用该系统。(1)TN-S系统的接地故障保护特性见3.1。(2)中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点处共同接地外,两线不再有任何的电气连接!系统正常运行时,PE线上没有电流,只是N线上有不平衡电流.

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  弱电设备及线路的接地要求和注意事项1、IT系统I表示电源端不接地,或经过高阻抗接地。T表示负载侧电气设备外露可导电部分直接接地!IT系统大的优点是当发生单相接地故障时,故障电流很小,可以不切断故障线路。为保证人身安全,它要求发生接地故障时发出信号,设备的接触电压不大于50V,其动作电流应符合下式要求:RA·Id≤50V式中:RA―外露可导电部分的接触电阻(Ω)Id―相线和外露可导电部分间第一次短路故障电流(A)为达到此要求,应减少配电系统的对地电容,例如限制设备线路总长度.

  因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统!4、TN-C-S系统TN-C-S系统由两个部分组成,一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,分界面在PEN线与PE线的连接点!该系统一般用在建筑物的配电由公共变电所引来的场所,进户之前为TN-C系统,在进户配电箱处做PEN线的重复接地,配电箱馈出线将N线与PE线分开至设备,并不再有电气连接!当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,同时只要我们采取等电位连接,使电子设备共同获得一个等电位基准点,那么TN-C-S系统可以作为智能型建筑物低压配电系统的一种接地型式!

  IT系统的缺点是不宜配出中性线N,并必须补充一些安全措施,不宜用于拥有大量单相设备的智能化大楼的低压配电系统。但智能化系统重要的主机房设备和各层终端设备设置防雷击、防干扰隔离变压器后可采用IT系统供电。2、TT系统一个符号T表示电源端有一点直接接地;第二个符号T表示电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点!(1)TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无电气连接,即中性点接地与PE线接地是分开的!

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采用边界层控制方式提高离心叶轮性能的另外一种方法就是采用自适应边界层控制技术。1999年,黄东涛等人提出了离心通风机叶轮设计中采用长短叶片开缝方法[19-20],该方法采用的串列叶栅技术,综合了长短叶片和边界层吹气两种技术的优点,利用边界层吹气技术抑制边界层的增长,提高效率,而且试验结果表明[20],该方法可以有效的提高设计和大流量下的风机效率,但对小流量效果不明显。文献[21]用此思想解决了离心叶轮内部积灰的问题。虽然串列叶栅技术在离心压缩机叶轮[20]内没有获得效率提高的效果,但从文献内容看,估计是由于该文作者主要研究的是串联叶片的相位效应,而没有研究串联叶片的径向位置的变化影响导致的。


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